Combien de trous noirs dans l'Univers?

Date:

2018-06-27 03:05:14

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Combien de trous noirs dans l'Univers? Source:

Pour la troisième fois de l'histoire, nous avons directement trous noirs: les ondes gravitationnelles, résultant de leur fusion. En conjonction avec ce que nous savons déjà sur les orbites stellaires près du centre galactique, les rayons x et радионаблюдений d'autres galaxies, la mesure de la vitesse de mouvement du gaz, de nier l'existence de trous noirs eh bien, pas du tout. Mais aurons-nous de l'information à partir de ces et d'autres sources, pour nous dire combien sont réellement dans l'Univers de trous noirs et comment sont-ils répartis?

En fait, comme beaucoup, dans l'Univers, les trous noirs, si l'on compare avec les étoiles?

La Première chose que vous voulez faire est de passer à l'observation directe. Et c'est un bon début.

Carte d'exposition de 7 millions de secondes, faite Chandra Col FieldSud. Dans cette région, des centaines de trous noirs supermassifs

Notre meilleur radiologie télescope à ce jour est l'observatoire à rayons x de Chandra. Avec sa position sur l'orbite de la Terre, elle peut s'identifier même de simples photons provenant de sources éloignées de radiations. En créant de profondes images importantes parcelles de ciel, elle peut identifier des centaines de sources de rayons x, dont chacun correspond à une galaxie lointaine au delà de notre propre. En se basant sur le spectre énergétique de photons reçus, nous voyons сверхмассивные le trou noir au centre de chaque galaxie.

Mais comment serait incroyable en soit, c'est la découverte, dans un monde beaucoup plus de trous noirs, qu'une galaxie. Bien sûr, dans chaque galaxie, en moyenne, il y a au moins des millions ou des milliards de masses solaires, mais nous ne voyons pas tout.

la Masse célèbres systèmes binaires de trous noirs, dont trois contrls de fusion et d'un candidat à la fusion de l' LIGO

Récemment, LIGO a déclaré à propos de sa troisième ligne de détection d'un puissant signal gravitationnel de la fusion de binaires de trous noirs, ce qui confirme la prévalence de ces systèmes de l'Univers. Nous avons pour l'instant pas assez de statistiques pour obtenir une évaluation numérique, car le seuil d'erreur est trop élevé. Mais si prendre pour base de l'actuel seuil de LIGO et le fait qu'il détecte un signal deux fois par mois (en moyenne), on peut avec certitude dire que dans chaque galaxie de la taille de la Voie Lactée, que nous pouvons sonder, il ya au moins une douzaine de ces systèmes.

Plage Advanced LIGO et sa capacité de détection inscrivent trous noirs

De Plus, nos rayons x, les données montrent qu'il ya beaucoup binaires de trous noirs avec moins de poids; peut-être beaucoup plus que massive, qui peut se trouver LIGO. Et il n'est même pas compte tenu des données indiquant l'existence de trous noirs, qui ne sont pas inclus dans le dur système binaire, et doit être la plupart. Si dans notre galaxie, il ya des dizaines de trous noirs de la moyenne et de haute masse (10 à 100 masses solaires) doivent être des centaines (de 3 à 15 masses solaires) binaires de trous noirs et des milliers d'isolés (небинарных) trous noirs de masse stellaire.

Ici, il est utile de mettre l'accent sur le «moins».

Parce que les trous noirs sacrément difficile à chercher. Jusqu'à ce que nous pouvons voir seulement les plus actifs, les plus massives et les plus remarquables. Les trous noirs, qui s'enroulent en spirale et se confondent, sont magnifiques, mais ces configurations doivent être космологически rares. Ceux que vu Chandra, sont les plus massives, actifs et tout et tout, mais la plupart des trous noirs ne sont pas des monstres dans des millions, des milliards de masses solaires, et la plupart des grands trous noirs sont inactifs à l'heure actuelle. Nous observons qu'une petite fraction de trou noir, et il est nécessaire de comprendre, malgré toute la splendeur de l'observable.

