五个事实,我们知道,如果LIGO将检测,合并的中子星

日期:

2018-07-03 17:10:28

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五个事实,我们知道,如果LIGO将检测,合并的中子星 Source:

<马丁*里斯曾经说过,"这变得清楚的是,在某种意义上的宇宙提供了唯一的实验室在其成功创建的极端条件下进行测试新的想法从颗粒物理学。 能源大爆炸是大大高于我们可以实现在地球上。 因此,在寻找证据的大爆炸和学习的东西喜欢的中子星,实际上,我们研究了基本物理学"。

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<如果有一个显着的差异之间的广义相对论和牛顿重力,它是这样的:在爱因斯坦的理论,没有什么是永恒的。 甚至如果你有两个绝对稳定的质量轨道的每一个其他群众,谁不会烧伤,不丧失的材料并没有改变它们的轨道,逐渐腐烂。 而如果牛顿重力、两个群众将围绕共同的重心永远,广义相对论告诉我们,一个小的能量是失落的每一次当的质量是加速通过重力场通过其它通过。 这一能量并没有消失,但是进行走形式的引力波。 在很长一段时间,将辐射足够的能量来povyshauschie两个群众互接触和合并。 有三个LIGO看过这样的例子的黑洞。 但是,也许现在是时候采取的下一个步骤,并看到的第一个合并的中子星,说伊桑*西格尔与Medium.com.

<任何群众那年秋天在此的引力的舞蹈将这些引力波的,造成轨道受到侵犯。 原因LIGO已检测到黑洞,有三个:

    该<他们是令人难以置信的大规模 <它都在一起–大量短距离,以及正确的频率范围–给这个团队的巨大LIGO的搜索,他们可能找到合并的黑洞。 涟漪从这些大规模的舞蹈延伸,经过几十亿光年,甚至到达地面。

    <<他们>虽然黑洞必须要有磁盘积、电磁信号,有的黑洞发展,仍然难以捉摸。 如果螺的一部分的现象是存在的,它应该产生的中子星。

    <宇宙中有许多其它有趣的对象产生重力波的大量级。 黑洞在星系的中心吃气云层、行星、小行星和其他星和黑洞不断。 不幸的是,因为他们的事件的视野是巨大的,他们将在一个轨道非常缓慢,并给出了错误的频率范围内,LIGO能检测。 白色的小矮人,双星和其他行星系统也有同样的问题:这些对象是身体太大,因此在移动轨道太长。 这么久我们会需要的空间观测引力波的,看到他们。 但是还有另外一个希望拥有所需结合特性(重量、紧凑性,并期望频率)可以看出LIGO:合并中子星。

    <<他们>尽快两个中子星的轨道周围的每个其他的广义相对论理论预测的轨道衰减而引力的辐射。 在最后一个阶段的合并–这从来没有观察到引力波的幅度将在其峰值和<他们>LIGO<他们将能够探测到事件

    <中子星不是因为巨大的黑洞,但他们很可能是两个至三个次更大规模的比太阳:大约10-20%的群众之前检测到的事件LIGO的。 他们几乎是紧凑的黑洞,有一个物理尺寸只有十英里半径。 尽管事实上的量子陷入黑暗黑洞的奇点,他们有事件的地平线的物理尺寸的中子星(这主要是只是一个巨大的原子核的)略高于该事件的地平线上的一个黑洞。 它们的频率,特别是在最后几秒钟的合并,大LIGO的敏感性。 如果事件发生在正确的地方,我们将能够知道五个令人难以置信的事实。

    <<他们>期间螺旋扭转和合并两个中子星是一个巨大的能量和重元素、重力波和电磁信号,如图所示

    做的中子星创建伽马射线爆发吗?

