Fuziunea a două stele îi va ajuta pe fizicieni să înțeleagă mai bine undele gravitaționale

Cercetătorii de la Universitatea din Birmingham au demonstrat într-un nou studiu cum

vibrații unice cauzate de interacțiuneCâmpurile de maree a două stele, pe măsură ce se apropie, influențează observațiile undelor gravitaționale. Rezultatele lucrării au fost publicate în revista Physical Review Letters.

Luarea în considerare a acestor mișcări are un uriașvaloare pentru înțelegerea datelor obținute cu ajutorul instrumentelor Advanced LIGO și Virgoy. Amintiți-vă că acestea sunt concepute pentru a detecta undele gravitaționale - ondulații în timp și spațiu - care apar atunci când găurile negre și stelele neutronice se îmbină.

Acum, cercetătorii pregătesc un nou model pentruurmătoarea lansare a observațiilor Advanced LIGO și a modelelor mai avansate pentru următoarea generație de instrumente Advanced LIGO (A+), care urmează să înceapă observațiile în 2025.

Încă de la primele unde gravitaționaledescoperite de membrii proiectelor LIGO și colaborarea Virgo în 2016, oamenii de știință s-au concentrat pe a afla mai multe despre coliziunile masive pe care le produc aceste semnale, inclusiv despre fizica unei stele neutronice cu o densitate mai mare decât cea a uneia nucleare.

„Oamenii de știință primesc o mulțime de informații importante desprestele neutronice din observațiile recente ale undelor gravitaționale. Detalii precum relația dintre masa unei stele și raza acesteia, de exemplu, oferă informații cheie asupra fizicii fundamentale a stelelor neutronice. Dacă neglijăm aceste efecte suplimentare, înțelegerea noastră a structurii unei stele neutronice în ansamblu poate deveni profund părtinitoare”, explică Geraint Pratten de la Institutul pentru Astronomia undelor gravitaționale de la Universitatea din Birmingham și autorul principal al lucrării.

Aceste clarificări sunt cu adevărat importante.Studiind procesele din interiorul stelelor neutronice unice, se poate înțelege ce se întâmplă în adâncul miezului unei stele. Există materie cu temperaturi și densități care nu pot fi obținute în experimente la sol. În acest moment, oamenii de știință se apropie de înțelegerea modului în care atomii interacționează între ei în moduri pe care fizicienii nu le-au observat încă. Potenţial, acest lucru necesită noi legi ale fizicii.

Rafinările dezvoltate de echipă reprezintăeste cea mai recentă contribuție a Universității din Birmingham la programul Advanced LIGO. Cercetătorii de la Institutul de Astronomie cu Unde Gravitaționale al Universității au fost implicați activ în proiectarea și dezvoltarea detectorilor încă din primele etape ale programului. Acum, oamenii de știință efectuează deja calcule pentru a rafina și a calibra și mai mult modele noi.

Citeste mai mult:

Ejecția record de masă coronală la Betelgeuse este de 400 de miliarde de ori mai mare decât soarele

Megalodon a mâncat un animal de mărimea unei balene ucigașe la un moment dat

Everest a găsit urme de ADN care nu ar trebui să fie acolo