Ce que nous percevons comme une explosion de rayons gamma, peut se produire dans le processus de fusion d'étoiles à neutrons, qui émettent une substance dans l'Univers et créent le plus lourd des éléments connus, mais aussi générer un trou noir à la fin de

Et pourtant, nous avons le moyen d'obtenir la qualité d'estimation de la quantité et de la distribution des trous noirs: nous savons comment ils se forment. Nous savons comment faire partir les jeunes et les étoiles qui deviennent сверхновыми, des étoiles à neutrons, qui se fondent, et dans le processus direct de l'effondrement. Et bien que l'optique de la signature de la création d'un trou noir extrêmement mitigé, nous avons vu assez d'étoiles, de décès, d'événements catastrophiques et les sursauts de l'histoire de l'Univers, pour être en mesure de trouver exactement les chiffres que nous cherchons.

les Restes d'une supernova, née à partir d'une étoile massive, laissent derrière eux коллапсирующий l'objet: soit un trou noir, soit нейтронную une étoile à partir de laquelle peut se former un trou noir, sous certaines conditions,

Ces Trois méthodes pour créer des trous noirs les racines, si on considère tout à la fin, dans le massif des régions de formation stellaire. Pour les obtenir:

  • une super-nova, vous avez besoin d'une étoile, qui sera de 8 à 10 fois la masse du Soleil. Les étoiles de plus de 20 à 40 masses solaires vous donneront un trou noir, les étoiles les moins — нейтронную l'étoile.
  • Нейтронную étoile, сливающуюся dans un trou noir, soit deux étoiles à neutrons, dansent dans une spirale ou les victimes, soit une étoile à neutrons, d'échappement de la masse de l'étoile compagnon jusqu'à une certaine limite (environ 2,5-3 masses solaires), pour devenir un trou noir.
  • Directe de l'effondrement d'un trou noir, vous avez besoin de suffisamment de matériel en un seul endroit pour la formation de l'étoile à 25 fois plus massive que le Soleil, et à certaines conditions, pour obtenir exactement un trou noir (et non pas une super-nova).
des Photos de Hubble montrent massif de l'étoile jusqu'à 25 fois plus massive que le Soleil, qui a tout simplement disparu, sans formation d'une supernova ou d'une autre explication. Directe de l'effondrement sera la seule explication possible

Dans notre région, nous pouvons mesurer, à partir de tous les déchets provenant des étoiles, combien d'entre eux ont une bonne masse pour éventuellement devenir un trou noir. Nous constatons que seulement 0,1-0,2% de toutes les étoiles à proximité ont assez de masse pour devenir une supernova, et la grande majorité des forme des étoiles à neutrons. Environ la moitié des systèmes, qui forment des paquets binaires (binaires) du système, cependant, sont les étoiles de masses comparables. En d'autres termes, la plupart de 400 milliards d'étoiles formées dans notre galaxie, ne deviennent jamais des trous noirs.

le système Moderne de classification spectrale des systèmes de Morgan-Кинана de température étendue de chaque stellaire de classe kelvin. Supérieur à la majorité (75%) est aujourd'hui — les étoiles de la classe M, dont seulement 1 800 assez массивна pour devenir une supernova

Mais c'est normal, parce que certains d'entre eux deviendront. Plus important encore, beaucoup sont déjà devenus, au moins dans un passé lointain. Lors de la formation d'étoiles que vous obtenez une répartition des masses: vous obtenez un certain nombre de grosses étoiles, un peu plus de la moyenne à la masse et beaucoup de маломассивных. Tellement que маломассивные étoiles de la classe M (naines rouges) avec la masse à 8-40% solaire représentent les trois quarts des étoiles dans nos environs. Dans les nouvelles grappes d'étoiles ne sera pas beaucoup plus grosses étoiles, qui peuvent devenir сверхновыми. Mais dans le passé звездообразующие régions étaient beaucoup plus grands et les plus riches de la masse, de la Voie Lactée aujourd'hui.

