2,5 milliards d'années lumière, deux trous noirs supermassifs 800 millions de fois la masse de notre soleil, sur le point d'accident

Chaque trou noir est de 800 millions de fois la masse du soleil, avec les deux trous noirs supermassifs fermer progressivement dans une spirale de la mort, ils vont commencer à envoyer des ondulations des ondes gravitationnelles dans l'espace et le temps. Les ondulations cosmiques de bruit de fond sont ajoutés à d'autres ondes gravitationnelles super trou noir. Avant même que le sort de la collision, cette ondes gravitationnelles super trou noir émis par la fusion seraient beaucoup plus petits avant que les trous noirs et les étoiles à neutrons, la détection des ondes gravitationnelles naines. Associé de recherche, Centre d'Astrophysique calculées à repasser Citroen Institut de New York, l'un des découvreurs Chiara Mingarelli a dit: les ondes gravitationnelles générées par des trous noirs supermassifs dans le plus grand univers binaire.

Les ondes gravitationnelles de paires de trou noir super que pour détecter des ondes gravitationnelles ligo million de fois. Ce chercheur associé chercheur Andy Goulding (Andy Goulding) dirigé par l'Université de Princeton (Princeton University). Goulding de l'Université de Princeton et le US Naval Research Laboratory à Washington, DC, et ses collaborateurs Mingjialeili résultats, publiés dans "Astrophysical" 10 Juillet, 2019 de (Astrophysical Journal Letters). Les deux trous noirs supermassifs sont particulièrement intéressants parce qu'ils sont environ 25 milliards d'années-lumière de la Terre.

En raison d'observer des objets éloignés en astronomie comme la même revue de temps, qui appartiennent à un jeune de 2,5 milliards d'années de trou noir cosmique de l'univers qui nous entoure. Par coïncidence, les astronomes estiment que le trou noir à peu près en même temps nécessaire pour commencer à générer des ondes gravitationnelles fortes. Dans l'univers d'aujourd'hui, les trous noirs ont été le lancement de ces ondes gravitationnelles, mais même à la vitesse de la lumière, ces ondes ont plusieurs milliards d'années pour nous atteindre. Cependant, les deux trous noirs sont encore utiles. Trouvé ce trou noir binaire pourrait aider les scientifiques à estimer le nombre de trous noirs supermassifs émettent des ondes gravitationnelles sont à proximité, nous pouvons maintenant détecter.

Détection gravitationnel fond Waves aidera à résoudre certains des plus grands problèmes inconnus en astronomie, comme la fréquence d'intégration des galaxies, des trous noirs supermassifs sur si elle sera pleinement intégrée, ou dans une rotation quasi sans fin autour de l'autre. Etude co-auteur, professeur d'astrophysique à l'Université de Princeton Jane Green (Jenny Greene) a dit: Nous ne savons pas si les trous noirs supermassifs fusionneront, ce qui est une source d'embarras majeur pour l'astronomie, l'étude de la physique des trous noirs pour tous ceux qui du point de vue de l'observation, c'est un problème que nous devons aborder à long terme, la qualité des trous noirs supermassifs contiennent des millions, voire des milliards de soleils.

La quasi-totalité des Galaxies, y compris la voie lactée, le noyau comporte au moins un monstre. Lorsque les galaxies, les trous combinés super noir se rencontrent et entourer l'autre commence. Au fil du temps, lorsque le gaz passe à travers les trous noirs stellaires et de voler et de l'énergie, cette piste sera plus petite. Cependant, une fois que les trous noirs supermassifs assez proche de ce vol d'énergie presque cessé. Certaines études théoriques ont montré que la distance entre le trou noir est d'environ 3,2 années-lumière. Ce ralentissement est à peine continuer indéfiniment, la dernière question est appelée parsecs. Dans ce cas, seul un groupe très rare sera composée de trois ou plus trous noirs super que la composition de la fusion.

