Bu makale kuasarların listelerini içermektedir. Bir milyondan fazla kuasar gözlemlenmiştir,[1] dolayısıyla Vikipedi'deki herhangi bir liste mecburen bunların arasından seçilmiştir.
Kuasarların doğru adlandırılması Katalog Girişi yoluyla, B1950 koordinatları kullanılarak Qxxxx±yy veya J2000 koordinatları kullanılarak QSO Jxxxx±yyyy şeklinde yapılır. Ayrıca QSR önekini de kullanabilirler. Şu anda çıplak gözle görülebilen bir kuasar bulunmamaktadır.
Kuasarlar listesi
Bu, ayrı olarak listelenmeyen özellikler için istisnai kuasarların bir listesidir.
TON 618, Canes Venatici takımyıldızında Kuzey Galaktik Kutbu yakınında bulunan çok uzak ve son derece parlak bir kuasardır (teknik olarak hiper-parlak, geniş soğurma çizgisi, radyo gürültülü bir kuasar).
İsim verilmiş kuasarlar listesi
Bu, bir araştırma, katalog veya listeden alınan bir isim yerine, ortak bir isme sahip bir kuasar listesidir.
Aynı kuasarın iki görüntüsünün kütleçekimsel merceklenmeyle üretilmesi gerçeğinden.
Einstein Cross
Kuasarın yerçekimsel merceğinin mükemmele yakın bir Einstein haçı oluşturması, yerçekimsel merceklenmede bir kavramdır.
Üçlü kuasar
Aynı kütleçekimsel mercekli kuasarın üç parlak görüntüsünün olması gerçeğinden.
Aslında dört görüntü var; dördüncüsü zayıf.
Cloverleaf
Görünüşü itibarıyla yonca yaprağına benzemektedir. Yerçekimsel olarak yaklaşık olarak benzer görünüme sahip dört görüntüye merceklendi.
Teacup Galaxy
Adı, çay fincanının sapına benzeyen uzatılmış emisyon şeklinden geliyor. Sap, kuasar rüzgarları veya küçük ölçekli radyo jetleri tarafından şekillendirilen bir baloncuktur.
Düşük kırmızıya kayma, oldukça gizlenmiş tip 2 kuasar.
Çoklu görüntülenen kuasarların listesi
Bu, kütleçekimsel merceklemenin bir sonucu olarak Dünya üzerinde birden fazla görüntü olarak görünen kuasarların bir listesidir.
Başlangıçta 3 mercekli görüntü olarak keşfedilen dördüncü görüntü soluktur. Bu, keşfedilen ikinci yerçekimsel mercekli kuasardı.
Einstein Cross
4
Huchra's Lens
İlk keşfedilen Einstein Haçı
RX J1131-1231's quasar
4
RX J1131-1231's elliptical galaxy
RX J1131-1231, karmaşık, kuasar, ev sahibi galaksi ve mercek galaksisinin birlikte adıdır. Kuasarın ev sahibi galaksisi de mercekli galaksinin etrafındaki bir Chwolson halkasına merceklenmiştir. Kuasarın dört görüntüsü halka görüntüsünün içine yerleştirilmiştir.
Bir galaksi kümesi tarafından çoklu görüntü merceğine sahip olduğu keşfedilen ilk kuasar ve şu anda 15″ görüntüler arasındaki mesafeyle üçüncü en büyük kuasar merceği[5][6][7]
SDSS J1029+2623
3
Galaxy cluster at z = 0.6
En uzak görüntüler arasında 22,6″ ayrım ile mevcut en büyük ayrımlı kuasar merceği[8][9][10]
İlk altı kat mercekli galaksi Bir galaksi kümesi tarafından mercek altına alındığı keşfedilen üçüncü kuasar.[12] z = 2,82'de bulunan kuasar[12]
Görsel kuasar birliklerinin listesi
Bu, kuasarların görüş alanında birbirine yakın olduğu ancak fiziksel olarak ilişkili olmadığı çift kuasarların, üçlü kuasarların ve benzerlerinin bir listesidir.
