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杏耀测速来自黑洞的引力波比预测的要弱


 
杏耀测速来自黑洞的引力波比预测的要弱


 
超大质量黑洞合并的声音不会使宇宙饱和。
 
在过去的十年中,北美纳赫兹引力波天文台(NANOGrav)的科学家们一直在监听低频引力波的持续“嗡嗡声”。
 
理论研究表明,这种由超大质量黑洞碰撞产生的hume应该可以在地球上被探测到。超大质量黑洞的质量是太阳的数百万倍甚至数十亿倍。一项新的研究表明,NANOGrav还没有听到这种嗡嗡声,但是这种探测的缺失本身就是一个有趣的结果,揭示了星系如何进化和合并的新细节,杏耀测速团队成员说。
 
引力波——扭曲时空结构的宇宙涟漪——最早由爱因斯坦在1916年的广义相对论中预言。
 
今年早些时候,激光干涉引力波天文台(LIGO)的研究人员宣布了对这些涟漪的首次直接探测。LIGO观测到的波从两个质量分别为太阳29倍和36倍的黑洞之间的宇宙碰撞中向外辐射。
 
耗资10亿美元的激光干涉引力波(LIGO)实验在位于两根2.5英里(4公里)长的引力波两端的镜子之间反射一束激光。如果引力波通过探测器,其中一臂的长度与另一臂的长度相比会发生微小的变化,从而影响激光到达时间的几分之一秒。
 
NANOGrav的工作原理与此相同,但它使用的是脉冲星——一种每秒旋转多达数百次的死星——而不是地球上的激光束。它寻找超大质量黑洞。
 
脉冲星从它们的磁北极和磁南极发射辐射束。如果脉冲星恰好与地球排成一条直线,天文学家就会看到它辐射的闪光,就像观测者看到灯塔发出的光一样。这些闪光可以包含引力波的证据。
 
加州理工学院的天文学家Chiara Mingarelli告诉Space.com:“当引力波穿越银河系时,它拉伸并挤压了时空,使得脉冲星和地球摇摆不定。”“我们可以通过观察脉冲到达时间的变化来测量震动。”
 
两颗脉冲星“就像LIGO上的干涉仪臂,但它们不是4公里长,而是3000光年长,”Mingarelli补充道。“脉冲星定时阵列实际上是一个银河尺度的引力波探测器。”
 
NANOGrav目前使用西弗吉尼亚的Green Bank望远镜和波多黎各的Arecibo天文台对银河系中的54颗脉冲星进行监测,这两架最灵敏的射电望远镜在必要的频率下工作。研究小组成员希望听到一种独特的低频声音。

“尽管LIGO有这种高音啁啾,但脉冲星定时阵列从所有这些超大质量黑洞的组合中发出了低吼,”Mingarelli说。
 
当两个星系碰撞时,位于每个星系中心的超大质量黑洞会下沉到新产生的巨星系中心,并相互环绕。科学家们认为,随着时间的推移,黑洞的轨道会缩小,使它们合并形成一个更大的超大质量黑洞。
 
但是这种情况有一个问题。虽然很容易想象两个超大质量黑洞是如何相互环绕的,但天文学家们却很难模拟出这两个庞然大物是如何跨越最后的秒差距(约3.2光年)合并的。为了向对方坠落,黑洞必须辐射出能量——但确切地说,这种能量是什么样子的,以及当黑洞靠近时它是如何变化的,相对来说是未知的。
 
最简单的模型预测黑洞通过引力波辐射在整个最后一秒内合并。如果是这样的话,超大质量黑洞会辐射出如此多的引力波,以至于现在应该已经探测到了背景“嗡嗡声”。但是对NANOGrav 9年数据集的新分析并没有发现任何这样的背景。
 
然而,这一结果并不令人惊讶,该研究的作者之一、美国宇航局位于帕萨迪纳的喷气推进实验室的天文学家贾斯汀·埃利斯说。
 
“这个领域的大多数人并不相信这种乐观的模型,杏耀登录地址”Ellis告诉Space.com。
 
研究人员说,背景噪音相对较弱的可能性意味着所涉及的物理问题有点混乱,但也更有趣。
 
到目前为止,对于NANOGrav公司未能检测到任何泄密的噪音,有两种可能的解释。首先,超大质量黑洞的合并使它们的轨道缩小,因为它们与恒星和气体相互作用。例如,如果黑洞将恒星从星系中心弹射出去,就会使它们失去必要的能量,无精打采地向星系中心移动。这将导致它们更快地合并, 杏耀客服怎么联系,释放更少的引力波辐射。
 
另一种可能性是,黑洞相互间的螺旋运动非常缓慢——在时间尺度上比宇宙的年龄还要长——以至于它们实际上永远不会合并。
 
明格瑞利说:“星系中心有这么多质量巨大的双星,它们无法聚集在一起,这种想法很奇怪,但这是有可能的。”
 
埃利斯说,在这些模型中有许多旋钮可供理论家们转动。研究人员可以通过与气体和尘埃的相互作用,将远离中心的恒星弹射出去,或者仅仅发射出引力波辐射,来研究超大质量黑洞融合的速度和效率。
 
埃利斯说:“这是一个很大的参数空间,这是第一个可以开始切割参数空间的一些边缘并限制旋钮可以转动多远的研究。”

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