Si les ondes gravitationnelles découvrir la rapidité d'expansion de notre Univers?

Date:

2018-08-14 15:00:12

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Si les ondes gravitationnelles découvrir la rapidité d'expansion de notre Univers? Source:

Dès le moment de son apparition 13,8 milliards d'années, l'Univers continue à se développer, en dispersant des centaines de milliards de galaxies et d'étoiles que les raisins secs dans disparaissant rapidement la pâte. Les astronomes ont guidé les télescopes de certaines étoiles et autres spatiales des sources, afin de mesurer leur distance de la Terre et de la vitesse de la suppression de deux paramètres qui sont nécessaires pour le calcul de la constante de Hubble, l'unité de mesure, qui décrit la vitesse de l'expansion de l'Univers.

Mais à ce jour le plus précis tentative d'évaluer la constante de Hubble ont donné très dispersés de la valeur et ne permettaient pas de faire une conclusion définitive sur la façon de croissance rapide de l'Univers. Cette information, selon les scientifiques, doit faire la lumière sur l'origine de l'Univers et sur son destin: est-ce que l'espace en expansion ou une fois rétrécir?

Et voici, les scientifiques du Mit et de l'université Harvard ont offert plus précis et indépendant de la façon de mesurer la constante de Hubble, en utilisant les ondes gravitationnelles, émis relativement rares de systèmes: système binaire trou noir — une étoile à neutrons, vigoureuse paire enroulés en spirale du trou noir et d'un neutron star. Au fur et à mesure que ces objets se déplacent dans la danse, ils créent un espace-temps сотрясающие d'onde et un flash de lumière, quand vient le final de la rencontre.

Dans un article publié le 12 juillet dans Physical Review Letters, des chercheurs ont signalé que le flash de lumière permettra aux scientifiques d'estimer la vitesse du système, c'est la vitesse d'enlèvement de la Terre. Émis par les ondes gravitationnelles, si les attraper sur la Terre, doivent fournir indépendant et la mesure précise de la distance à votre système. Malgré le fait que le système de double trous noirs et étoiles à neutrons incroyablement rares, les scientifiques estiment que la détection de plusieurs d'entre eux vous permettra de faire la plus précise à ce jour, l'évaluation de la constante de Hubble et de la vitesse de l'expansion de l'Univers.

«le système Binaire de trous noirs et étoiles à neutrons — systèmes sont très complexes, dont nous savons très peu de choses», a déclaré Salvatore Vitale, professeur de physique au MIT et auteur principal de l'article. «Si nous trouvons un peu, le prix est notre radical percée dans la compréhension de l'Univers».

Le co-auteur Vitale est Хсин Yu Chen de Harvard.

en Concurrence permanente

Récemment, il a tenu deux indépendants de mesure de la constante de Hubble, l'une utilisant le télescope spatial Hubble de la NASA, et l'autre à l'aide du satellite Planck de l'agence spatiale Européenne. La dimension «Hubble» basé sur l'observation des étoiles, connue sous le nom de la variable-цефеид, ainsi que sur les observations de supernovae. Ces deux objets sont considérés comme «des bougies standards» pour la prévisibilité dans le changement de la luminosité, par lequel les scientifiques évaluent la distance à l'étoile et de sa vitesse.

Un Autre type d'évaluation est basée sur l'observation des fluctuations du fond diffus cosmologique — rayonnement électromagnétique, qui est resté après le Big Bang, lorsque l'Univers était encore à ses balbutiements. Bien que la surveillance des deux sondes est extrêmement précis, leur évaluation de la constante de Hubble est fortement en désaccord.

«Et c'est là qu'intervient LIGO», dit-Vital.

LIGO, ou même par интерферометрическая gravitationnellement-onde d'un observatoire, la recherche d'ondes gravitationnelles — ondulation sur le tissu de l'espace-temps, qui est né en raison astrophysiques cataclysmes.

«les ondes Gravitationnelles offrent de très simple et facile de mesurer des distances jusqu'à leurs sources», dit Vitale. «Ce que nous avons trouvé avec LIGO — c'est une empreinte de la distance à la source, sans aucune analyse supplémentaire».