İlk keşfedilen BKG. Keşfedildiğinde bilinen en büyük yapıydı.[17][18]
Huge-LQG
(U1.27)
73
2013 yılı itibarıyla gözlemlenebilir evrende bilinen en büyük yapı.[19]
Görünür süperluminal jet hareketine sahip kuasarların listesi
Bu, görelilik etkileri ve görüş hattı yönelimi nedeniyle süperluminal gibi görünen jetlere sahip kuasarların bir listesidir. Bu tür kuasarlara bazen süperluminal kuasarlar adı verilir.
Kuasar
Süper parlaklık
Notlar
3C 279
4c
Süperluminal jetlerle keşfedilen ilk kuasar[20][21][22]
Işık hızından (c) daha büyük bir gerileme hızına sahip olan kuasarlar çok yaygındır. z > 1 olan herhangi bir kuasar c'den daha hızlı uzaklaşmaktadır, z'nin tam olarak 1'e eşit olması ise ışık hızında gerilemeyi göstermektedir. Süperluminal kuasarları açıklamaya yönelik ilk girişimler, z = 2,326 sınırı veya z < 2,4 sınırıyla karmaşık açıklamalarla sonuçlandı.[34] Kuasarların çoğunluğu z = 2 ile z = 5 arasındadır.
İlkler
Başlık
Kuasar
Yıl
Veri
Notlar
İlk keşfedilen kuasar
3C 48
1960
Optik tanımlamanın bulunduğu ilk radyo kaynağı, yıldıza benzeyen bir nesneydi
İlk yıldız olarak keşfedilip sonradan kuasar olduğu anlaşılan
Daha sonra keşfedilen ilk radyo kaynağının kuasar olduğu anlaşıldı
İlk radyo sessiz yarı yıldız nesnelere Mavi Yıldız Nesneleri adı verildi çünkü yıldızlara benziyorlardı ve mavi renkteydiler. Ayrıca radyo gürültülü yarı yıldız radyo kaynakları (QSR) gibi spektrumları ve kırmızıya kaymaları da vardı, bu yüzden kuasar oldular.[22][26]
İlk ev sahibi galaksisi keşfedilen kuasar
3C 48
1982
Görünüşe göre bir ana galaksiye sahip olmayan ilk kuasar
HE0450-2958 (Naked Quasar)
2005
Bazı tartışmalı gözlemler, bir konak galaksinin varlığını öne sürerken, diğerleri bunu öne sürmüyor.
↵Bunlar ilk bulunan ve kırmızıya kaymaları belirlenen kuasarlardır. ↵
En uzak kuasarlar
1964 yılında ilk kez bir kuasar evrendeki en uzak nesne oldu. Kuasarlar, kuasar olmayan bir gökada çiftinin bu unvanı aldığı 1997 yılına kadar evrendeki en uzak nesneler olarak kalacaklardı (CL 1358+62 G1 ve CL 1358+62 G2 gökadaları, CL 1358+62 gökada kümesi tarafından mercek altına alınmıştır).[38]
Kozmik ölçeklerde mesafe genellikle, durgunluk hızının ve kozmolojik genişleme nedeniyle elde edilen mesafenin bir ölçüsü olan kırmızıya kayma (z ile gösterilir) ile gösterilir.
Keşfedildiğinde en uzaktaki nesne değildi. z > 7 olan ilk kuasar.
