在去年1月,天文学家明确地观察,第一次吞下一颗死星,就像掠夺跑道的乌鸦。
然后10天后,他们看到了同样的清除行为再次发生在宇宙的不同,遥远的扇区中。
那些胜利,在星期二发表于天体神话杂志的一篇文章中,是最新的引力天文学领域的最新领域,它正在检测由宇宙中一些最灾难的活动引起的空间时间的文字伸展和施扎。
“这是我们第一次能够检测到宇宙中的任何地方互相碰撞的中子星和黑洞,”威斯康星大学 - 密尔沃基(Milwaukee)的物理学教授帕特里克布拉迪说Ligo科学合作的发言人。
天文学家涉嫌黑洞和中子恒星的配对确实存在。但直到他们看到这些碰撞,这些猎人没有得到证实。该发现有助于填写关于填充宇宙的二进制星系的知识,同时还提出了关于为什么天文学家在银河系中没有看到这样的一对的问题。
20多年来,Ligo - 激光干涉仪引力波天文台 - 一直在寻找这些隆隆声,这是对爱因斯坦的一般相对论理论的预测。多年来,天文台中的激光束,一个在Hanford,洗涤。,其他在La La的其他人。,没有检测到。
然后,在2015年9月,Ligo的两个地点都观察到了严重波浪的长大振动。
那些波是由两个恒星尺寸的黑洞的碰撞产生的 - 当最大的星星在他们的生活结束时爆炸时,当最大的星星爆炸时创造的时空面料中的穿刺。两个黑洞彼此绕过,彼此靠近和更靠近,直到它们最终合并成一个。
两年后,利戈检测到两个中子恒星的碰撞 - 恒星的燃烧遗留戒断比太阳更大,但不足以倒入黑洞。这种碰撞产生了宇宙中的大部分金银,并且一系列望远镜能够检测光线粒子,从无线电波到X射线,从该爆炸中发出。
天文学家长期预计会找到一个黑洞的中子星,但在近半个世纪的我们银河系中的搜索,他们从未找到过一个。 “所以生效,我们有这个神秘的问题,”布拉迪博士说。 “为什么我们没有看到中子星黑洞系统?”
新的引力波观察结果证明了这些对存在,尽管远离银河系。在2020年1月5日,第一次检测与黑洞的中子星合并。汉福德的设施暂时离线,所以信号在La,LA。意大利的类似但较小的探测器呼叫处女座检测到微弱的信号,提供粗化。
通过研究引力波的频率的变化,天体物理学家能够确定在宇宙的远处碰撞中的物体的性质。
黑洞在太阳质量的7.4到10.1倍之间;中子星较小,但仍然是我们世界轨道的星系的两倍。碰撞发生在地球上约为9亿光年的距离。
2020年1月15日,汉福德网站备份,所有三种仪器都检测到黑洞和中子星的第二次碰撞。这个有点远离。两个物体都有一点打火机。中子星是太阳质量的约1.5倍,黑洞在太阳质量的3.6%和7.5倍之间。
与2017年的中子恒星的碰撞不同,望远镜无法发现来自爆炸的任何颗粒。黑洞似乎很大,可以快速吞下中子恒星,减少可检测到的排放的机会。
Max Planck Paincks Paincks Painsce Instituce Inders in Potsdam,德国和Ligo Science团队成员的总监Alessandra Buonanno表示,碰撞通常适合他们预期的内容。 “不是你会说出惊人的意想不到的事情,”她说。
天体物理学家无法挑剔撕裂中子恒星在吞咽它们之前撕裂的黑洞迹象。中子星上一个黑洞的潮力会告诉中子星的直径,而且反过来表示它是由的。
但随着观察更多这样的碰撞,将出现模式,并且辨别更多细节的机会增加。
“如果你发现黑洞有点较小的系统,潮汐效果在与黑洞合并之前的中子恒星上更大,”布拉迪博士说。 “所以它可以撕碎中子明星,因为它在最后几个轨道上发生了。”
布拉迪博士说,其中一个问题是为什么在银河系中没有发现黑洞中子对。搜索技术可能不是正确的,或者也许对的是快速合并,我们的银河系中没有更多留下。 “这真的现在有点开放的问题,”他说。
处女座正在进行升级,这将增加其敏感性。 Ligo和Virgo的下一轮观察计划于明年早于6月开始。日本的第三引力波检测器在线即将上网,在印度正在计划另一个Ligo乐器。