Cinco cosas que aprendemos, si LIGO detecta la fusión de estrellas de neutrones

Fecha:

2018-07-06 17:35:10

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Martin Fig dijo una vez: "está claro que, en cierto sentido, el espacio ofrece un único laboratorio en el que se crean correctamente las condiciones extremas para la evaluación de nuevas ideas de la física de partículas. La energía de la Gran Explosión fueron mucho mayores de lo que podemos alcanzar en la Tierra. Por lo tanto, en la búsqueda de pruebas de la Gran Explosión y el estudio de las cosas como las estrellas de neutrones, en realidad, hemos estudiado fundamental de la física".

Si hay una diferencia esencial entre la teoría general de la relatividad y de la gravitación newtoniana, es el siguiente: en la teoría de einstein de la nada para siempre. Incluso si tuvieras dos absolutamente estables de la masa en la órbita de uno y del otro, las masas que nunca se quemaban menos, no perdían el material y no ha cambiado: sus órbitas poco a poco se vino abajo. Y si en newtoniana de la gravitación de dos masas hacen girar alrededor de un centro común de gravedad para siempre, de la TGR nos dice que una pequeña cantidad de energía se pierde a cada momento, cuando la masa se acelera el campo gravitatorio, a través del cual pasa. Esta energía no desaparece, sino que se transporta en forma de ondas gravitatorias. A lo largo de bastante largos períodos de tiempo se излучено la energía suficiente para dos повращающиеся masa tocó unos a otros y se han fusionado. Ya tres veces LIGO observaba, por ejemplo, con los agujeros negros. Pero, tal vez, ha llegado el momento de dar el siguiente paso y ver la primera fusión de estrellas de neutrones, considera el etano siegel con Medium.com.

Cualquier masa, caen en esta gravitación de la danza, serán emisión de ondas gravitacionales y, en consecuencia, la órbita se tiene que violar. Razones por las que LIGO descubrió los agujeros negros, son tres:

  1. Son increíblemente masiva
  2. Son los más compactos de los objetos en el Universo
  3. En el último momento de la fusión, que giraban en las frecuencias adecuadas, para que puedan confirmar láser de manga LIGO

Todo esto junto – a las grandes masas, distancias cortas y el rango de frecuencia – dan al equipo LIGO de gran alcance de la búsqueda, en el que se puede palpar la fusión de agujeros negros. Volantes de estas enormes de baile se extiende a muchos miles de millones de años luz y llega hasta la Tierra.

a Pesar de los agujeros negros deben tener un disco de acreción, las señales electromagnéticas, que deben agujeros negros de producir, siendo imperceptible. Si electromagnéticos parte de un fenómeno que está presente, se debe producir la нейтронными las estrellas.

El Universo tiene un montón de otros lugares de interés que producen ondas gravitacionales de gran magnitud. Agujeros negros supermasivos en los centros de las galaxias comen nubes de gas, planetas, asteroides e incluso de las otras estrellas y agujeros negros, constantemente. Desafortunadamente, debido a que los horizontes de sucesos de esos enormes, en órbita alrededor de ellos se mueven muy lentamente y dan incorrecto rango de frecuencias para LIGO podría fijar. Las enanas blancas, estrellas dobles y otros sistemas planetarios tienen el mismo problema: estos objetos físicamente demasiado grandes y, por tanto, de la órbita se mueven demasiado tiempo. Es tan largo que nos necesitaríamos el observatorio espacial de las ondas gravitacionales, para ver. Pero hay otra esperanza que tiene la combinación correcta de características (peso, la compacidad, la frecuencia deseada), para ser увиденной LIGO: se reúnen las estrellas de neutrones.

A medida que las dos estrellas de neutrones que giran alrededor de unos a otros, teoría general de la relatividad de einstein predice orbital de la desintegración y la radiación gravitacional. En las últimas etapas de la fusión – que jamás ha visto en las ondas gravitacionales – la amplitud de la se en el pico LIGO es capaz de capturar el evento

La estrella de Neutrones no tan masiva, como los agujeros negros, pero que, probablemente, pueden ser de dos a tres veces más voluminoso del Sol: alrededor del 10-20% de la masa previamente eventos detectados LIGO. Son casi tan compactas, como los agujeros negros, el tamaño físico a sólo diez kilómetros de radio. A pesar de que los agujeros negros коллапсируют antes de la singularidad, que tienen un horizonte de sucesos, y el tamaño físico de la estrella de neutrones (en su mayoría son solo un núcleo atómico) apenas supera el horizonte de sucesos de un agujero negro. Su frecuencia, especialmente en los últimos segundos de la mezcla, es ideal para la sensibilidad de la LIGO. Si el evento se produce en el lugar correcto, podremos saber más de cinco increíbles de los hechos.

Durante la espiral de torsión y de la fusión de dos estrellas de neutrones debe ser una tremenda cantidad de energía, así como de los elementos pesados, de ondas gravitacionales y el solenoide de la señal, como se muestra en la imagen

¿Realmente la estrella de neutrones crean gamma лучевые picos?

Hay una idea interesante: que corta gamma лучевые picos que están muy enérgico, pero continúan en menos de dos segundos, se llama mezcla de las estrellas de neutrones. Sino que provienen de antiguas galaxias en las regiones en las que no nace de las nuevas estrellas, y entonces sólo cadáveres estelares pueden explicar. Pero hasta que no aprendemos, cómo aparece un breve gamma concentradas a la espiga, no podemos estar seguros de que es su causa. Si LIGO podrá registrar la fusión de estrellas de neutrones de las ondas gravitatorias, y podemos ver el corto de radiación gamma de salpicaduras inmediatamente después de esto, será la confirmación final de una de las más interesantes de las ideas de la astrofísica.

