LIGO vermutet, dass schwarze Löcher emittieren Licht

Datum:

2018-06-27 21:45:11

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LIGO vermutet, dass schwarze Löcher emittieren Licht Source:

Vor Milliarden von Jahren zwei schwarze Löcher sind viel sperriger Sonne — 31 und 19 Sonnenmassen jede — zusammengeführt in einer Fernen Galaxie. 4. Januar 2017 diese Gravitationswellen, die durch das Universum auf Lichtgeschwindigkeit, endlich erreicht die Erde, wo schrumpften und haben unseren Planeten auf ein paar Atome. Es war genug, um zwei LIGO-Detektor in Washington und Louisiana Signal aufgegriffen und in der Genauigkeit wieder, was passiert ist. Zum Dritten mal in der Geschichte, die wir direkt beobachteten Gravitationswellen. Inzwischen Teleskope und Sternwarten auf der ganzen Welt, einschließlich derer, die die Erde umkreisen, suchten ein ganz anderes Signal: so etwas wie Licht oder elektromagnetische Strahlung, die diese zusammengezogenen schwarze Löcher geben konnte.

Abbildung von zwei verschmelzenden schwarzen Löchern vergleichbarer Masse mit denen, was Sie sahen in LIGO. Es wird erwartet, dass auf diese Verschmelzung sollte produzieren sehr wenig elektromagnetische Signale, aber die Anwesenheit von stark erwärmten Substanz in der Nähe solcher Objekte kann es ändern

Nach unseren besten Modellen der Physik, die Verschmelzung von schwarzen Löchern sollte nicht emittieren überhaupt kein Licht. Massive Singularität, Ereignishorizont umgeben, Gravitationswellen emittieren kann aufgrund der sich verändernden Krümmung der Raumzeit, da dreht sich um eine andere riesige Masse, und die Allgemeine Relativitätstheorie impliziert diese. Da die gravitationsenergie in Form von Strahlung muss von irgendwo nehmen, das ultimative schwarze Loch nach der Fusion wird auf mehrere Sonnenmassen leichter Summe Quelle, werden Sie gebar. Das passt gut zu den beiden anderen Fusionen, die beobachtete LIGO: etwa 5% der ursprünglichen Masse wurden umgewandelt in Reine Energie in Form von Gravitations-Strahlung.

Masse der bekannten binären Systeme von schwarzen Löchern, darunter drei bestätigten LIGO Fusionen und einem Kandidaten für die Fusion

Aber wenn es etwas außerhalb dieser schwarzen Löcher, wie аккреционный CD, «Firewall», starre Schale, diffuse Wolke oder sonst etwas, die Beschleunigung und die Erwärmung dieses Materials können eine elektromagnetische Strahlung, die sich zusammen mit unseren Gravitations Wellen. Nach der ersten Erfassung LIGO, Fermi Gamma-ray Burst Monitor sagte, dass der verzeichnete Anstieg der Hochenergie zusammenfällt mit der Zeit des Signals Gravitations-Wellen. Leider Orbiter der ESA nicht nur konnte nicht bestätigen die Ergebnisse von Fermi, sondern auch Wissenschaftler, die dort arbeiten, entdeckten Mangel in der Analyse der Fermi Ihre Daten vollständig дискредитировав Ihre Ergebnisse.

die Verschmelzung von zwei schwarzen Löchern durch die Augen des Künstlers, mit der Scheibe Akkretion. Dichte Stoffe und Energie hier sollte nicht genug, um die Gamma-Strahlen oder Röntgen-Ausbrüche, aber wer weiß, was in der Lage ist die Natur

Die Zweite Fusion zeigte nicht solche Anspielungen auf elektromagnetische Signale, aber das ist nicht verwunderlich: schwarze Löcher hatten deutlich weniger Masse, so dass jedes Signal, das Sie gegeben hätte, wäre entsprechend geringer zweitgrößte. Aber die Dritte Fusion war auch viel auf Masse, mehr vergleichbar mit dem ersten als mit dem zweiten. Obwohl «Fermi» nichts gesagt, und den Satelliten Integral der ESA auch nichts gesagt, es gab zwei Hinweis darauf, dass die elektromagnetische Strahlung könnte haben. Satelliten AGILE Italienischen Raumfahrtagentur verzeichnete einen schwachen, nicht lange lebt den Blitz, die es für eine halbe Sekunde vor der Fusion auf LIGO und Röntgen -, Radio - und optische überwachung in der Summe der identifizierten seltsam.

Wenn etwas daraus würde man verknüpfen mit einer Fusion von schwarzen Löchern, das wäre absolut unglaublich. Wir wissen so wenig über schwarze Löcher machen in der Regel, was wir sagen, über die verschmelzenden davon. Wir haben nie gesehen, wie Sie mit eigenen Augen, obwohl das Event Horizon Telescope bisschen wie machen das Foto bis zum Ende dieses Jahres. Wir sind erst in diesem Jahr herausgefunden, dass schwarze Löcher haben keine harten Schalen, die um den Ereignishorizont, sondern diese Tatsache wurde statistische. Also wenn es darum geht, über die Möglichkeit, dass schwarze Löcher können elektromagnetische Lecks, Geist offen zu halten.

