Revelando a estrutura central de quasares via ZTF/LSST
| Ano de defesa: | 2025 |
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| Tipo de documento: | Dissertação |
| Tipo de acesso: | Acesso aberto |
| Idioma: | por |
| Instituição de defesa: |
Não Informado pela instituição
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| Programa de Pós-Graduação: |
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| Departamento: |
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| País: |
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| Palavras-chave em Português: | |
| Palavras-chave em Inglês: | |
| Link de acesso: | http://hdl.handle.net/10183/298518 |
Resumo: | Os quasares estão entre os objetos mais luminosos do Universo, compreendendo a extremidade de alta luminosidade dos Núcleos Ativos de Galáxias (AGN) onde um Buraco Negro Supermassivo (SMBH) central acreta matéria através de um disco de acreção. A variabilidade fotométrica dos quasares reflete a física da acreção e a estrutura central do AGN, além de estar diretamente ligada a propriedades como a massa do buraco negro (MBH), razão de Eddington (λEdd) e luminosidade, essenciais para entender sua evolução. Neste trabalho, investigamos a variabilidade fotométrica de 919 quasares no intervalo de redshift 0 ≤ z < 3, utilizando uma amostra selecionada a partir do programa AQMES MEDIUM do projeto “Black Hole Mapper” do SDSS-V, que realiza monitoramento espectroscópico desses objetos. Para caracterização espectral, utilizamos dados do catálogo de quasares Wu e Shen (2022), baseado no levantamento SDSS DR16, de onde extraímos MBH, luminosidades (Lbol) e λEdd. A análise de variabilidade foi baseada em ≈ 6 anos de observações do Zwicky Transient Facility (ZTF), a partir das quais calculamos uma métrica de variabilidade (Fvar) nas bandas g e i. Nossos resultados mostram uma anticorrelação robusta entre variabilidade na banda g e luminosidade, em conformidade com estudos anteriores que mostram anticorrelação da amplitude da variabilidade de AGNs com a luminosidade do contínuo. A relação com a massa do buraco negro varia com o redshift, apresentando uma correlação positiva em baixos intervalos (0 ≤ z < 0.5), uma tendência nula em redshifts intermediários (0.5 ≤ z < 2.0) e uma anticorrelação em altos redshifts (2.0 ≤ z < 3.0), refletindo as discrepâncias já reportadas na literatura. Nossa principal resultado é uma relação universal inversa e praticamente independente do redshift entre a variabilidade fotométrica e a razão de Eddington, sugerindo que a taxa de acreção é um dos principais reguladores da variabilidade dos quasares. |
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Gonçalves, Hygor BenatiStorchi-Bergmann, Thaisa2025-11-01T07:58:48Z2025http://hdl.handle.net/10183/298518001291787Os quasares estão entre os objetos mais luminosos do Universo, compreendendo a extremidade de alta luminosidade dos Núcleos Ativos de Galáxias (AGN) onde um Buraco Negro Supermassivo (SMBH) central acreta matéria através de um disco de acreção. A variabilidade fotométrica dos quasares reflete a física da acreção e a estrutura central do AGN, além de estar diretamente ligada a propriedades como a massa do buraco negro (MBH), razão de Eddington (λEdd) e luminosidade, essenciais para entender sua evolução. Neste trabalho, investigamos a variabilidade fotométrica de 919 quasares no intervalo de redshift 0 ≤ z < 3, utilizando uma amostra selecionada a partir do programa AQMES MEDIUM do projeto “Black Hole Mapper” do SDSS-V, que realiza monitoramento espectroscópico desses objetos. Para caracterização espectral, utilizamos dados do catálogo de quasares Wu e Shen (2022), baseado no levantamento SDSS DR16, de onde extraímos MBH, luminosidades (Lbol) e λEdd. A análise de variabilidade foi baseada em ≈ 6 anos de observações do Zwicky Transient Facility (ZTF), a partir das quais calculamos uma métrica de variabilidade (Fvar) nas bandas g e i. Nossos resultados mostram uma anticorrelação robusta entre variabilidade na banda g e luminosidade, em conformidade com estudos anteriores que mostram anticorrelação da amplitude da variabilidade de AGNs com a luminosidade do contínuo. A relação com a massa do buraco negro varia com o redshift, apresentando uma correlação positiva em baixos intervalos (0 ≤ z < 0.5), uma tendência nula em redshifts intermediários (0.5 ≤ z < 2.0) e uma anticorrelação em altos redshifts (2.0 ≤ z < 3.0), refletindo as discrepâncias já reportadas na literatura. Nossa principal resultado é uma relação universal inversa e praticamente independente do redshift entre a variabilidade fotométrica e a razão de Eddington, sugerindo que a taxa de acreção é um dos principais reguladores da variabilidade dos quasares.Quasars are among the most luminous objects in the Universe, representing the highluminosity end of Active Galactic Nuclei (AGN), where a central Supermassive Black Hole (SMBH) accretes matter through an accretion disk. The photometric variability of