    <有一个有趣的想法:什么是短暂的伽马射线爆发,这是令人难以置信的精力充沛,但满足于不到两秒的起因是通过合并中子星。 他们干从老的星系在地区,没有新的恒星诞生的,因此只有恒星的尸体无法解释它们。 但是,直到我们知道,有一个短暂的伽马射线爆发,我们不能确定什么是引起它。 如果LIGO将能够注册合并的中子星的引力波的,我们可以看到一个简短的伽马射线爆发后立即,这将是最后确认的一个最有趣的想法的天体物理学。

    <<他们>两个合并的中子星,如下所示,做旋转和这些的引力波的,但他们更难检测到比黑洞。 然而,不同的黑洞,他们必须扔掉的一部分,其质量回到宇宙里将作出贡献的形式重元素

    当中子星的碰撞,哪些部分它们的质量成为一个黑洞?

    <如果你看着重元素周期表中,不知如何他们来自想到的是"新的"。 在结束,这个故事是共同的天文学家和这部分是真实的。 但是,最重的元素周期表中的汞、金、钨、铅等, 实际上出生在冲突的中子星。 大多数质量的中子星,大约有90-95%是花在创造一个黑洞中心,但是剩余的外层喷射,形成多数的这些元素在我们的银河系。 应当指出,如果总量的两个合并中子星低于某一阈值,它们将形成一个中子星,不是一个黑洞。 这是罕见的,但不是不可能的。 并究竟是如何从质量喷射出过这样的事件,我们不知道。 如果LIGO将登记这一事件进行查找。

    <<他们在这里说明的范围<他们>高级<他们>LIGO<他们>和其能力登记册合并的黑洞。 合并的中子星可以得到的只有十分之一的范围和有0.1%的正常量,但如果大量的中子星,<他们>LIGO<他们>

    如何远LIGO可以看到,合并的中子星?

    <这一问题的是专门讨论不至宇宙本身,而是如何大的灵敏度LIGO建设。 在有光的情况下,如果对象的10倍,那么这将是100次调光器;但有引力波,如果对象是10次,进一步,引力波信号仅仅是10次弱。 LIGO可以观察到黑洞百万光年,但中子星将是可见的,只有在情况下,如果合并成为他们最近的星系群。 如果我们看到这样一种合并时,我们将能够检查出如何良好设备,或多么好,它应该是。

    <<他们>当合并两个中子星,如下所示,它们已经创造的伽马射线的喷气机,以及其他的电磁现象,这些现象在地面接近均可区分我们的最佳观测站

    有什么余辉左合并后的中子星?

    <我们知道,在某些情况下,一个强有力的事件,对应于冲突的中子星,已经发生的和它们留下的签名,在其他的电磁带。 此外,伽马射线可以是紫外线、光学、红外线或无线电组件。 或者它可以是一个多光谱分量,这表现在所有五段,在这个顺序。 当LIGO将检测,合并的中子星,我们可以捕捉到一个最令人震惊的现象的性质。

    <<他们>中子星,虽然组成的中性粒子,产生最强大的磁场在宇宙中。 当中子星的合并,它们必须产生两个重力波和电磁签名

    第一次我们将能够结合引力波天文学与传统

    <以前的事件,抓获LIGO,是令人印象深刻,但我们还没有机会观察这一合并通过天文望远镜。 我们不可避免地面临着两个因素:

      该<事职位不能被准确地确定只有两个探测器,在原则上 <<他们>螺旋扭曲和合并两个中子星,如下所示,应导致出现一个特定信号的引力波。 也合并时应该创造的电磁辐射,是独特的身份本身

      <我们已进入一个新时代,天文学,它不仅使用望远镜和干涉的。 我们不仅使用光,而且还引力波的、看到和了解宇宙的。 如果中子星的合并似乎LIGO,甚至如果这是罕见的,并且检测的速度低,我们可以交下一个边界。 重力,天空光不再是陌生人。 我们将可以更近一步了解如何最极端的对象在宇宙中,我们将有一个窗口,在我们的空间,这并不存在和没有其他人。

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