Гигантские радиогалактики являются наиболее протяженными радиоисточниками во Вселенной c размерами порядка размеров групп и скоплений галактик (порядка 1 Мпк). Их общее количество сравнимо с числом скоплений, где наблюдается эффект Зельдовича–Сюняева, и это может привести к байесу в оценке углового спектра мощности для ЗС–эффекта. Для оценки возможного вклада в спектр мощности необходимо собрать информацию о всех наблюдаемых гигантских радиогалактиках. Мы предлагаем алгоритм отбора источников большого размера (более 4′) из каталога обзора NVSS, используя параметры возможных компонент радиоисточников, каталогизированных как компактные объекты. В результате первого этапа работы был отобран новый 61 кандидат в гигантские радиогалактики, из которых 35 имеют выраженный морфологический тип FRII, а 26 радиогалактик-тип FR I.
В работе исследуются кандидаты в гигантские радиогалактики, отобранные по компонентам, представленным как отдельные источники в обзоре NVSS. Для пятидесяти радиогалактик проведено радио и оптическое отождествление с использованием баз данных CATS, NED и SkyView.
величина, характеризующая светимость астрономического объекта. Для разных типов объектов используются разные определения абсолютной величины. Дл я звезд определяется как видимая звездная величина, которую имела бы звезда, удаленная от нас на расстояние 10 пк.
пространство, окружающее горизонт событий вращающейся черной дыры и содержащее вихревое гравитационное поле. Под действием последнего все тела, частицы и фотоны должны непрерывно двигаться. Из эргосферы вращающейся черной дыры можно извлекать энергию с эффективностью, в сотни раз превосходящую эффективность выделения энергии при термоядерных реакциях..