quasars reflects the physics of accretion and the central structure of the AGN, and is directly related to properties such as black hole mass (MBH), Eddington ratio (λEdd), and luminosity, which are essential to understand their evolution. In this work, we investigate the photometric variability of 919 quasars in the redshift range 0 ≤ z < 3, using a sample selected from the AQMES MEDIUM program of the SDSS-V “Black Hole Mapper” project, which performs spectroscopic monitoring of these objects. For spectral characterization, we used data from the quasar catalog by Wu e Shen (2022), based on the SDSS DR16 survey, from which we extracted MBH, bolometric luminosities (Lbol), and λEdd. The variability analysis was based on approximately 6 years of observations from the Zwicky Transient Facility (ZTF), from which we calculated a variability metric (Fvar) in the g and i bands. Our results show a robust anticorrelation between photometric variability in the g band, measured by Fvar, and ANG luminosity, in agreement with previous studies that demonstrate an anticorrelation between variability and continuum luminosity. The relationship between Fvar and MBH varies with redshift, showing a positive correlation at low redshift (0 ≤ z < 0.5), no clear trend at intermediate redshift (0.5 ≤ z < 2.0), and an anticorrelation at high redshift (2.0 ≤ z < 3.0), reflecting discrepancies already reported in the literature. Our main result is a universal inverse relationship between Fvar, and λEdd virtually independent of redshift, suggesting that the accretion rate is one of the primary regulators of quasar variability.application/pdfporQuasarsFotometria astronômicaAcreçãoNucleo galaticoBuracos negrosQuasarsPhotometric variabilityAccretionActive galactic nucleiSupermassive black holesRevelando a estrutura central de quasares via ZTF/LSSTinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesisUniversidade Federal do Rio Grande do SulInstituto de FísicaPrograma de Pós-Graduação em FísicaPorto Alegre, BR-RS2025mestradoinfo:eu-repo/semantics/openAccessreponame:Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UFRGSinstname:Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)instacron:UFRGSTEXT001291787.pdf.txt001291787.pdf.txtExtracted Texttext/plain121123http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/10183/298518/2/001291787.pdf.txtaad1a28b56e3895c57eab61a1f900100MD52ORIGINAL001291787.pdfTexto completoapplication/pdf11860479http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/10183/298518/1/001291787.pdf67b084ca63c56a208d80480f14a39a7dMD5110183/2985182025-11-02 09:00:09.356584oai:www.lume.ufrgs.br:10183/298518Biblioteca Digital de Teses e Dissertaçõeshttps://lume.ufrgs.br/handle/10183/2PUBhttps://lume.ufrgs.br/oai/requestlume@ufrgs.br || lume@ufrgs.bropendoar:18532025-11-02T11:00:09Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UFRGS - Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)false |
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Os quasares estão entre os objetos mais luminosos do Universo, compreendendo a extremidade de alta luminosidade dos Núcleos Ativos de Galáxias (AGN) onde um Buraco Negro Supermassivo (SMBH) central acreta matéria através de um disco de acreção. A variabilidade fotométrica dos quasares reflete a física da acreção e a estrutura central do AGN, além de estar diretamente ligada a propriedades como a massa do buraco negro (MBH), razão de Eddington (λEdd) e luminosidade, essenciais para entender sua evolução. Neste trabalho, investigamos a variabilidade fotométrica de 919 quasares no intervalo de redshift 0 ≤ z < 3, utilizando uma amostra selecionada a partir do programa AQMES MEDIUM do projeto “Black Hole Mapper” do SDSS-V, que realiza monitoramento espectroscópico desses objetos. Para caracterização espectral, utilizamos dados do catálogo de quasares Wu e Shen (2022), baseado no levantamento SDSS DR16, de onde extraímos MBH, luminosidades (Lbol) e λEdd. A análise de variabilidade foi baseada em ≈ 6 anos de observações do Zwicky Transient Facility (ZTF), a partir das quais calculamos uma métrica de variabilidade (Fvar) nas bandas g e i. Nossos resultados mostram uma anticorrelação robusta entre variabilidade na banda g e luminosidade, em conformidade com estudos anteriores que mostram anticorrelação da amplitude da variabilidade de AGNs com a luminosidade do contínuo. A relação com a massa do buraco negro varia com o redshift, apresentando uma correlação positiva em baixos intervalos (0 ≤ z < 0.5), uma tendência nula em redshifts intermediários (0.5 ≤ z < 2.0) e uma anticorrelação em altos redshifts (2.0 ≤ z < 3.0), refletindo as discrepâncias já reportadas na literatura. Nossa principal resultado é uma relação universal inversa e praticamente independente do redshift entre a variabilidade fotométrica e a razão de Eddington, sugerindo que a taxa de acreção é um dos principais reguladores da variabilidade dos quasares. |
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