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Segunda señal de onda gravitacional detecta

Segunda señal de onda gravitacional detecta
olas más pequeñas de otra fusión agujero negro que se encuentran
dos agujeros negros en espiral
AVISTAMIENTO ONDULACI La danza cósmica de dos agujeros negros del espacio-tiempo deformado como el par en espiral hacia adentro y se fusionaron, creando ondas gravitacionales (ilustrado). LIGO detectar estas ondas, producidas por los agujeros negros ocho y 14 veces la masa del Sol, el 26 de diciembre de 2015.
T. PYLE / LIGO

Para el segundo tiempo, los científicos han vislumbrado ondas que vibran esquivos el tejido del espacio. Una nueva observación de las ondas gravitacionales, anunciada por los científicos del Observatorio gravitacional-onda avanzada de Interferómetro Láser, LIGO, sigue su primera detección, informó a principios de este año (SN: 03/05/16, pág. 6). El segundo de detección abre además una nueva ventana a través de la cual observar el universo.

«La era de la astronomía de ondas gravitacionales está sobre nosotros», dice el astrónomo de Scott Ransom del Observatorio Nacional de Radioastronomía en Charlottesville, Va., Que no está involucrado con LIGO. «Ahora que hay dos, no se puede conseguir alrededor de eso.»

Ambos conjuntos de carcaj cósmicos han sido hechas en las colisiones catastróficas de los agujeros negros. Pero la última observación indica que tales pares fusión de agujeros negros son un grupo variado – los agujeros negros recién detectados eran mucho más pequeño que el primer par. Y esta vez, los científicos llegó a la conclusión de que uno de la pareja daba vueltas como una peonza.

«Lo más importante es que es un segundo», dice el portavoz de LIGO Gabriela González, de la Universidad Estatal de Louisiana en Baton Rouge. «Pero es importante que sea diferente, porque demuestra que hay un espectro de sistemas de agujeros negros que hay.»

SITIOS SKY Los dos conjuntos de ondas gravitacionales LIGO detecta su origen, en dos grandes regiones del cielo. Los diferentes colores indican las probabilidades de que las ondas se originaron dentro de cada región – el rosa es el 90 por ciento, 10 por ciento es de color amarillo.
A. Mellinger / LIGO

Los dos agujeros negros en el más reciente detección fueron alrededor de ocho y 14 veces la masa del Sol y se localizaron aproximadamente 1,4 mil millones de años luz de la Tierra, los científicos estiman. Cuando el par fusionado, que forman un agujero negro con una masa hinchada 21 veces la del sol. Una pena de sol de la masa se convierte en energía y llevar por las ondas gravitacionales, los científicos de LIGO anunció el 15 de junio en San Diego durante una reunión de la Sociedad Astronómica Americana.

«Astronomía gravitacional es real», dijo el director ejecutivo de laboratorio LIGO David Reitze en una conferencia de prensa. «El futuro va a estar lleno de fusiones de agujeros negros binarios para LIGO.»

Un artículo que describe el hallazgo fue publicado en línea el 15 de junio en Physical Review Letters.

Como los dos agujeros negros en espiral alrededor de la otra y chocaron, se agitaban ondulaciones cósmicos que se extendían y el espacio exprimido – según lo predicho por la teoría general de la relatividad de Einstein. Estas ondas carenaron a través del universo, alcanzando detectores gemelos de LIGO en Hanford, Washington., Y Livingston, La., El 26 de diciembre de 2015.

Cada detector LIGO en forma de L detecta la minúscula estiramiento y compresión del espacio a través de sus dos brazos 4-kilómetro. Como una onda gravitacional pasa a través de, un brazo se alarga mientras que los otros se acorta. La luz del láser rebotando en los brazos sirve como un palo de medición ultrasensible que pueden recoger a esos cambios sutiles de longitud (SN: 3/5/16, pág. 22). A medida que las ondas gravitacionales retumbaron junto a la Tierra en diciembre, se estiran y se aprietan los brazos en menos de una milésima del grosor de un protón. «Eso es muy, muy pequeño», dijo González. «Eso es como cambiar la distancia entre la Tierra y el sol por una fracción de un diámetro atómico.» Esta pequeña desviación, apareciendo en ambos detectores casi simultáneamente, fue suficiente para escoger las ondas reveladores.