Ferne, massive Quasare zeigen Supermassive schwarze Löcher in Ihren Kernen, deren elektromagnetische Lecks leicht zu erkennen. Aber wir sind uns noch nicht gesehen haben, um die zusammengezogenen schwarzen Löcher (vor allem mit geringem Gewicht, die weniger als 100 Sonnen) strahlten etwas, dass man entdecken

Leider ist keine dieser Beobachtungen bietet die notwendigen Daten, um zu bringen uns zu dem, was wir schließen, dass schwarze Löcher bei der Verschmelzung ausstrahlen können, was im elektromagnetischen Spektrum. Im Allgemeinen ist es relativ schwierig, überzeugende Beweise zu erhalten, da auch Zwilling-LIGO-Detektoren, die mit einer unglaublichen Präzision, können nicht genau bestimmen die Lage des Signals der Gravitations-Wellen mit größerer Genauigkeit als bis zu der Konstellation oder drei. Da Gravitationswellen und elektromagnetische Wellen bewegen sich mit der Lichtgeschwindigkeit, es ist äußerst unwahrscheinlich, dass die fast 24-stündige Verzögerung zwischen den beiden Signalen. Darüber hinaus vorübergehende Ereignis tritt in der Ferne, die nicht zulässt, binden Sie es mit der Gravitations-Welle.

Aussichtsturm Bereich der Sternwarte AGILE zum Zeitpunkt der Beobachtungen LIGO mit einer möglichen Anordnung der Quelle der Gravitations-Wellen, gezeigt in den lila Kreisen

Beobachtungen AGILE möglicherweise andeuten, dass etwas Los. In dem Moment, als regelten Ereignis Gravitations-Wellen, AGILE richtete sich auf den Bereich des Raumes, die enthält 36% des untersuchungsgebiets LIGO. Nach den Worten der Gelehrten, «die fülle des gefundenen Röntgen-Photonen» erschien irgendwo über das gewöhnlichemittlere hintergrund. Aber ein Blick auf die Daten, die Wissenschaftler in Erster Linie Fragen: sind Sie überzeugend?

Für einige Sekunden vor der Fusion LIGO zog Sie interessante Veranstaltung, gekennzeichnet als E2 auf drei Diagrammen oben. Nach einer Analyse, in der Sie соотнесли, dass Sie sehen und welche Art von zufälligen Schwankungen können natürlich auftreten, stellten Sie fest, dass mit einer Wahrscheinlichkeit von 99,9% passiert etwas Interessantes. Mit anderen Worten, Sie sahen ein echtes Signal und nicht eine zufällige флуктуацию. Viele Objekte im Universum, die Strahlen Gamma - und Röntgenstrahlen, aus denen der hintergrund besteht. Aber verknüpfe das, was passiert mit der Schwerkraft die Fusion von zwei schwarzen Löchern?

Computersimulation von zwei verschmelzenden schwarzen Löchern mit der Produktion von Gravitationswellen. Die Frage begleitet, ob dieses Signal irgendein elektromagnetisches Spritzen?

Wenn ja, warum andere Satelliten hat es nicht gesehen? Im Moment können wir schließen, dass, wenn schwarze Löcher hatten die elektromagnetische Teil, Sie:

  • sehr schwach
  • entsteht nur bei niedrigen Energien
  • hat eine helle optische, Radio - oder Gamma-Strahlung Komponente
  • geschieht nicht gleichzeitig mit der Emission von Gravitationswellen.

Binäre schwarze Löcher mit einem Gewicht von 30 Solar, zum ersten mal geregelt LIGO, ziemlich schwierig zu bilden, ohne direkten Kollaps. Nun, wenn Sie schon zweimal beobachtet, ist es klar geworden, dass solche Paare von schwarzen Löchern ziemlich Häufig. Haben Sie die elektromagnetische Strahlung?

Außerdem alles, was wir sehen, perfekt mit der Tatsache, dass die zusammengezogenen schwarze Löcher haben keine elektromagnetischen Teil. Aber kann es sein, weil wir haben nicht genug Daten? Wenn wir mehr bauen Detektoren Gravitationswellen, sehen mehr Fusionen der hohen Masse der schwarzen Löcher, besser zu definieren Ihre Position, sehen mehr transiente Ereignisse — wir können wissen, die Antwort auf diese Frage. Wenn Mission und der Sternwarte, die solche Daten zu sammeln, werden gebaut, in Betrieb genommen und in die Umlaufbahn gebracht, wenn nötig, nach 15 Jahren bekommen wir die wissenschaftliche Bestätigung.

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