CFHQS J2329-0301
(CFHQS J232908-030158)
2007–2011
z = 6.43
Keşfedildiğinde en uzaktaki nesne değil. 2006 yılında keşfedilen IOK-1'i (z=6,96) geçemedi.[41][57][58]
SDSS J114816.64+525150.3
(SDSS J1148+5251)
2003–2007
z = 6.419
Keşfedildiğinde en uzaktaki nesne değil. 2002'de keşfedilen, z = 6,56'da Abell 370 tarafından merceklenen HCM 6A galaksisini aşmadı. Keşif sırasında ayrıca z = 6,58'de yeni bir en uzak galaksi olan SDF J132418.3+271455 keşfedildi..[42][43][44][45][57][59][60]
z > 5 ile keşfedilen ilk kuasar. Keşfedildiğinde en uzaktaki nesne değil. BR1202-0725 LAE galaksisini geçemedi (z = 5,64; 1998'in başlarında keşfedildi).[57][61][65][66][67]
Keşfedildiğinde en uzaktaki nesne ve kütleçekimsel olarak merceklenen çift görüntülü bir kuasar. Keşfedildiği andan 1991'e kadar görüntüler arasında en az açısal ayrılığa sahipti: 0,45″.[76]
Radyo galaksisi 3C 295'i yenerek evrendeki en uzak nesne haline gelen ilk kuasar.[91][92][93][94]
3C 48
1963–1964
z = 0.367
İkinci kuasar kırmızıya kayması ölçüldü. Kırmızıya kayma, 3C273'ün sonuçlarının yayınlanmasının araştırmacıları spektroskopik verileri yeniden incelemeye sevk etmesinden sonra keşfedildi. Keşfedildiğinde en uzaktaki nesne değil. Radyo galaksisi 3C 295, 1960 yılında z = 0,461 ile bulundu..[22][95][96][97][36][91]
İlk kuasar kırmızıya kayması ölçüldü. Keşfedildiğinde en uzaktaki nesne değil. Radyo galaksisi 3C 295, 1960 yılında z = 0,461 ile bulundu.[22][36][96][97]
En güçlü kuasarlar
En parlak 10 Kuasar
Sıra
Kuasar
Veri
Notlar
1
SMSS J215728.21-360215.1
~ 6,9 × 1014 Güneş veya ~ 2,6 × 1041 watt'lık içsel bir bolometrik parlaklığa sahiptir.
^Inada, N.; ve diğerleri. (2005). "Discovery of a Fifth Image of the Large Separation Gravitationally Lensed Quasar SDSS J1004+4112". Publications of the Astronomical Society of Japan. 57 (3): L7-L10. arXiv:astro-ph/0503310 $2. doi:10.1093/pasj/57.3.L7.
^Inada, Naohisa; ve diğerleri. (2006). "SDSS J1029+2623: A Gravitationally Lensed Quasar with an Image Separation of 22."5". The Astrophysical Journal. 653 (2): L97-L100. arXiv:astro-ph/0611275 $2. doi:10.1086/510671.
^Oguri, Masamune; ve diğerleri. (2008). "The Third Image of the Large-Separation Lensed Quasar SDSS J1029+2623". The Astrophysical Journal. 676 (1): L1-L4. arXiv:0802.0002 $2. doi:10.1086/586897.
^Kratzer, Rachael M; ve diğerleri. (2011). "Analyzing the Flux Anomalies of the Large-Separation Lensed Quasar SDSS J1029+2623". The Astrophysical Journal. 728 (1): L18. arXiv:1008.2315 $2. doi:10.1088/2041-8205/728/1/L18.
^Kaynak hatası:Geçersiz <ref> etiketi; ScienceDaily-2013-08-07 isimli refler için metin sağlanmadı (Bkz: Kaynak gösterme)
^abcDahle, H.; ve diğerleri. (2013). "SDSS J2222+2745: A Gravitationally Lensed Sextuple Quasar with a Maximum Image Separation of 15.1Şablon:Pprime Discovered in the Sloan Giant Arcs Survey". The Astrophysical Journal. 773 (2): 146. arXiv:1211.1091 $2. doi:10.1088/0004-637X/773/2/146.
^Burke, Bernard F. (1986). "Gravitational lenses - Observations". Quasars, Proceedings of the IAU Symposium, Bangalore, India, 2–6 December 1985. Quasars. 119. D. Reidel Publishing Co. s. 517.
^Hennawi, Joseph F.; Prochaska, J. Xavier; Cantalupo, Sebastiano; Arrigoni-Battaia, Fabrizio (15 Mayıs 2015). "Quasar Quartet Embedded in Giant Nebula Reveals Rare Massive Structure in Distant Universe". Science. 348 (6236): 779-783. arXiv:1505.03786 $2. doi:10.1126/science.aaa5397. PMID25977547.
