Злиття двох зірок допоможе фізикам краще зрозуміти гравітаційні хвилі

Дослідники з Бірмінгемського університету в рамках нового дослідження продемонстрували, як

унікальні вібрації, спричинені взаємодієюприливні поля двох зірок, коли вони зближуються, впливають на спостереження гравітаційних хвиль. Результати роботи опубліковані у журналі Physical Review Letters.

Ухвалення цих рухів має величезнезначення для розуміння даних, отриманих за допомогою інструментів Advanced LIGO та Virgoю. Нагадаємо, вони призначені для виявлення гравітаційних хвиль — брижі в часі та просторі, які виникають при злитті чорних дірок і нейтронних зірок.

Зараз дослідники готують нову модель донаступного запуску спостережень Advanced LIGO та більш просунуті моделі для наступного покоління інструментів Advanced LIGO (A+), які мають розпочати спостереження у 2025 році.

Відколи перші гравітаційні хвилівиявили учасники проектів LIGO та співробітництвом Virgo у 2016 році, вчені зосередилися на тому, щоб більше дізнатися про масивні зіткнення, які виробляють ці сигнали, включаючи фізику нейтронної зірки із щільністю вище за ядерну.

«Вчені отримують багато важливої ​​інформації пронейтронних зірок з останніх спостережень гравітаційних хвиль. Такі деталі, як зв'язок між масою зірки та її радіусом, наприклад, дають ключове уявлення про фундаментальну фізику нейтронних зірок. Якщо ми знехтуємо цими додатковими ефектами, наше розуміння структури нейтронної зірки загалом може стати глибоко упередженим», — пояснює Герайнт Праттен з Інституту гравітаційно-хвильової астрономії Бірмінгемського університету та провідний автор статті.

Ці уточнення справді важливі.Вивчаючи всередині одиночних нейтронних зірок, можна зрозуміти, що відбувається глибоко всередині ядра зірки. Там існує матерія з такими температурами та щільністю, які не можна отримати у наземних експериментах. У цей момент вчені наближаються до розуміння того, як атоми взаємодіють один з одним способами, яких фізики ще не спостерігали. Потенційно це потребує нових законів фізики.

Уточнення, розроблені командою, представляютьявляє собою останній внесок Бірмінгемського університету у програму Advanced LIGO. Дослідники з Університетського інституту гравітаційно-хвильової астрономії брали активну участь у проектуванні та розробці детекторів із ранніх етапів програми. Наразі вчені вже проводять розрахунки для подальшого уточнення та калібрування нових моделей.

Читати далі:

Рекордний корональний викид маси на Бетельгейзі в 400 млрд разів більший за сонячний

Мегалодон з'їдав тварину розміром із косатку за раз

На Евересті знайшли сліди ДНК, якої там не повинно бути