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    Torus model properties of an ultra-hard X-ray selected sample of Seyfert galaxies

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    Torus model properties ... (1.185Mb)
    Identificadores
    URI: http://hdl.handle.net/10902/18478
    DOI: 10.1093/mnras/stz1003
    ISSN: 0035-8711
    ISSN: 1365-2966
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    Autoría
    Garcia Bernete, Ismael; Ramos Almeida, Cristina; Alonso Herrero, Almudena; Ward, M. J.; Acosta Pulido, José; Pereira Santaella, M.; Hernan Caballero, Antonio; Asensio Ramos, A.; González Martín, O.; Levenson, N. A.; Mateos Ibáñez, SilviaAutoridad Unican; Carrera Troyano, Francisco JesúsAutoridad Unican; Ricci, C.; Marquez, I.; Packham, C.; Masegosa, J.; Fuller, L.
    Fecha
    2019-07
    Derechos
    This article has been accepted for publication in Monthly notices of the Royal Astronomical Society © 2019 The Author(s) Published by Oxford University Press on behalf of the Royal Astronomical Society. All rights reserved.
    Publicado en
    Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 2019, 486, 4917-4935
    Editorial
    Oxford University Press
    Enlace a la publicación
    https://doi.org/10.1093/mnras/stz1003
    Palabras clave
    Galaxies: active
    Galaxies: nuclei
    Galaxies: Seyfert
    Galaxies: photometry
    Techniques: spectroscopic
    Techniques: high angular resolution
    Resumen/Abstract
    We characterize for the first time the torus properties of an ultra-hard X-ray (14–195 keV) volume-limited (DL < 40Mpc) sample of 24 Seyfert (Sy) galaxies (BCS40 sample). The simple was selected from the Swift/BAT nine-month catalogue. We use high angular resolution nuclear infrared (IR) photometry and N-band spectroscopy, the CLUMPY torus models and a Bayesian tool to characterize the properties of the nuclear dust. In the case of the Sy1s, we estimate the accretion disc contribution to the subarcsecond resolution nuclear IR SEDs (∼0.4 arcsec) which is, on average, 46±28, 23±13, and 11±5 per cent in the J, H, and K bands, respectively. This indicates that the accretion disc templates that asume a steep fall for longer wavelengths than 1 μm might underestimate its contribution to the near-IR emission. Using both optical (broad versus narrow lines) and X-ray (unabsorbed versus absorbed) classifications, we compare the global posterior distribution of the torus model parameters. We confirm that Sy2s have larger values of the torus covering factor (CT∼0.95) than Sy1s(Cr∼0.65) in our volume-limited Seyfert sample. These findings are independent of whether we use an optical or X-ray classification. We find that the torus covering factor remains essentially constant within the errors in our luminosity range and there is no clear dependence with the Eddington ratio. Finally, we find tentative evidence that even an ultra-hard X-ray selection is missing a significant fraction of highly absorbed type 2 sources with very high covering factor tori.
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