Les astronomes ne peuvent pas regarder juste pour la stagnation de la dualité, depuis longtemps avant une deuxième lacune loin du trou noir, ils sont trop proches, incapable de distinguer comme deux objets distincts. En outre, seulement quand ils surmonter les derniers obstacles à 1 parsec et plus ensemble, ils produiront une ondes gravitationnelles fortes (observée ces trous noirs supermassifs trouvés dans les nouveaux 2,5 milliards d'années-lumière de là, séparés par environ 430 parsecs ). Si la dernière parsecs question n'existe pas, les astronomes attendent l'univers est rempli d'ondes gravitationnelles de paires de trous noirs supermassifs. Ce bruit est appelé fond d'ondes gravitationnelles, un peu comme le bruit des grillons la nuit a rendu incapable de faire la distinction entre un cricket et autres cricket, mais la taille de la boîte de bruit aider à estimer combien de cricket.

Lorsque les deux derniers trous noirs supermassifs Roar entrent en collision et les combiner émis par les trous noirs naines tous les autres. Cependant, un tel événement est très court, mais extrêmement rare, les scientifiques attendent dans un proche avenir ne sera pas trouvé. Les grands trous noirs ondes gravitationnelles générées en dehors du LIGO de fréquence et des expériences Virgo actuellement observées. En revanche, elle repose sur des ondes gravitationnelles Hunter un groupe spécial d'étoiles appelé pulsar, ils agissent comme un métronome. rotation rapide des ondes radio de la star dans un rythme stable. Si, après un étirement ou un espace de gravité Bora comprimé entre la Terre et le pulsar, le rythme sera perturbé légèrement.

L'utilisation de ces temps d'un tableau de Pulsar pour détecter les ondes gravitationnelles de fond exige de la patience et beaucoup d'étoiles à surveiller. Le rythme d'un pulsar dans une décennie peut être perturbé seulement quelques centaines de nanosecondes. Plus le bruit de fond, plus la perturbation du moment est d'abord détecté plus rapidement. Goulding, vert et autre équipe d'observation des astronomes utilisant le télescope spatial Hubble pour sonder les deux trous noirs supermassifs. Directement observé, mais ils sont attirés par les amas d'étoiles brillantes et une forte gravité Bien que les trous noirs supermassifs par les télescopes optiques ne peuvent pas venir entouré par le gaz chaud. À un moment donné dans l'histoire, la galaxie nouvellement découverte paires de trous noirs supermassifs cachés « est essentiellement la plupart des galaxies lumineuses de l'univers. »

Plus important encore, le noyau de la galaxie est anormalement grande part de l'éjection à la fois de la colonne de gaz. Après les chercheurs alignés avec le télescope spatial Hubble des galaxies pour révéler l'origine de son nuage spectaculaire de gaz, non pas un mais deux trous noirs géants dans les galaxies contiennent des résultats. Par la suite, en collaboration avec des scientifiques d'observer les ondes gravitationnelles physicien Mingjialeili et de l'Université de Princeton étudiant diplômé Chris Pardo, explique cette conclusion en arrière-plan d'onde gravitationnelle. L'estimation de découverte combien de trous noirs supermassifs pour fournir un point de positionnement dans la distance d'exploration de la Terre.

Les estimations antérieures sont basées sur un modèle informatique de l'intégration de la galaxie, au lieu d'un trou noir sur des observations réelles de supermassif. Sur la base de ces résultats, et la prévision Pardo Mingjialeili, dans le cas optimiste, à proximité d'environ 112 Milky super trous noirs dans l'émission d'ondes gravitationnelles. Par conséquent, la sonde doit être effectuée sur les premiers trous noirs supermassifs fond gravitationnel vague dans les cinq prochaines années. Sans ces tests, ce qui prouvera ne pouvait pas être résolu le parsecs ultime question. L'équipe est actuellement d'autres semblables observe des trous noirs supermassifs cachés de la galaxie nouvellement découverte, pour trouver plus d'appariement contribuera à améliorer encore les prévisions.

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