¿Pueden las ondas gravitacionales descubrir qué tan rápido se expande nuestro universo?

Fecha:

2018-08-15 17:25:09

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¿Pueden las ondas gravitacionales descubrir qué tan rápido se expande nuestro universo? Source:

Desde su nacimiento 13,8 mil millones de años el universo continúa expandiéndose, dispersando a cientos de miles de millones de galaxias y de estrellas como las pasas rápidamente se eleva a la prueba. Los astrónomos han guiado telescopios en algunas estrellas y otros espaciales con fuentes, para medir la distancia de la Tierra y la velocidad de eliminación de los dos parámetros necesarios para el cálculo de la constante de hubble, la unidad de medida que describe la velocidad de expansión del Universo.

Pero, hoy en día más exactas que los intentos de evaluar la constante de hubble daban muy dispersos valores y que no permitan llegar a una conclusión definitiva acerca de la rapidez con la que crece el universo. Esta información, según los científicos, debe arrojar luz sobre el origen del Universo y su destino: si el espacio expandiéndose indefinidamente o que en algún contracción?

Y he aquí, los científicos del instituto de tecnología de massachusetts y la universidad de harvard ofrecido más preciso y de manera independiente para medir la constante de hubble, utilizando ondas gravitacionales emitidas relativamente raras de sistemas: el sistema binario el sistema de agujero negro — estrella de neutrones, una enérgica pareja se arremolinaban en espiral en un agujero negro y una estrella de neutrones. A medida que estos objetos se mueven en la danza, crean un espacio-temporales сотрясающие de onda y un destello de luz, cuando se produce el final del choque.

En el trabajo, publicado el 12 de julio en Physical Review Letters, los científicos informaron de que la luz del flash permite a los científicos estimar la velocidad del sistema, es decir, la velocidad de su retiro de la Tierra. Emitidas de ondas gravitacionales, si la captura de ellos en la Tierra, deben garantizar el funcionamiento independiente y la medición exacta de la distancia hasta el sistema. A pesar de que el doble sistema de agujeros negros y estrellas de neutrones son increíblemente raros, los científicos estiman que la detección de incluso varios de ellos permitirá hacer más preciso hasta la fecha de la evaluación de la constante de hubble y la velocidad de expansión del Universo.

"sistema Binario de agujeros negros y estrellas de neutrones — sistemas muy complejos, de los que sabemos muy poco", dice salvatore Vitale, profesor de física del MIT y autor principal del artículo. "Si encontramos a una sola, el premio será nuestro radical de los avances en la comprensión del Universo".

Coautor de Vitale es Хсин-yu chen de harvard.

de la Competencia permanentes

Recientemente se han realizado dos independientes de medición de la constante de hubble, una con el uso del telescopio espacial hubble de la NASA, y la otra con el uso del satélite planck de la agencia espacial europea. La dimensión espacial hubble, se basó en las observaciones de la estrella, conocida como la variable цефеид, así como en las observaciones de supernovas. Ambos se consideran objeto de "tapones estándar" por la previsibilidad en el cambio de brillo, de la que los científicos estiman la distancia hasta la estrella y su velocidad.

Otro tipo de evaluación se basa en las observaciones de las fluctuaciones de fondo cósmico de microondas — la radiación electromagnética, que se quedó tras el big Bang, cuando el universo era todavía en su infancia. A pesar de la vigilancia de ambas sondas de gran precisión, su evaluación de la constante de hubble muy en desacuerdo.

"Y aquí es donde entra en juego LIGO", dice Vitale.

LIGO, o de láser y интерферометрическая гравитационно ondas de observatorio, en busca de ondas gravitacionales — ondas en el tejido del espacio-tiempo, que nace como consecuencia de fenómenos astrofísicos.

"ondas Gravitacionales son muy simple y fácil la forma de medir las distancias de sus fuentes", dice Vitale. "Lo que hemos encontrado con LIGO es la huella de la distancia hasta la fuente, sin ningún análisis adicional".

