han captado señales de los agujeros negros más ligeros hasta ahora
Ilustración de un artista de dos agujeros negros que se combinan. Crédito de la imagen: LIGO / Caltech / MIT / Sonoma State (Aurore Simonnet)
por Loren Grush @ lorengrush para The Verge 16-nov-2017
La colaboración de científicos llamados LIGO, famoso por hacer la primera detección de ondas gravitatorias, una vez más ha encontrado estas ondas en el espacio-tiempo, derivadas de un par de agujeros negros que se fusionan violentamente a muchos años luz de distancia.
El 8 de junio, las dos instalaciones de LIGO en Luisiana y Washington recogieron las señales de onda de los dos agujeros negros, que giraron uno alrededor del otro rápidamente varias veces por segundo antes de colisionar para formar un agujero negro aún más masivo. Esto marca la quinta fusión de agujeros negros que las instalaciones de detección de olas de LIGO han encontrado hasta ahora. Y es posible que también se haya visto un sexto, aunque eso aún no ha sido confirmado.
Esta última fusión, detallada en un estudio en The Astrophysical Journal Letters, sigue siendo única, ya que es la más ligera que se ha visto hasta ahora: los agujeros negros eran solo siete y 12 veces la masa de nuestro Sol. Eso significa que son similares en masa a los agujeros negros que los astrónomos ya han detectado a través de otros métodos indirectos.
Debido a que los agujeros negros no emiten luz, no se pueden observar directamente con los telescopios colectores de luz. Pero los astrónomos a veces pueden medir los rayos X que provienen del material sobrecalentado que gira alrededor de un agujero negro. Ahora, los científicos pueden comparar las propiedades de estos agujeros negros con ondas gravitatorias con las observadas indirectamente con rayos X.
Un gráfico que muestra las masas de todos los agujeros negros que LIGO y Virgo han detectado hasta ahora, incluida una sexta posible fusión. Crédito de la imagen: LIGO / Caltech / Sonoma State (Aurore Simonnet)
A medida que la detección de ondas gravitacionales se vuelve más rutinaria, ahora estamos entrando en una nueva era de investigación conocida como "astronomía de múltiples mensajes". Permite a los científicos observar eventos celestes, como fusiones, en múltiples tipos de espectros, al observar los diferentes tipos de fenómenos. tipos de luz que producen, así como sus ondas gravitacionales. Y eso les da a los científicos aún más información para comprender mejor los eventos cataclísmicos distantes que ocurren en nuestro Universo.
Las fusiones de agujeros negros no son realmente los mejores candidatos para la astronomía de múltiples mensajes, ya que solo producen otro agujero negro que no emite ninguna luz. Un candidato mucho mejor llegó a la comunidad de astronomía en agosto, cuando LIGO detectó la fusión de dos estrellas de neutrones que colisionan a 130 millones de años luz de distancia. Posteriormente, la colaboración alertó a cientos de astrónomos que manejaban telescopios terrestres y espaciales para encontrar el resultado de la fusión. Hasta 70 observatorios fueron capaces de identificar las consecuencias, medir su luz durante semanas y meses, y aprender cómo evolucionó la explosión con el tiempo.
Cómo LIGO detecta las ondas gravitacionales.
La astronomía de varios mensajeros también se ve reforzada por el hecho de que ahora tenemos tres instalaciones que detectan ondas gravitatorias, en vez de dos. Una colaboración europea conocida como Virgo tiene su propio observatorio de olas en Italia, y ya ha detectado dos señales de ondas gravitacionales. La adición de Virgo a la mezcla ayuda significativamente a los astrónomos a ubicar mejor dónde se producen estas fusiones en el cielo, de forma similar a cómo se usan tres satélites GPS para encontrar una ubicación aquí en la Tierra.
Sin embargo, Virgo no detectó la fusión de agujeros negros anunciada hoy, ya que no estaba tomando datos en ese momento. De hecho, pasará un tiempo antes de que LIGO y Virgo comiencen a observar el cielo nuevamente. Su más reciente recorrido de observación llegó a su fin el 25 de agosto, y las instalaciones no comenzarán hasta el otoño de 2018. Durante el tiempo de inactividad, los científicos trabajarán para mejorar la sensibilidad de sus observatorios para que sean aún mejores en la detección de gravitación olas. Entonces, una vez que los tres observatorios estén en funcionamiento, podremos ver una nueva explosión de detecciones de ondas gravitacionales.