En comparación con la fusión detectado previamente el agujero negro de LIGO, éste era un dustup más de menor importancia. Estos agujeros negros eran menos de la mitad del tamaño de los de la primera fusión (30 y 35 masas solares según una estimación revisada recientemente). Y la señal de su coalescencia era más sutil, que oculta bajo los wiggles desordenado en los datos que resultan de fluctuaciones aleatorias o señales no deseadas de el medio ambiente.

Chirp, chirp
Cuando se convierte en ondas sonoras, las ondas gravitacionales de las fusiones de agujeros negros hacen un ruido delator «chirrido», que crescendos y aumenta en frecuencia a medida que los agujeros negros en espiral hacia adentro. Los más recientes ondas registradas en el detector para un segundo completo – significativamente más largo que los dos décimas de segundo visto en la primera detección. Esto creó un chirrido más largo dilatado. Aquí, los sonidos de las dos observaciones de ondas gravitacionales que se juegan, seguidas por las mismas señales jugado en un mayor artificialmente terreno de juego para que sean más fáciles de escuchar.

LIGO
La primera detección sorprendió a los científicos, debido a las sorprendentemente grandes masas de los agujeros negros y las señales friolera de sus ondas gravitacionales dejaron en los datos. Pero la nueva fusión agujero negro está más en línea con las expectativas.

«Esta es la comida de comodidad», dice el físico Emanuele Berti de la Universidad de Mississippi en Oxford, que no está involucrado con LIGO. «Si me hubieran preguntado antes de la primera detección, habría apostado que esta habría sido la primera especie de agujero negro binario para ser observado, no el monstruo que vimos.»

No hay duda acerca de si la señal es real – una falsa alarma de esta magnitud debe ocurrir sólo una vez en 200.000 años. «Es muy, muy emocionante», dice el físico Clifford Will de la Universidad de Florida en Gainesville. Que «parece un descubrimiento muy sólido.»

En un nuevo giro, los científicos descubrieron que uno de los dos agujeros negros se fusionan daba vueltas. Se gira a una velocidad de al menos 20 por ciento de su velocidad máxima posible. El uso de ondas gravitacionales para estudiar cómo pares de agujeros negro giro podrían ayudar a los científicos a comprender cómo se forman.

Los científicos utilizaron sus datos para poner la relatividad general a través de sus pasos, en busca de desviaciones de las predicciones de la teoría. Pero el comportamiento de los agujeros negros fue el esperado.

LIGO también vio indicios de una tercera colisión agujero negro el 12 de octubre La evidencia no era lo suficientemente fuerte como para reclamar una detección definitiva, sin embargo.

LIGO está conectada en este momento, de someterse a mejoras que permitirán que los detectores to peer aún más lejos en el espacio. Los científicos esperan que sea de nuevo en marcha este otoño, produciendo nuevas detecciones de ondas gravitacionales. «Ahora sabemos con seguridad que veremos más en el futuro», dice González.

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junio 23, 2016 By : Category : Biblioteca Espacio Cuantico infoespacio Tags:, , , , , , , , , ,
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Vistas de alta Resolución de la superficie de Plutón

La Serranía Shoreline del Sputnik Planum en Plutón. Grandes bloques de la corteza de hielo de agua de Plutón aparecen atascado juntos en las montañas al-Idrisi informalmente con nombre. Algunas laderas aparecen recubiertos de material oscuro, mientras que otras partes son brillantes.

La nave espacial New Horizons ha estado enviando lentamente todas las imágenes y datos que recopila durante su sobrevuelo de julio del sistema de Plutón. El último lote de imágenes para llegar aquí en la Tierra contiene algunas de las vistas de mas alta resolución hasta ahora capturadas en la superficie de Plutón, tomada durante la máxima aproximación de la nave espacial.

Las imágenes muestran una amplia variedad de cráteres espectaculares, montañas y glaciares. El equipo de New Horizons, dijo que las imágenes tienen una resolución de aproximadamente 250-280 pies (77-85 metros) por píxel – revelando características menos de la mitad del tamaño de una manzana de la ciudad en la superficie diversa del planeta enano distante. Las imágenes son seis veces mejores que la resolución del mundial Plutón mapa New Horizons obtenido.

