általános. kutatás. technológia

A csillagászok először látták a fényt a két fekete lyuk ütközéséből

A csillagászok először láttak fénytkét fekete lyuk ütközése. A tárgyak 7,5 milliárd fényév távolságban találkoztak a Földtől. Abban a pillanatban, amikor egy nagyobb, szupermasszív fekete lyuk körül forgó forró anyag örvényében találkoztak, egyesülés kezdődött. Ezt az örvényt akkreditációs korongnak hívják, és egy fekete lyuk eseményhorizontja körül forog - egy olyan hely az űrben, ahol a gravitáció olyan erős, hogy még a fény fotonjai sem tudnak elmenekülni. Ezért a tudósok még soha nem láttak két fekete lyukat ütközni. Fény hiányában az ilyen egyesülések csak a gravitációs hullámok - a téridőben hullámzó hullámok - észlelésével azonosíthatók, amelyeket hatalmas tárgyak ütközése hoz létre.

Két szupermasszív fekete lyuk ütközése így nézhet ki

Tévedett Einstein?

Először a gravitációs hullámok létezésejósolta Albert Einstein, de nem gondolta, hogy valaha is felfedezik őket. Túl gyengének tűntek ahhoz, hogy a zaj és rezgés közepette felvegyék jelüket a Földön. 100 évig úgy tűnt, hogy Einsteinnek igaza van. De 2015-ben a LIGO és a VIRGO gravitációs hullámérzékelők, amelyek az EGO-nál (Washington és Louisiana Európai Gravitációs Obszervatóriumában) találhatók, először rögzítették a gravitációs hullámokat: két, a Földtől körülbelül 1,3 milliárd fényévre lévő két fekete lyuk összeolvadásának jeleit.

A felfedezés egy új csillagászati ​​terület kezdetét jelentetteés fizika Nobel-díjat kapott a projekten dolgozó kutatók számára. Ezúttal a tudósok összehasonlították a szupermasszív fekete lyukak ütközését, mivel a LIGO detektor először észlelt egy fénytörést, ami korábban lehetetlennek tűnt, mivel a fekete lyukak nem bocsátanak ki fényt.

A művész gyorsan ábrázoló szupermasszív fekete lyukat ábrázolja, amelyet körülvevő korong vesz körül. A fekete lyukak fő jellemzőit piros színnel jelölik.
(ESO, ESA / Hubble, M. Kornmesser; Business Insider)

Érdekelni fogja: A fekete lyukak végtelen energiaforrásként használhatók

A kutatók úgy vélik, hogy az ütközés erejekét hatalmas tárgy miatt az újonnan keletkezett fekete lyuk átcsúszott az akkréciós korong gázán a nagyobb fekete lyuk körül. A Physical Review Letters folyóiratban megjelent tanulmány sajtóközleményében a gáz gyorsulásra adott válasza hozza létre a távcsöveken keresztül látható fényes vakut. A Kaliforniai Műszaki Intézet csillagászainak egy csapata arra számít, hogy néhány év múlva újabb kitörés következik be ugyanabból a fekete lyukból, amikor azt jósolják, hogy újra belép a szupermasszív fekete lyuk akkreditációs korongjába.

Ennek oka az, hogy miért fontos megtalálni az ilyen sorozatokatabban rejlik, hogy segítenek az asztrofizika és a kozmológia területén. Ha ismét érzékelhetjük más fekete lyukak összeolvadásának fényét, akkor többet megtudhatunk e rejtélyes tárgyak eredetéről.

A tanulmány társszerzője, Muncie Kasliwal, a Kaliforniai Műszaki Intézet csillagászati ​​adjunktusa.

A LIGO és a VIRGO detektorokat egyaránt rögzítettéka tér-idő zavarai 2019 májusában. Néhány nappal később a San Diego közelében található Palomar Obszervatórium távcsövei ragyogó fényvillanást észleltek ugyanabban az űrben. A kutatók később megnézték az ég ezen régiójának archivált képeit, és észrevettek egy csobbanást. A járvány lassan egy hónap alatt elhalványult. Az idővonal és a helyszín megfelelt a LIGO adatainak. Munkájuk során a csapat arra a következtetésre jutott, hogy a robbanás valószínűleg két fekete lyuk összeolvadásának eredménye, de más lehetőségeket sem lehet teljesen kizárni. Mindazonáltal sikerült kizárniuk annak lehetőségét, hogy a kitörés egy szupermasszív fekete lyuk akkréciós lemezében lévő rendes robbanások következtében következett be, mivel a kitörés előtt 15 évig a lemez viszonylag nyugodtan viselkedett.

A fekete lyukak eredetével kapcsolatos egyéb elméletekért nézze meg a Google Hírek csatornánkat!

A tanulmány szerzői úgy vélik, hogy az ilyen szupermasszív fekete lyukak folyamatosan fellángolnak. Ugyanakkor e vaku mérete és elhelyezkedése lenyűgöző.

Gravitációs hullámok vizsgálata

A jövőben a kutatók ezekre számítanakfelfedezések. Ennek oka, hogy egy új gravitációs hullám megfigyelőközpont, a Kamioka gravitációs hullám detektor (KAGRA) a következő néhány évben kezdi meg működését. A tudósok a KAGRA, a LIGO és a VIRGO segítségével háromszorosára szűkítik a hatalmas ütközések helyének keresését. Ez a teleszkópok felszerelésének fejlesztését is segíti, hogy pontosabban észleljék ezeket a gravitációs hullámokat okozó eseményeket és észleljék az általuk kibocsátott fényt. A tudományos munka szerzői szerint az új globális detektorhálózat évente akár 100 ütközést is képes észlelni.