¿Cuáles son las grandes lecciones de la colisión de la estrella de neutrones?

  1. Las explosiones de rayos gamma de corta duración se producen al fusionar estrellas de neutrones, al menos algunas veces. Se ha teorizado que estas explosiones de radiación de alta energía que duran menos de aproximadamente dos segundos provienen de fusiones como la que se observó, pero nunca antes ha habido evidencia directa .
  2. Las ondas gravitacionales viajan a la velocidad de la luz, más o menos. La relatividad general predice esto, pero es bueno ver una confirmación.
  3. El proceso r, el proceso rápido de captura de neutrones que produce ~ la mitad de los elementos más pesados ​​que el hierro, ocurre en las fusiones de estrellas de neutrones. Nuevamente, esto fue teorizado, pero es bueno verlo confirmado.
  4. La tasa prevista de eventos y la cantidad de elementos pesados producidos sugieren que las fusiones como esta podrían dar cuenta de todos los elementos en el universo que se produjeron a través del proceso r. Eso es bueno, porque no estamos muy seguros de qué más podría hacerlo.
  5. ¡Las técnicas para el seguimiento de las fuentes de ondas gravitacionales con telescopios ópticos funcionaron bien! La firma óptica se detectó muy rápidamente, y muchos equipos diferentes pudieron obtener observaciones útiles después de las detecciones iniciales de ondas gravitacionales y rayos gamma. Los métodos que se utilizan para localizar la fuente son claramente exitosos hasta ahora, y se mejorarán según las lecciones aprendidas de este evento.

Por primera vez, los científicos han atrapado a dos estrellas de neutrones en el acto de colisionar, revelando que estos extraños smashups son la fuente de elementos pesados ​​como el oro y el platino.

El descubrimiento, anunciado el lunes en una conferencia de prensa y en informes científicos escritos por unos 3.500 investigadores, resuelve un antiguo misterio sobre el origen de estos elementos pesados, que se encuentran en todo, desde anillos de bodas hasta teléfonos celulares y armas nucleares.

También es una demostración dramática de cómo la astrofísica se está transformando por la nueva capacidad de la humanidad para detectar ondas gravitacionales, ondas en la estructura del espacio-tiempo que se crean cuando objetos masivos giran entre sí y finalmente chocan.

“Es tan hermoso. Es tan hermoso que me dan ganas de llorar. Es el cumplimiento de los esfuerzos de docenas, cientos, miles de personas, pero también es el cumplimiento de una idea que de repente se hace realidad”, dice Peter Saulson, de la Universidad de Syracuse, quien Pasó más de tres décadas trabajando en la detección de ondas gravitacionales.

Albert Einstein predijo la existencia de estas ondas hace más de un siglo, pero los científicos no lograron detectarlas hasta 2015. Hasta ahora, solo habían hecho cuatro de esas detecciones, y cada vez que las distorsiones en el espacio-tiempo eran causadas por La colisión de dos agujeros negros.

Sin embargo, ese extraño fenómeno normalmente no se puede ver con telescopios que buscan luz. Las estrellas de neutrones, por el contrario, arrojan fuegos artificiales cósmicos visibles cuando se unen. Estas estrellas increíblemente densas son tan pequeñas como ciudades como Nueva York y, sin embargo, tienen más masa que nuestro sol.

En este caso, lo que los científicos lograron detectar fue un par de estrellas de neutrones que probablemente pasaron más de 11 mil millones de años dando vueltas cada vez más cerca antes de finalmente golpearse juntas hace unos 130 millones de años.

Una lección más es que LIGO tendrá que actualizarse para que pueda recibir ondas de gravedad de frecuencia aún mayor. No se observó respuesta de la colisión de la estrella de neutrones porque LIGO actualmente tiene una respuesta de alta frecuencia restringida. Es por eso que no saben si el remanente final fue una estrella de neutrones más pesada, o un agujero negro, o si algo quedó atrás.

Todos los campos básicos viajan con la misma velocidad. En el espacio libre, todos los frentes de choque y las fases de las olas viajan con lo que llamamos velocidad de la luz. Sin embargo, algunas vibraciones pueden deformar y extender el campo portador. Por ejemplo, los frentes de choque esféricos pueden hacer eso.

Cuando se observa desde una gran distancia, las vibraciones básicas se vuelven muy simples. Son superposiciones de las soluciones básicas de ecuaciones diferenciales parciales de segundo orden. Lo que aparecerá dependerá de lo que desencadene estas soluciones. Las ondas requieren un actuador periódico. Los frentes de choque requieren un gatillo de disparo único como su actuador. Los frentes de choque aparecen como unidimensionales y como frentes esféricos. Los frentes de choque bidimensionales no existen. Eso no dice que los disparadores bidimensionales de un solo disparo no den una respuesta del campo. Las soluciones de la ecuación de onda se conocen desde hace más de dos siglos. Estos resultados siguen siendo válidos.

El movimiento de prueba es el único elemento en el Universo y la velocidad atrapada en el patrón triangular 3 10 9 2 es la gravedad.

Los elementos pesados ​​demuestran que una colisión de movimiento neutral tiene una velocidad intensa dentro.

La gran lección es lo que LIGO detecta viaja a la velocidad de la Luz. O no están detectando Gravity Waves of He estado perdiendo el tiempo este año pasado. Mi publicación schedul, sin embargo, no ha sido modificada. Esperemos que la publicación posterior comunique lo que realmente están detectando. Antes de eso, sin embargo, haré un tango con el destino asumiendo el misterioso W Boson, entre toda una serie de problemas un poco más triviales.

Según lo que leí, las ondas gravitacionales detectadas llegaron antes de la firma de energía electromagnética, lo que significa que o bien el pico de energía electromagnética se emitió después de la parte del evento que generó las ondas gravitacionales, o los fotones se ralentizaron más que los gravitones. la deformación en el espacio-tiempo en el lugar del evento.

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