«Estas imágenes en primer plano, mostrando la diversidad de terrenos en Plutón, demuestran el poder de nuestros exploradores planetarios robóticos para devolver datos interesantes para los científicos de vuelta aquí en el planeta Tierra», dijo John Grunsfeld, ex administrador del astronauta y asociado del Directorio de Misiones Científicas de la NASA . «New Horizons nos emocionaron durante el sobrevuelo de julio con las primeras imágenes cercanas de Plutón, y cuando la nave transmite el tesoro de imágenes en su memoria interna de nuevo a nosotros, seguimos para ser sorprendido por lo que vemos.»

Las imágenes aquí son de una franja de la superficie de Plutón a 50 millas (80 kilómetros) al noroeste del informalmente llamado Sputnik Planum ancho alrededor de 500 millas (800 kilómetros), a través de las montañas al-Idrisi, en la costa del Sputnik y luego a través de sus llanuras heladas . El mosaico completo de las imágenes se puede ver aquí. A continuación, el mosaico se puede ver en forma de vídeo:

Estas imágenes fueron tomadas por el reconocimiento de imágenes de Largo Alcance (LORRI) a bordo de New Horizons, en un intervalo de tiempo de un minuto, aproximadamente 11:36 UTC del 14 de julio 2015 – a sólo unos 15 minutos antes de la máxima aproximación de New Horizons a Plutón – desde un rango de sólo 10.000 millas (17.000 kilómetros).

¿Por qué es esto una mayor resolución que las imágenes anteriores? El equipo de New Horizons explicó que se obtuvieron con un modo de observación inusual; en lugar de trabajar en el habitual «apuntar y disparar», LORRI tomó fotos cada tres segundos mientras el Ralph / multiespectrales Imágenes Cámara Visual (CIVM) a bordo de New Horizons estaba escaneando la superficie. Este modo requiere exposiciones inusualmente cortos para evitar el desenfoque de las imágenes.

La mejor parte es que más imágenes de alta resolución como éstos están en el camino. Y tal vez algunas versiones en 3-D, también:
Badlands de Plutón: Erosión y fallamiento ha esculpido porciones de la corteza helada de Plutón en badlands rugosos. El prominente 1.2 millas de alto acantilado en la parte superior, de izquierda a derecha superior, es parte de un gran sistema de cañones que se extiende por cientos de millas a través del hemisferio norte de Plutón. Crédito: Universidad NASA / Johns Hopkins Applied Physics Laboratory / Southwest Research Institute.
Badlands de Plutón: Erosión y fallamiento ha esculpido porciones de la corteza helada de Plutón en badlands rugosos. El prominente 1.2 millas de alto acantilado en la parte superior, de izquierda a derecha superior, es parte de un gran sistema de cañones que se extiende por cientos de millas a través del hemisferio norte de Plutón. Crédito: Universidad NASA / Johns Hopkins Applied Physics Laboratory / Southwest Research Institute.
Tomará por lo menos un año para todas las imágenes y los datos recogidos durante el sobrevuelo de julio para ser enviado de vuelta a la Tierra. Los datos se almacenan en dos de a bordo, de estado sólido, 8 bancos de memoria gigabyte. Procesador principal de la nave espacial comprime, reformatea, ordena y almacenados los datos en una grabadora, similar a una tarjeta de memoria flash de una cámara digital.

Una cuestión de por qué está tomando tanto tiempo para obtener todos los datos devueltos es simplemente el tiempo que se tarda en obtener datos de Nuevos Horizontes, ya que acelera aún más lejos de la Tierra, más allá del sistema de Plutón. Incluso se mueve a velocidad de la luz, las señales de radio de New Horizons de datos que contienen necesitan más de 4 horas y media para cubrir los 4 mil millones de kilómetros (3 millones de millas) para llegar a la Tierra.