Dos se reúnen las estrellas de neutrones, como se muestra aquí, de hecho se retuercen y emiten ondas gravitacionales, pero es más difícil de detectar que los agujeros negros. Sin embargo, a diferencia de los agujeros negros, se debe desechar parte de su masa de nuevo en el Universo, donde haysu contribución en forma de elementos pesados

Cuando la estrella de neutrones se enfrentan, qué parte de su masa no se convierte en un agujero negro?

Si nos fijamos en los elementos pesados de la tabla periódica y se preguntan cómo llegaron a existir, viene a mi mente "supernova". Finalmente, esta historia se adhieren a los astrónomos y ella es parcialmente correcta. Pero la mayoría de los elementos pesados de la tabla periódica — el mercurio, oro, tungsteno, plomo, etc. — de hecho, nacido en las colisiones de estrellas de neutrones. La mayor parte de la masa de las estrellas de neutrones, alrededor de un 90% a 95%, va a crear un agujero negro en el centro, pero el resto de las capas externas se lanzan, que forma la mayoría de estos elementos en nuestra galaxia. Vale la pena señalar que si el total de la masa de dos fusionan las estrellas de neutrones por debajo de un umbral determinado, se constituirán нейтронную estrella, y no un agujero negro. Esto es raro, pero no imposible. Y exactamente cuánto se tira de la masa en el transcurso del evento, no lo sabemos. Si LIGO registrará tal hecho, aprendemos.

Aquí se ilustra el rango de avanzado LIGO y de su capacidad para registrar la fusión de agujeros negros. Se reúnen las estrellas de neutrones pueden caer sólo en una décima parte de una banda y tener el 0,1% de la cantidad normal de, pero si de estrellas de neutrones mucho, LIGO encontrará

¿cómo de lejos LIGO puede ver la fusión de estrellas de neutrones?

Esta pregunta se centra en no más de un Universo, sino cuán grande es la sensibilidad del diseño de la LIGO. En el caso de la luz, a menos que el objeto 10 veces más, será 100 veces más luces; pero con las ondas gravitacionales, si el objeto será 10 veces más гравитационно-la onda de la señal se encuentra a 10 veces más débil. LIGO puede observar agujeros negros, por muchos millones de años luz de distancia, pero la estrella de neutrones serán visibles sólo en el caso de que se fusionarán en los cúmulos galácticos. Si vemos la fusión, podremos comprobar qué tan buena tenemos equipo, o lo bueno que debería ser.

Cuando se unen dos estrellas de neutrones, como se muestra aquí, se deben crear gamma лучевые jetty, así como el resto de los fenómenos electromagnéticos, que en el caso de la proximidad de la Tierra serán perceptibles por nuestros mejores observatorios

¿ el modo de persistencia permanece después de la fusión de estrellas de neutrones?

Sabemos, en algunos casos, que los poderosos de los eventos correspondientes a las colisiones de estrellas de neutrones, ya ocurrió y que dejan una firma en otros electromagnéticos de las bandas. Además de los rayos gamma pueden ser ultravioletas, ópticos, infrarrojos o радиокомпоненты. O puede ser multiespectral componente, que se manifiesta en los cinco bandas, en este orden. Cuando LIGO detecta la fusión de estrellas de neutrones, podríamos capturar uno de los más sorprendentes fenómenos de la naturaleza.

La estrella, aunque compuesta de partículas neutrales, produce más fuertes campos magnéticos en el Universo. Cuando la estrella de neutrones se unen, se debe producir como ondas gravitacionales y electromagnéticos de la firma

podemos combinar por primera vez гравитационно-onda астрономую con la tradicional

Los eventos Anteriores, aparecen LIGO, fueron impresionantes, pero no hemos tenido la posibilidad de ver estos de mezcla a través de un telescopio. Inevitablemente se enfrentaron a dos factores:

  • Posiciones de los eventos no se pueden determinar exactamente, con sólo dos detectores, en principio
  • la Fusión de agujeros negros no tienen la brillante electromagnética (luz) componentes

Ahora, cuando VIRGO funciona en sincronización con dos detectores de LIGO, podemos mejorar significativamente la comprensión de dónde en el espacio nacen estas ondas gravitacionales. Pero lo que es más importante, ya que la fusión de estrellas de neutrones debe tener un componente electromagnético, esto puede significar que, por primera vez, гравитационно onda de la astronomía tradicional de la astronomía serán utilizados juntos para supervisar el mismo evento en el Universo!

Espiral gira y la fusión de dos estrellas de neutrones, como se muestra aquí, debe dar lugar a la aparición específico de la señal de la onda. También el momento de la fusión debe crear la radiación electromagnética, única y идентифицируемое por sí mismo

Ya Hemos entrado en una nueva era de la astronomía, donde utilizamos no sólo los telescopios, pero interferómetros de velocidad. Utilizamos no sólo la luz, sino de ondas gravitacionales, para ver y entender el Universo. Si la fusión de estrellas de neutrones se mostrará en el LIGO, aunque lo raro, y la velocidad de detección de baja, cruzaremos la siguiente frontera. Gravitacional cielo y el cielo de la luz ya no se extraños unos a otros. Estaremos un paso más cerca de comprender cómo funcionan los extremos de los objetos en el Universo, y tendremos una ventana en nuestro espacio, que antes no fue nunca a nadie.

 

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