^Robert Naeye (10 Ocak 2007). "The First Triple Quasar". Sky & Telescope. 14 Şubat 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 31 Mayıs 2024.
^abWebster, A (1982). "The clustering of quasars from an objective-prism survey". Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. 199 (3): 683-705. doi:10.1093/mnras/199.3.683.Tarih değerini gözden geçirin: |erişimtarihi= (yardım); |erişim-tarihi= kullanmak için |url= gerekiyor (yardım)
^abClowes, Roger (2001). "Large Quasar Groups - A Short Review". The new era of wide field astronomy : proceedings of a conference held at the Centre for Astrophysics, University of Central Lancashire, Preston, United Kingdom, 21-24 August 2000. The New Era of Wide Field Astronomy. 232. Astronomical Society of the Pacific. s. 108. ISBN1-58381-065-X.
^ab Clowes, Roger G.; Harris, Kathryn A.; Raghunathan, Srinivasan; Campusano, Luis E.; Soechting, Ilona K.; Graham, Matthew J. (2013). "A structure in the early universe at z ~ 1.3 that exceeds the homogeneity scale of the R-W concordance cosmology". Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. 429 (4): 2910-2916. arXiv:1211.6256 $2. doi:10.1093/mnras/sts497.
^abUnwin, Stephen C. (1987). "Superluminal motion in the quasar 3C279". Superluminal radio sources; Proceedings of the Workshop, Pasadena, Calif., 28–30 October 1986. Superluminal Radio Sources. Cambridge University Press. ss. 34-39.
^abPreuss, E. (2002). "The Beginnings of VLBI at the 100-m Radio Telescope". E. Ros; R. W. Porcas (Ed.). 6th European VLBI Network Symposium on New Developments in VLBI Science and Technology, held in Bonn, 25–28 June 25 2002. Proceedings of the 6th EVN Symposium. Max-Planck-Institut für Radioastronomie. s. 1.r |ad1= eksik |soyadı1= (yardım)
^ Matthew J. Graham; S. George Djorgovski; Daniel Stern; Eilat Glikman; Andrew J. Drake; Ashish A. Mahabal; Ciro Donalek; Steve Larson; Eric Christensen (25 Temmuz 2014). "A possible close supermassive black-hole binary in a quasar with optical periodicity". Nature (7 Ocak 2015 tarihinde yayınlandı). 518 (7537): 74-76. arXiv:1501.01375 $2. doi:10.1038/nature14143. PMID25561176.
^abcdefInterview; "Maaarten Schmidt"(PDF). 27 Eylül 2011 tarihinde kaynağından arşivlendi(PDF). Erişim tarihi: 31 Mayıs 2024.(556 KB); 11 April and 2 & 15 May 1996
^abcdeShields, Gregory A. (June 1999). "A Brief History of Active Galactic Nuclei". Publications of the Astronomical Society of the Pacific. 111 (760): 661-678. arXiv:astro-ph/9903401 $2. doi:10.1086/316378.; Shields, G. "A Brief History of AGN". nedwww.ipac.caltech.edu. 12 Eylül 2009 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 31 Mayıs 2024.
^Schneider, Donald P.; ve diğerleri. (August 2005). "The Sloan Digital Sky Survey Quasar Catalog. III. Third Data Release". The Astronomical Journal. 130 (2): 367-380. arXiv:astro-ph/0503679 $2. doi:10.1086/431156.
^abKaynak hatası:Geçersiz <ref> etiketi; Q2007 isimli refler için metin sağlanmadı (Bkz: Kaynak gösterme)
^abcWhite, Richard L.; Becker, Robert H.; Fan, Xiaohui; Strauss, Michael A. (July 2003). "Probing the Ionization State of the Universe at z > 6". The Astronomical Journal. 126 (1): 1-14. arXiv:astro-ph/0303476 $2. doi:10.1086/375547.
^abcdefghWang, Ran; ve diğerleri. (2007). "Millimeter and Radio Observations of z~6 Quasars". The Astronomical Journal. 134 (2): 617-627. arXiv:0704.2053 $2. doi:10.1086/518867.
