La fusión de dos estrellas ayudará a los físicos a comprender mejor las ondas gravitacionales

Investigadores de la Universidad de Birmingham han demostrado en un nuevo estudio cómo

vibraciones únicas causadas por la interacciónLos campos de marea de dos estrellas a medida que se acercan influyen en las observaciones de ondas gravitacionales. Los resultados del trabajo fueron publicados en la revista Physical Review Letters.

Tener en cuenta estos movimientos tiene un enormevalor para la comprensión de los datos obtenidos con las herramientas Advanced LIGO y Virgoy. Recuerde que están diseñados para detectar ondas gravitacionales, ondas en el tiempo y el espacio, que surgen cuando los agujeros negros y las estrellas de neutrones se fusionan.

Ahora los investigadores están preparando un nuevo modelo parapróximo lanzamiento de observaciones Advanced LIGO y modelos más avanzados para la próxima generación de instrumentos Advanced LIGO (A+) que comenzarán las observaciones en 2025.

Desde las primeras ondas gravitacionalesdescubierto por miembros de los proyectos LIGO y la colaboración Virgo en 2016, los científicos se han centrado en aprender más sobre las colisiones masivas que producen estas señales, incluida la física de una estrella de neutrones con una densidad mayor que la de una nuclear.

“Los científicos están recibiendo mucha información importante sobreestrellas de neutrones a partir de observaciones recientes de ondas gravitacionales. Detalles como la relación entre la masa de una estrella y su radio, por ejemplo, brindan información clave sobre la física fundamental de las estrellas de neutrones. Si descuidamos estos efectos adicionales, nuestra comprensión de la estructura de una estrella de neutrones en su conjunto puede verse profundamente sesgada”, explica Geraint Pratten, del Instituto de Astronomía de Ondas Gravitacionales de la Universidad de Birmingham y autor principal del artículo.

Estas aclaraciones son realmente importantes.Al estudiar los procesos dentro de las estrellas de neutrones individuales, uno puede comprender lo que sucede en el interior del núcleo de una estrella. Existe materia con temperaturas y densidades que no se pueden obtener en experimentos terrestres. En este punto, los científicos están cada vez más cerca de comprender cómo los átomos interactúan entre sí de formas que los físicos aún no han observado. Potencialmente, esto requiere nuevas leyes de la física.

Los refinamientos desarrollados por el equipo representanes la última contribución de la Universidad de Birmingham al programa Advanced LIGO. Los investigadores del Instituto de Astronomía de Ondas Gravitacionales de la Universidad han participado activamente en el diseño y desarrollo de los detectores desde las primeras etapas del programa. Ahora, los científicos ya están realizando cálculos para perfeccionar y calibrar nuevos modelos.

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