la plus grande star de la crèche dans un groupe local, 30 Doradus la Nébuleuse de la Tarentule, comprennent la plupart des étoiles massives, connus de l'humanité. Des centaines d'entre eux (dans les prochains millions d'années) deviennent des trous noirs

Ci-Dessus, vous voyez de 30 Doradus, le plus grand звездообразующий région dans un groupe local, avec une masse de 400 000 soleils. Dans cette région, des milliers de chaud, très bleus d'étoiles, qui deviendront des centaines de сверхновыми. 10-30% d'entre eux se transforment en trous noirs, et les autres seront нейтронными les étoiles. Si l'on suppose que:

  • dans notre galaxie avait beaucoup de ces régions dans le passé;
  • les plus grandes звездообразующие régions se concentrent le long de la spirale de manches et de la direction галактическому de la province;
  • où l'on voit пульсары (des restes d'étoiles à neutrons) et des sources de rayons gamma d'aujourd'hui seront les trous noirs,

Nous pouvons dresser une carte et d'afficher sur elle, où sont les trous noirs.

Satellite la NASA «Fermi» était de la carte des hautes énergies de l'Univers en haute résolution. Le trou noir dans la galaxie sur la carte, plus enclins à suivre les émissions avec un peu d'épandage et résolus par des millions de sources distinctes

C'Est une carte de gamma-induites des sources du ciel, composé de «Fermi». Elle est semblable à la carte stellaire de notre galaxie, à moins fortement que le met en disque galactique. Des sources plus anciennes plus pauvre sur les rayons gamma, c'est pourquoi il est relativement nouvelles sources ponctuelles.

Par rapport à cette carte, la carte du trou noir serait:

  • plus concentré dans le centre galactique;
  • un peu plus floue selon la largeur;
  • inclure galactique renflement;
  • composé de 100 millions d'objets, plus ou moins de marge d'erreur.

Si vous créez un hybride de la carte «Fermi» (ci-dessus) et la carte de la galaxie COBE (ci-dessous), vous pouvez obtenir de quantifier l'emplacement du trou noir dans la galaxie.

la Galaxie visible à l'infrarouge COBE. Bien que cette carte montre les étoiles, les trous noirs vont suivre la même répartition, au moins plus сжатому dans le plan galactique et plus centralisées à la proéminence

Trou Noir réelle, diffusées et la grande majorité d'entre eux est extrêmement difficile à détecter aujourd'hui. L'univers existe depuis très longtemps, et bien que nous voyons une énorme nombre d'étoiles, la plupart des plus grosses étoiles, 95% et plus — depuis longtemps déjà morts. Qu'ils sont devenus? Environ un quart d'entre eux sont devenus des trous noirs, des millions encore se cacher.

trou Noir est des milliards de fois massive que le Soleil nourrit de radiologie jet dans le centre de la M87, mais dans cette galaxie doivent être des milliards d'autres trous noirs. Leur densité sera concentrée dans le centre galactique

Les galaxies Elliptiques se développent de trous noirs elliptique roy, скапливающийся autour de la galaxie, comme les étoiles que nous voyons. Beaucoup de trous noirs, avec le temps, migrent dans le puits au centre de la galaxie — donc сверхмассивные les trous noirs et deviennent сверхмассивными. Mais nous ne voyons cette image entière. Et ne voyons pas, jusqu'à ce que n'apprenons pas qualitativement de visualiser les trous noirs.

En l'absence de visualisation directe, la science nous donne seulement cela raconte quelque chose de remarquable: sur chaque millier d'étoiles que nous voyons aujourd'hui, il y a près d'un trou noir. Bon les statistiques pour les objets invisibles, d'accord.

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