En el año 2017, los científicos han recibido su primera oportunidad de apreciar la constante de hubble de la fuente de la alimentación de gravedad de la onda, cuando LIGO y su italiano análogo Virgo descubierto un par de víctimas de las estrellas de neutrones, por primera vez en la historia. Es un choque de высвободило una enorme cantidad de ondas gravitatorias, que los científicos midieron, para determinar la distancia de la Tierra al sistema. La fusión también испустило un destello de luz, que los astrónomos se ha podido analizar con la ayuda de telescopios terrestres y espaciales, para determinar la velocidad de su sistema.

Después de Recibir las dos dimensiones, los científicos calcularon el nuevo valor de la constante de hubble. Sin embargo, en la evaluación se llegó con respecto a la gran incertidumbre en el 14%, mucho más incierto que los valores calculados utilizando el "hubble" y "la barra".

Vitale dice que la mayor parte de la incertidumbre que se deriva del hecho de que interpretar la distancia desde el sistema binario, la Tierra es bastante difícil, usando ondas gravitacionales, generados por este sistema.

"medimos la distancia, en cuanto a la medida de "manos libres" es la fuerza de gravedad de la ola, es decir, en la medida de puros serán nuestros datos de ella", dice Vitale. "Si todo bien, se ve que es alta, y se determina la distancia. Pero esto es cierto sólo en parte para los sistemas dobles".

El hecho de que estos sistemas generan el hilado de la unidad de energía a medida que el desarrollo de la danza de dos estrellas de neutrones que emiten ondas gravitacionales de forma desigual. La mayoría de las ondas gravitatorias dispara desde el centro del disco, mientras que es mucho menor que la mayoría de ellos se sale de los bordes. Si los científicos засекают "fuerte" la señal de la onda, esto puede ser uno de dos escenarios: detectados onda nacen en los bordes del sistema, que es muy similar a la Tierra, o de la onda parten desde el centro mucho más lejana del sistema.

"En el caso de dobleslos sistemas de estrellas muy difícil distinguir entre estas dos situaciones", dice Vitale.

la Nueva ola

En 2014, antes de que LIGO descubrió las primeras ondas gravitacionales, Vitale y sus colegas observaron que el sistema binario de agujeros negros y estrellas de neutrones, puede dar una medida más precisa de la distancia, en comparación con las нейтронными las estrellas. El equipo estudió la precisión con que se puede medir la rotación de un agujero negro, con la condición de que estos objetos giran alrededor de su eje, como la Tierra, sólo que más rápido.

Los Investigadores modelado de diferentes sistemas de agujeros negros, incluyendo el sistema de agujero negro — la estrella y doble sistema de estrellas de neutrones. Sobre la marcha se pudo detectar que la distancia hasta los sistemas de agujero negro — estrella de neutrones se puede definir de forma más precisa que hasta las estrellas de neutrones. Vitale dice que esto se debe a la rotación de un agujero negro alrededor de la estrella de neutrones, ya que permite un mejor determinar el origen y en el sistema proceden de ondas gravitacionales.

"por una medición más precisa de la distancia he pensado que el doble sistema de agujero negro — estrella de neutrones puede ser más apropiado un punto de referencia para la medición de la constante de hubble", dice Vitale. "Desde entonces, mucho ha ocurrido desde la LIGO y se han abierto de ondas gravitacionales, por lo que todo se ha ido al fondo.

Recientemente Vitale regresó a su valor inicial de la vigilancia.

"Hasta ahora, los hombres preferían el doble de la estrella de neutrones como la forma de medir la constante de hubble con la ayuda de ondas gravitatorias", dice Vitale. "Hemos demostrado que hay otro tipo de origen de la onda, que antes no se ha utilizado plenamente: los agujeros negros y estrellas de neutrones, elicoidali en la danza. LIGO comenzará a recopilar datos de nuevo en enero de 2019 y será mucho más sensibles, entonces somos capaces de ver los objetos más lejanos. Por lo tanto, LIGO puede ver, al menos, una sesión de agujeros negros y estrellas de neutrones, y lo mejor de todos los veinte y cinco, y esto le ayudará a resolver la tensión existente en la medición de la constante de hubble, espero que en los próximos años".

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