У августу 2017. астрофизичари су приметили снажан експлозивни догађај под називом ГВ170817. Било је
Само два дана касније, научници су поставили космичкуХуббле телескоп за посматрање последица експлозије. Неутронске звезде су се срушиле у црну рупу, чија је моћна гравитација почела да привлачи материју према себи. Овај материјал је формирао брзо ротирајући диск који је стварао млазове који су излазили из његових полова. Ови млазови су се сударили са експанзивном шкољком експлозивних остатака и заробљеним честицама материјала.
Посматрања спајања звезда телескопом Хабл. Слика: свемирски телескоп Хабл, НАСА и ЕСА, јавно власништво, преко Викимедиа Цоммонс
Комбиновањем различитих запажања научници су успели даодредите локацију експлозије. Хаблова мерења су показала да се млаз кретао привидном брзином која је седам пута већа од брзине светлости. Радио запажања показују да је након неког времена млаз успорио на привидну брзину четири пута већу од брзине светлости.
У ствари, ништа не може премашити брзинусветлост, кажу научници. „Суперлуминално“ кретање је визуелна илузија повезана са специфичностима посматрања. Пошто се млаз приближава Земљи скоро брзином светлости, светлост коју емитује касније треба да пређе краћу удаљеност. Ово подсећа на ситуацију у којој честице млазног материјала сустижу сопствену светлост (фотоне), а при том емитују нову.
Међутим, израчуната је стварна брзина млазанаучници су такође невероватни. Честице избачене током експлозије удаљавају се од црне рупе брзином од најмање 99,97% брзине светлости (299,7 хиљада км/с).
Опширније:
Створен је компактни нуклеарни реактор за сигурну производњу енергије
Необичне структуре пронађене на ивици Сунчевог система. Само су Воиагери били тамо.
Црна рупа "испљунула" поцепану звезду три године након гутања
На насловној страни: уметничка илустрација спајања неутронских звезда. Слика: Елизабет Витли (СТСцИ)