Desde o momento De seu surgimento 13,8 bilhões de anos, o Universo continua a expandir-se, espalhando centenas de bilhões de galáxias e estrelas como passas em rápido que sobe teste. Os astrônomos apontaram telescópios em algumas estrelas e outros espacial de fontes, para medir a distância da Terra e a taxa de remoção de — dois parâmetros que são necessários para o cálculo da constante de Hubble, a unidade de medida que descreve a velocidade de expansão do Universo.
Mas hoje em dia mais precisa, as tentativas de avaliar a constante de Hubble deu são muito dispersos e não permitiram a conclusão final sobre como está crescendo rapidamente Universo. Esta informação, segundo os cientistas, deve lançar luz sobre a origem do Universo e de seu destino: se o espaço se expandir para sempre ou um dia iria entrar em colapso?
E aqui, os cientistas do instituto de tecnologia de Massachusetts e da universidade de Harvard, propuseram mais preciso e independente maneira de medir a constante de Hubble, usando a gravidade de onda emitidos relativamente raras sistemas: sistema binário buraco negro — estrela de nêutrons, vigorosa par de fumaça em espiral por um buraco negro e uma estrela de nêutrons. À medida que esses objetos se movem na dança, eles criam um espaço-tempo agitando o de onda e a luz do flash, quando ocorre a final da colisão.
No trabalho, publicado em 12 de julho, no Physical Review Letters, os cientistas relataram que um flash de luz permitirá que os cientistas estimar a velocidade do sistema, ou seja, a velocidade de remoção da Terra. Emitidos a onda gravitacional, se você pegá-los no Chão, deve garantir independente e precisa medição de distância do sistema. Apesar do fato de que o duplo sistema de buracos negros e нейтронных de estrelas extremamente raros, os cientistas estimam que a detecção de vários deles irá fazer mais precisa hoje em dia, a avaliação constante de Hubble e a velocidade de expansão do Universo.
"o sistema Binário de buracos negros e нейтронных estrelas — sistemas muito complexos, sobre os quais sabemos muito pouco", diz Salvatore Vitale, professor de física do MIT e autor principal do artigo. "Se nós encontrarmos pelo menos uma, o prêmio vai ser a nossa radical, o avanço na compreensão do Universo".
Co-autor Vitale é Хсин-Yu Chen, da universidade de Harvard.
Recentemente, foi realizada a dois independentes de medição da constante de Hubble, uma com o uso do telescópio espacial Hubble da NASA, e a outra com o uso do satélite "Prancha" da agência espacial Europeia. A medida "Hubble" fundamentada em observações de estrelas conhecida como a variável-цефеид, bem como em observações de supernovas. Ambos os objeto são considerados o "padrão de candles" previsibilidade na mudança de luminosidade, que os cientistas calculam a distância até a estrela e a sua velocidade.
Um Outro tipo de avaliação é baseado em observações das flutuações cósmica de microondas de fundo — radiação eletromagnética, que se manteve após o Big Bang, quando o Universo ainda estava em sua infância. Embora a observação de ambas as sondas extremamente precisos para a avaliação constante de Hubble divergem fortemente.
"E é aqui que entra em jogo o LIGO", diz Vitale.
LIGO, ou mesmo laser-интерферометрическая da-wave observatory, procura-se gravitacional de onda — ondulações no tecido do espaço-tempo, que nasce devido a астрофизических catástrofes.
"onda Gravitacional fornecem uma forma muito simples e fácil de medição de distâncias até suas fontes", diz Vitale. "O que nós encontramos com o LIGO é direto impressão distância até a fonte, sem qualquer análise adicional".
No ano de 2017, os cientistas tiveram a primeira chance de avaliar a constante de Hubble, da origem da onda, quando o LIGO e sua italiano analógico de Virgo (virgem) descobriram um par de braços нейтронных estrelas pela primeira vez na história. É um confronto de высвободило uma enorme quantidade de ondas gravitacionais, que os cientistas mediram, para determinar a distância da Terra ao sistema. A fusão também испустило um flash de luz, que astrônomos foi possível analisar com a ajuda de terrenos e telescópios espaciais, para determinar a velocidade do sistema.
Com as medições, os cientistas calcularam o novo valor da constante de Hubble. No entanto, a avaliação veio com relativamente grande incerteza em 14%, muito mais incerto do que os valores calculados usando o "Hubble" e "Prancha".
Vitale diz que grande parte da incerteza decorre do fato de que interpretar a distância do sistema binário para a Terra é bastante difícil, usando a gravidade de onda gerados neste sistema.
"Nós medimos a distância, olhando para algo como "mãos livres" será a onda, ou seja, o quão limpos são os nossos dados por ela", diz Vitale. "Se tudo claramente, você vê que ela viva, e define a distância. Mas isso é verdade apenas em parte para a dupla de sistemas".
O fato é que estes sistemas, gerando girado unidade de energia à medida que o desenvolvimento da dança de dois нейтронных estrelas emitem uma onda gravitacional não-uniforme. A maioria das ondas gravitacionais catapultando a partir do centro do disco, enquanto que muito menor parte deles sai da borda. Se os cientistas засекают "alto", " sinal da onda, isso pode indicar um de dois cenários: encontrados onda nascem nas bordas do sistema, que está muito perto de Terra, ou de onda provenientes do centro é muito mais distante do sistema.
"No caso de uma duplasistemas de estrelas é muito difícil de distinguir estas duas situações", diz Vitale.
Em 2014, antes LIGO detectou os primeiros gravitacional de onda, Vitale e seus colegas observaram que o sistema binário de buracos negros e estrelas de nêutrons, pode dar uma medida mais precisa da distância em comparação com opções нейтронными estrelas. A equipe estudou, como pode-se medir a rotação de um buraco negro, com a condição de que esses objetos giram em torno de seu eixo, como a Terra, só que mais rápido.
Os Pesquisadores simularam diferentes sistemas de buracos negros, incluindo o sistema buraco negro — estrela de nêutrons e de sistemas duplos нейтронных estrelas. No processo, foi possível detectar que a distância até sistemas de buraco negro — estrela de nêutrons é possível definir mais precisamente, que a нейтронных estrelas. Vitale diz que isso está relacionado com a rotação de um buraco negro em torno de estrelas de nêutrons, porque ajuda a identificar melhor qual a origem do sistema vêm de gravidade de onda.
"devido a uma medição mais precisa da distância eu pensei que o dobro de um sistema de buraco negro — estrela de nêutrons pode ser mais adequado o valor de referência para a medição da constante de Hubble", diz Vitale. "Desde então, muita coisa aconteceu com o LIGO e foram abertos gravitacional onda, então tudo isso é uma coisa para segundo plano".
Recentemente, a Vitale está de volta ao seu original fiscalização.
"Até agora, as pessoas preferiram o dobro de estrelas de nêutrons como forma de medir a constante de Hubble através de ondas gravitacionais", diz Vitale. "Nós mostramos que há um outro tipo de fonte da onda, que até agora não foi utilizado na íntegra: buracos negros e estrelas de nêutrons, girados em dança. LIGO iniciará a coleta de dados novamente, em janeiro de 2019 e será muito sensível, e isso significa que vamos ver mais objetos distantes. Portanto, LIGO capaz de ver pelo menos um sistema de buracos negros e estrelas de nêutrons, e o melhor de todos os vinte e cinco, e isso vai ajudar a aliviar a tensão existente na dimensão da constante de Hubble, espero, nos próximos anos".
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