Pero el mayor problema es la tasa relativamente baja «descendente» en el que los datos pueden ser transmitidos a la Tierra, sobre todo cuando se compara con las tasas de ahora comunes para los navegantes de Internet de alta velocidad. La tasa de enlace descendente promedio es de entre 1-4 kilobits por segundo, dependiendo de cómo se envían los datos y que la Red de Espacio Profundo de la antena está recibiendo. Además, la nave espacial se ejecuta en entre 2-10 vatios de potencia, así que no hay una gran cantidad de energía disponible para acelerar la tasa de retorno.

Capas Cráteres y heladas llanuras: escarpados cráteres, llanuras heladas de Plutón incluyen capas en las paredes interiores de muchos cráteres. Capas en geología general significa un cambio importante en la composición o evento, pero por el momento los miembros del equipo de New Horizons no saben si están viendo estratificación local, regional o global. Crédito: Universidad NASA / Johns Hopkins Applied Physics Laboratory / Southwest Research Institute.

Capas Cráteres y heladas llanuras: escarpados cráteres, llanuras heladas de Plutón incluyen capas en las paredes interiores de muchos cráteres. Capas en geología general significa un cambio importante en la composición o evento, pero por el momento los miembros del equipo de New Horizons no saben si están viendo estratificación local, regional o global. Crédito: Universidad NASA / Johns Hopkins Applied Physics Laboratory / Southwest Research Institute.

Investigador Principal Nuevos Horizontes ‘Alan Stern describió estas últimas imágenes de un «impresionante», y otros miembros del equipo de la ciencia siguen a perder la cabeza por la variedad de características de la superficie que están viendo en Plutón.

«Las montañas que bordean el Sputnik Planum son absolutamente impresionantes con esta resolución», agregó New Horizons miembro del equipo científico John Spencer. «Los nuevos datos revelados aquí, en particular las crestas arrugadas en el material que rodea rubbly varias de las montañas, reforzar nuestra impresión antes de que las montañas son enormes bloques de hielo que se han empujado y cayó y de alguna manera transportados a sus ubicaciones actuales.»

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diciembre 10, 2015 By : Category : Biblioteca infoespacio Tags:, , , , , , , ,
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» El Universo es muy fecundo »

– Los astrónomos de la estrella en las audiencias del Congreso sobre » Astrobiología y la búsqueda de la vida»

En una de las audiencias más congresional para llevar en la memoria reciente, la sesión del Comité de Ciencia House on » Astrobiología y la búsqueda de vida en el Universo «, discutieron las medidas que hemos tomado para buscar vida en el espacio exterior . En sus declaraciones , los testigos Seth Shostak , astrónomo senior del Instituto SETI, y Dan Werthimer , director del Centro de Investigación SETI de la UC Berkeley, describieron la búsqueda en curso para la vida extraterrestre.

Shostak comenzó señalando tres estrategias investigadores están utilizando para la búsqueda de vida extraterrestre. El primero , es » simplemente para encontrarlo cerca. » El segundo está examinando exoplanetas que rodean otras estrellas para ver si tienen atmósferas que podrían apoyar concebible la vida, y el tercero es SETI – Búsqueda de Inteligencia Extraterrestre – que intenta captar señales emitidas por extraterrestres. Las dos primeras áreas podrían llevar a resultados dentro de veinte años, la Shostak agregó, dependiendo de la financiación.
Shostak dijo al asseembly del Congreso que hay una alta probabilidad de que la vida en otros planetas , diciendo que «el universo es muy fecunda «, y que la historia de la astronomía muestra que no somos tan especiales como creemos (es decir , la Tierra no es el centro del sistema solar, no es el único lugar con condiciones que podrían sustentar la vida , etc . ) concluyó » el hecho de que no hemos encontrado nada significa nada», parafraseando la frase de Carl Sagan que la » ausencia de evidencia no los hombres la evidencia de ausencia «.

http://www.dailygalaxy.com/my_weblog/2014/05/the-universe-is-very-fecund-astronomers-star-at-us-congressional-hearings-on-astrobiology-and-the-se.html

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mayo 31, 2014 By : Category : Biblioteca infoespacio Tags:, , , , , , ,
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Supernova «Standard vela» extraordinariamente magnificado por lentes gravitacionales

Los investigadores han identificado lo que puede llegar a ser la primera lentes gravitacionales supernova de tipo Ia, que se podría utilizar para colocar restricciones en la cosmología del universo.