^abFarrah, D; Priddey, R; Wilman, R; Haehnelt, M; McMahon, R (2004). "The X-Ray Spectrum of the z = 6.30 QSO SDSS J1030+0524". The Astrophysical Journal. 611 (1): L13. arXiv:astro-ph/0406561 $2. doi:10.1086/423669.
^abcCosmin Ilie, Katherine Freese, Andreea Petric, Jillian Paulin (21 Aralık 2023), UHZ1 and the other three most distant quasars observed: possible evidence for Supermassive Dark Stars, arXiv:2312.13837 $2
^Bañados, Eduardo; ve diğerleri. (6 Aralık 2017). "An 800-million-solar-mass black hole in a significantly neutral Universe at a redshift of 7.5". Nature. 553 (7689): 473-476. arXiv:1712.01860 $2. doi:10.1038/nature25180. PMID29211709.
^abcdeKaynak hatası:Geçersiz <ref> etiketi; 10Feb2005 isimli refler için metin sağlanmadı (Bkz: Kaynak gösterme)
^Kodaira, K; ve diğerleri. (2003). "The Discovery of Two Lyman α Emitters Beyond Redshift 6 in the Subaru Deep Field". Publications of the Astronomical Society of Japan. 55 (2): L17-L21. arXiv:astro-ph/0301096 $2. doi:10.1093/pasj/55.2.L17.
^abStern, Daniel; Spinrad, Hyron; Eisenhardt, Peter; Bunker, Andrew J.; Dawson, Steve; Stanford, S. A.; Elston, Richard (20 Nisan 2000). "Discovery of a Color-selected Quasar at z = 5.50". The Astrophysical Journal. 533 (2): L75-L78. arXiv:astro-ph/0002338 $2. doi:10.1086/312614. PMID10770694.
^abHook, I. M; McMahon, R. G (1998). "Discovery of radio-loud quasars with z = 4.72 and z = 4.010". Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. 294 (1): L7-L12. arXiv:astro-ph/9801026 $2. doi:10.1046/j.1365-8711.1998.01368.x.
^abcdeTurner, Edwin L (1991). "Quasars and galaxy formation. I - the Z greater than 4 objects". The Astronomical Journal. 101: 5. doi:10.1086/115663.
^Cowie, Lennox L (1991). "Young Galaxies". Annals of the New York Academy of Sciences. 647 (1 Texas/ESO-Cer): 31-41. doi:10.1111/j.1749-6632.1991.tb32157.x.
^abcWarren, S. J; Hewett, P. C; Osmer, P. S; Irwin, M. J (1987). "Quasars of redshift z = 4.43 and z = 4.07 in the South Galactic Pole field". Nature. 330 (6147): 453. doi:10.1038/330453a0.
^Kaynak hatası:Geçersiz <ref> etiketi; 20NOV1989 isimli refler için metin sağlanmadı (Bkz: Kaynak gösterme)
^Levshakov, S. A (1989). "Absorption spectra of quasars". Astrophysics. 29 (2): 657-671. doi:10.1007/BF01005972.
^abcdSchmidt, Maarten; Schneider, Donald P; Gunn, James E (1987). "PC 0910 + 5625 - an optically selected quasar with a redshift of 4.04". The Astrophysical Journal. 321: L7. doi:10.1086/184996.
^Warren, S J; Hewett, P C (1 Ağustos 1990). "The detection of high-redshift quasars". Reports on Progress in Physics. 53 (8): 1095-1135. doi:10.1088/0034-4885/53/8/003.
^abBurbidge, Geoffrey (1968). "The Distribution of Redshifts in Quasi-Stellar Objects, N-Systems and Some Radio and Compact Galaxies". The Astrophysical Journal. 154: L41. doi:10.1086/180265.
