Połączenie dwóch gwiazd pomoże fizykom lepiej zrozumieć fale grawitacyjne

W nowym badaniu naukowcy z Uniwersytetu w Birmingham wykazali, jak to zrobić

unikalne wibracje spowodowane interakcjąPola pływowe dwóch gwiazd w miarę ich zbliżania się wpływają na obserwacje fal grawitacyjnych. Wyniki prac opublikowano w czasopiśmie Physical Review Letters.

Biorąc pod uwagę te ruchy ma ogromnywartość dla zrozumienia danych uzyskanych za pomocą narzędzi Advanced LIGO i Virgoy. Przypomnijmy, że są one zaprojektowane do wykrywania fal grawitacyjnych – zmarszczek w czasie i przestrzeni – które powstają, gdy łączą się czarne dziury i gwiazdy neutronowe.

Teraz naukowcy przygotowują nowy model dlakolejne uruchomienie obserwacji Advanced LIGO i bardziej zaawansowanych modeli dla następnej generacji instrumentów Advanced LIGO (A+) z uwagi na rozpoczęcie obserwacji w 2025 roku.

Od pierwszych fal grawitacyjnychOdkryci przez członków projektów LIGO i Virgo w 2016 r., naukowcy skupili się na poznaniu masywnych zderzeń wytwarzanych przez te sygnały, w tym na fizyce gwiazdy neutronowej o gęstości większej niż jądrowa.

„Naukowcy uzyskują wiele ważnych informacji na tematgwiazdy neutronowe z ostatnich obserwacji fal grawitacyjnych. Szczegóły, takie jak związek między masą gwiazdy a jej promieniem, na przykład, dostarczają kluczowego wglądu w fundamentalną fizykę gwiazd neutronowych. Jeśli pominiemy te dodatkowe efekty, nasze rozumienie struktury gwiazdy neutronowej jako całości może stać się głęboko tendencyjne” – wyjaśnia Geraint Pratten z Instytutu Astronomii Fal Grawitacyjnych na Uniwersytecie w Birmingham i główny autor artykułu.

Te wyjaśnienia są naprawdę ważne.Badając procesy zachodzące w pojedynczych gwiazdach neutronowych, można zrozumieć, co dzieje się głęboko w jądrze gwiazdy. Istnieje materia o temperaturach i gęstościach, których nie można uzyskać w eksperymentach naziemnych. W tym momencie naukowcy zbliżają się do zrozumienia, w jaki sposób atomy oddziałują ze sobą w sposób, którego fizycy jeszcze nie zaobserwowali. Potencjalnie wymaga to nowych praw fizyki.

Udoskonalenia opracowane przez zespół reprezentują:to najnowszy wkład Uniwersytetu w Birmingham do programu Advanced LIGO. Naukowcy z uniwersyteckiego Instytutu Astronomii Fal Grawitacyjnych są aktywnie zaangażowani w projektowanie i rozwój detektorów od najwcześniejszych etapów programu. Teraz naukowcy już przeprowadzają obliczenia w celu dalszego udoskonalania i kalibracji nowych modeli.

Czytaj więcej:

Rekordowy koronalny wyrzut masy w Betelgeuse jest 400 miliardów razy większy niż Słońce

Megalodon zjadał jednorazowo zwierzę wielkości orki

Everest znalazł ślady DNA, których nie powinno tam być