Un equipo de investigadores del Instituto Kavli para la Física y Matemáticas del Universo (IPMU), dirigido por Robert Quimby ha identificado lo que puede llegar a ser la primera supernova tipo Ia historia (SNIA) magnificado por una fuerte lente gravitacional. En este trabajo, la propiedad «velas estándar» de supernovas de tipo Ia se utiliza para medir directamente la ampliación debido al efecto de lente gravitacional. Esto proporciona la primera visión de la ciencia que pronto saldrá de la materia oscura y la energía oscura estudios derivados de estudios de imágenes profundas, de gran campo.

Supernova PS1-10afx fue descubierto por el Telescopio de Investigación Panorámica y Sistema de Respuesta Rápida 1 (Pan-STARRS1). PS1-10afx explotó hace más de 9 millones de años, lo que lo sitúa más lejos de lo típico Pan-STARRS1 descubrimientos. A partir de esta distancia y su aspecto relativamente brillante, el Pan-STARRS1 equipo concluyó que PS1-10afx era intrínsecamente muy luminoso. La luminosidad inferido, cerca de 100 mil millones de veces mayor que nuestro Sol, es comparable a los miembros de una nueva y rara variedad de superluminosa supernovas (SLSNe), pero ahí es donde terminan las similitudes.

Concepción artística de tipo supernova Ia. / / Kavli IPMU

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abril 30, 2013 By : Category : infoespacio Tags:, , , , , ,
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Agujero negro oculta: Galaxia espiral NGC 3627

14 de diciembre 2012
Esencial Natura
La galaxia espiral NGC 3627 se encuentra a unos 30 millones de años luz de la Tierra. Esta imagen compuesta incluye datos de rayos X de la NASA Chandra X-Ray Observatory (azul), los datos infrarrojos del Telescopio Espacial Spitzer (rojo), y los datos ópticos del Telescopio Espacial Hubble y el Very Large Telescope

(amarillo). El recuadro muestra el nuevo centro
región, que contiene una brillante fuente de rayos X que probablemente alimentado por material que cae en un agujero negro supermasivo.

La búsqueda con los datos de archivo de las anteriores observaciones de Chandra de una muestra de 62 galaxias cercanas se ha demostrado que 37 de las galaxias, incluyendo NGC 3627, contiene fuentes de rayos X en sus centros. La mayoría de estas fuentes son probablemente impulsado por los agujeros negros centrales supermasivos. La encuesta, que también se utilizan datos de la Encuesta de Spitzer Infrared galaxia cercana, encontró que siete de los 37 nuevos candidatos son fuentes de agujeros negros supermasivos. Confirmando los resultados anteriores Chandra, este estudio encuentra que la fracción de galaxias encontradas de ser anfitriones de los agujeros negros supermasivos es mucho mayor que la encontrada en las búsquedas ópticas. Esto demuestra la capacidad de las observaciones de rayos X para buscar agujeros negros en galaxias donde relativamente bajo nivel de actividad agujero negro ha sido o bien ocultas por ocultar material o arrastrados por la brillante luz óptica de la galaxia. Los datos combinados de rayos X e infrarrojos sugieren que la actividad nuclear en una galaxia no está necesariamente relacionada con la cantidad de formación estelar en la galaxia, en contra de algunas afirmaciones iniciales. Por el contrario, estos nuevos resultados sugieren que la masa del agujero negro supermasivo y la velocidad a la que el agujero negro materia acreta son mayores de galaxias con grandes masas totales. Un artículo que describe estos resultados fue publicado en 10 de abril de 2011 de la revista The Astrophysical Journal. Los autores Catalina Grier y Smita Mathur, de la Universidad Estatal de Ohio en Columbus, OH; Himel Ghosh del CNRS / CEA Saclay en Guf-sur-Yvette, Francia y Laura Ferrarese de Herzberg Instituto de Astrofísica en Victoria, Canadá.

http://phys.org/news/2012-12-hidden-black-hole-spiral-galaxy.html

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diciembre 17, 2012 By : Category : Biblioteca infoespacio Tags:, , , , , , , , ,
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