^Schmidt, Maarten; Matthews, Thomas A. (1965). "Redshifts of the Quasi-Stellar Radio Sources 3c 47 and 3c 147". Ivor Robinson; Alfred Schild (Ed.). Quasi-Stellar Sources and Gravitational Collapse, Proceedings of the 1st Texas Symposium on Relativistic Astrophysics. Quasi-Stellar Sources and Gravitational Collapse. University of Chicago Press. s. 269.r |ad1= eksik |soyadı1= (yardım)
^Schneider, Donald P; Van Gorkom, J. H; Schmidt, Maarten; Gunn, James E (1992). "Radio properties of optically selected high-redshift quasars. I - VLA observations of 22 quasars at 6 CM". The Astronomical Journal. 103: 1451. doi:10.1086/116159.
^ab"1961 May 12 meeting of the Royal Astronomical Society". The Observatory. 81: 113-118. 1961.
^abP., Varshni, Y. (March 1979). "No redshift in 3C 295". Bulletin of the American Astronomical Society. 11: 458.
^Wolf, Christian; ve diğerleri. (2018). "Discovery of the Most Ultra-Luminous QSO Using GAIA, Sky Mapper, and WISE". Publications of the Astronomical Society of Australia. 35: e024. arXiv:1805.04317 $2. doi:10.1017/pasa.2018.22.
^Bachev, R; Strigachev, A; Semkov, E (2005). "Short-term optical variability of high-redshift QSO's". Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. 358 (3): 774-780. arXiv:astro-ph/0412149 $2. doi:10.1111/j.1365-2966.2005.08708.x.
^Pâris, Isabelle; ve diğerleri. (2012). "The Sloan Digital Sky Survey quasar catalog: Ninth data release". Astronomy & Astrophysics. 548: A66. arXiv:1210.5166 $2. doi:10.1051/0004-6361/201220142.
^Stern, Jonathan; Hennawi, Joseph F; Pott, Jörg-Uwe (2015). "Spatially Resolving the Kinematics of the <100 μas Quasar Broad Line Region using Spectroastrometry". The Astrophysical Journal. 804 (1): 57. arXiv:1502.07767 $2. doi:10.1088/0004-637X/804/1/57.
^abEisenhardt, Peter R. M; ve diğerleri. (2012). "The First Hyper-Luminous Infrared Galaxy Discovered by WISE". The Astrophysical Journal. 755 (2): 173. arXiv:1208.5517 $2. doi:10.1088/0004-637X/755/2/173.
^Wu, Xue-Bing; ve diğerleri. (2015). "An ultra-luminous quasar with a twelve-billion-solar-mass black hole at redshift 6.30". Nature. 518 (7540): 512-515. arXiv:1502.07418 $2. doi:10.1038/nature14241. PMID25719667.
^Onken, Christopher A.; Lai, Samuel; Wolf, Christian; Lucy, Adrian B.; Hon, Wei Jeat; Tisserand, Patrick; Sokoloski, Jennifer L.; Luna, Gerardo J. M.; Manick, Rajeev; Fan, Xiaohui; Bian (8 Haziran 2022). "Discovery of the most luminous quasar of the last 9 Gyr". Publications of the Astronomical Society of Australia. 39. arXiv:2206.04204 $2. doi:10.1017/pasa.2022.36.
^Schneider, Donald P; ve diğerleri. (2010). "The Sloan Digital Sky Survey Quasar Catalog V. Seventh Data Release". The Astronomical Journal. 139 (6): 2360-2373. arXiv:1004.1167 $2. doi:10.1088/0004-6256/139/6/2360.
^Schneider, Donald P.; ve diğerleri. (July 2007). "The Sloan Digital Sky Survey Quasar Catalog. IV. Fifth Data Release". The Astronomical Journal. 134 (1): 102-117. arXiv:0704.0806 $2. doi:10.1086/518474.
^Elvis, Martin; Matsuoka, M; Siemiginowska, A; Fiore, F; Mihara, T; Brinkmann, W (1994). "An ASCA GIS spectrum of S5 0014+813 AT z = 3.384". The Astrophysical Journal. 436: L55. doi:10.1086/187631.
^Wu, Xue-Bing; ve diğerleri. (2010). "A very bright i=16.44 quasar in the 'redshift desert' discovered by LAMOST". Research in Astronomy and Astrophysics. 10 (8): 737. arXiv:1005.5499 $2. doi:10.1088/1674-4527/10/8/003.