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La quinta fusión de agujeros negros que se ha detectado
Ilustración de un artista de dos agujeros negros que se combinan. Crédito de la imagen: LIGO / Caltech / MIT / Sonoma State (Aurore Simonnet)
por Loren Grush @ lorengrush para The Verge 16-nov-2017
La colaboración de científicos llamados LIGO, famoso por hacer la primera detección de ondas gravitatorias, una vez más ha encontrado estas ondas en el espacio-tiempo, derivadas de un par de agujeros negros que se fusionan violentamente a muchos años luz de distancia.
El 8 de junio, las dos instalaciones de LIGO en Luisiana y Washington recogieron las señales de onda de los dos agujeros negros, que giraron uno alrededor del otro rápidamente varias veces por segundo antes de colisionar para formar un agujero negro aún más masivo. Esto marca la quinta fusión de agujeros negros que las instalaciones de detección de olas de LIGO han encontrado hasta ahora. Y es posible que también se haya visto un sexto, aunque eso aún no ha sido confirmado.
Esto marca la quinta fusión de agujeros negros que las instalaciones de detección de olas de Ligo han encontrado
Esta última fusión, detallada en un estudio en The Astrophysical Journal Letters, sigue siendo única, ya que es la más ligera que se ha visto hasta ahora: los agujeros negros eran solo siete y 12 veces la masa de nuestro Sol. Eso significa que son similares en masa a los agujeros negros que los astrónomos ya han detectado a través de otros métodos indirectos.
Debido a que los agujeros negros no emiten luz, no se pueden observar directamente con los telescopios colectores de luz. Pero los astrónomos a veces pueden medir los rayos X que provienen del material sobrecalentado que gira alrededor de un agujero negro. Ahora, los científicos pueden comparar las propiedades de estos agujeros negros con ondas gravitatorias con las observadas indirectamente con rayos X.
Un gráfico que muestra las masas de todos los agujeros negros que LIGO y Virgo han detectado hasta ahora, incluida una sexta posible fusión. Crédito de la imagen: LIGO / Caltech / Sonoma State (Aurore Simonnet)
A medida que la detección de ondas gravitacionales se vuelve más rutinaria, ahora estamos entrando en una nueva era de investigación conocida como "astronomía de múltiples mensajes". Permite a los científicos observar eventos celestes, como fusiones, en múltiples tipos de espectros, al observar los diferentes tipos de fenómenos. tipos de luz que producen, así como sus ondas gravitacionales. Y eso les da a los científicos aún más información para comprender mejor los eventos cataclísmicos distantes que ocurren en nuestro Universo.
Las fusiones de agujeros negros no son realmente los mejores candidatos para la astronomía de múltiples mensajes, ya que solo producen otro agujero negro que no emite ninguna luz. Un candidato mucho mejor llegó a la comunidad de astronomía en agosto, cuando LIGO detectó la fusión de dos estrellas de neutrones que colisionan a 130 millones de años luz de distancia. Posteriormente, la colaboración alertó a cientos de astrónomos que manejaban telescopios terrestres y espaciales para encontrar el resultado de la fusión. Hasta 70 observatorios fueron capaces de identificar las consecuencias, medir su luz durante semanas y meses, y aprender cómo evolucionó la explosión con el tiempo.
Cómo LIGO detecta las ondas gravitacionales.
La astronomía de varios mensajeros también se ve reforzada por el hecho de que ahora tenemos tres instalaciones que detectan ondas gravitatorias, en vez de dos. Una colaboración europea conocida como Virgo tiene su propio observatorio de olas en Italia, y ya ha detectado dos señales de ondas gravitacionales. La adición de Virgo a la mezcla ayuda significativamente a los astrónomos a ubicar mejor dónde se producen estas fusiones en el cielo, de forma similar a cómo se usan tres satélites GPS para encontrar una ubicación aquí en la Tierra.
Sin embargo, Virgo no detectó la fusión de agujeros negros anunciada hoy, ya que no estaba tomando datos en ese momento. De hecho, pasará un tiempo antes de que LIGO y Virgo comiencen a observar el cielo nuevamente. Su más reciente recorrido de observación llegó a su fin el 25 de agosto, y las instalaciones no comenzarán hasta el otoño de 2018. Durante el tiempo de inactividad, los científicos trabajarán para mejorar la sensibilidad de sus observatorios para que sean aún mejores en la detección de gravitación olas. Entonces, una vez que los tres observatorios estén en funcionamiento, podremos ver una nueva explosión de detecciones de ondas gravitacionales.
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