En 2017, les scientifiques ont obtenu sa première chance d'évaluer la constante de Hubble de la source de l'onde gravitationnelle, quand LIGO et son équivalent italien de l'amas de la Vierge ont trouvé le couple confrontés étoiles à neutrons pour la première fois dans l'histoire. C'est un choc de высвободило une énorme quantité des ondes gravitationnelles, qui, les scientifiques ont mesuré afin de déterminer la distance de la Terre. La fusion est également испустило un flash de lumière, que les astronomes ont réussi à analyser à l'aide des télescopes terrestres et spatiaux, pour déterminer la vitesse de votre système.

Après avoir les deux mesures, les scientifiques ont calculé la nouvelle valeur de la constante de Hubble. Toutefois, l'évaluation est venu avec une relativement grande incertitude dans 14%, beaucoup plus incertaine que les valeurs calculées à l'aide de la «Hubble» et «la Planchette».

Vitale dit que la plus grande partie de l'incertitude provient du fait que l'interprétation de la distance du système binaire de Terre assez dur, en utilisant les ondes gravitationnelles, créés par ce système.

«Nous mesurons la distance, la recherche sur la façon dont les «mains-libres» sera gravitationnelle de la vague, qui est, comment propres seront nos données selon lui,» dit Vitale. «Si tout est clair, vous voyez qu'elle a un haut-parleur, et définissez la distance. Mais c'est vrai en partie seulement pour des systèmes doubles».

Le fait que ces systèmes engendrent riche en rebondissements, le disque de l'énergie sur le développement de la danse de deux étoiles à neutrons, émettent des ondes gravitationnelles inégale. La plupart des ondes gravitationnelles tire à partir du centre du disque, tandis que beaucoup plus petite partie entre des bords. Si les scientifiques засекают «fort» le signal de l'onde gravitationnelle, cela peut indiquer l'un des deux scénarios: découvertes d'onde sont nés sur les bords du système, qui est très proche de la Terre, soit des ondes partent du centre beaucoup plus lointaine du système.

«Dans le cas de doublesles systèmes d'étoiles est très difficile de distinguer ces deux situations», dit-Vital.

la Nouvelle vague

En 2014, avant que LIGO a découvert les premières vagues de la gravité, Vitale et ses collègues ont observé que le système binaire de trous noirs et d'une étoile à neutrons, peut donner une mesure plus précise de la distance par rapport avec les нейтронными les étoiles. L'équipe a étudié de savoir comment on peut mesurer la rotation du trou noir, à condition que ces objets tournent autour de son axe, comme la Terre, mais plus rapidement.

Les Chercheurs ont modélisé les différents systèmes binaires de trous noirs, y compris les systèmes de trou noir est — une étoile à neutrons et le double système d'étoiles à neutrons. Pendant l'affaire, a réussi à découvrir que la distance à des systèmes de trou noir — une étoile à neutrons est impossible de déterminer avec plus de précision que jusqu'étoiles à neutrons. Vitale dit que cela est dû à la rotation d'un trou noir autour d'une étoile à neutrons, parce qu'elle permet de mieux identifier la localisation dans le système rayonnent des ondes gravitationnelles.

«à cause D'une mesure plus précise de la distance, je pensais que le système de double trou noir — une étoile à neutrons peut être plus approprié de référence pour la mesure de la constante de Hubble», dit-Vitale. «Depuis, beaucoup de choses ont passé avec LIGO et ont été ouverts à des ondes gravitationnelles, donc il a fallu à l'arrière-plan.

Récemment Vitale est retourné à son origine l'observation.

«jusqu'À présent, les gens préfèrent les doubles des étoiles à neutrons comme un moyen de mesurer la constante de Hubble à l'aide des ondes gravitationnelles», dit Vitale. «Nous avons montré qu'il y a un autre type de source de l'onde gravitationnelle, qui, auparavant, n'a pas été utilisé dans son intégralité: trous noirs et des étoiles à neutrons, très serrés dans la danse. LIGO commence à collecter les données à nouveau en janvier 2019 et sera beaucoup plus sensible, ce qui signifie que nous serons en mesure de voir plus les objets éloignés. Par conséquent, LIGO sera en mesure de voir au moins une session à partir d'un trou noir et d'une étoile à neutrons, et mieux tous les vingt-cinq, et il aidera à résoudre les tensions existantes dans la dimension de la constante de Hubble, j'espère que dans les prochaines années».

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