28 декабря, 16:46

Астрономы обнаружили мощный фон гравитационных волн, указывающий на активность черных дыр

Со Вселенной произошло что-то странное: нечто скрывается в глубинах космоса, что нашли ученые  Астрономы использовали самый большой детектор гравитационных волн галактического масштаба, чтобы потвердеть наличие постоянных пульсаций в ткани Вселенной. Этот фоновый шум, вероятно, вызван столкновениями огромных черных дыр, которые находятся в центрах галактик.   Результаты наблюдений показывают, что фон гравитационных волн громче, чем считалось ранее. Также ученые обнаружили неожиданное место повышенной активности гравитационных волн, которое может быть связано со скрытыми сверхмассивными черными дырами.  Подробнее читайте в нашей рубрике Фокус. Наука.
Фокус. Наука
Фокус. Наука
Со Вселенной произошло что-то странное: нечто скрывается в глубинах космоса, что нашли ученые Астрономы использовали самый большой детектор гравитационных волн галактического масштаба, чтобы потвердеть наличие постоянных пульсаций в ткани Вселенной. Этот фоновый шум, вероятно, вызван столкновениями огромных черных дыр, которые находятся в центрах галактик. Результаты наблюдений показывают, что фон гравитационных волн громче, чем считалось ранее. Также ученые обнаружили неожиданное место повышенной активности гравитационных волн, которое может быть связано со скрытыми сверхмассивными черными дырами. Подробнее читайте в нашей рубрике Фокус. Наука.
Астрономы подтвердили существование мощного фона гравитационных волн. Это открытие указывает на скрытые черные дыры и повышенную активность Вселенной.
Хайтек
Хайтек
Астрономы подтвердили существование мощного фона гравитационных волн. Это открытие указывает на скрытые черные дыры и повышенную активность Вселенной.
О проверках "дроповодов" и криптообменников и не только - на tokengram.ru
Tokengram.ru
Tokengram.ru
О проверках "дроповодов" и криптообменников и не только - на tokengram.ru
Астрономы научились распознавать «незаживающие шрамы» на ткани пространства-времени  Слияния и взрывы звезд в космосе порождают не только яркое излучение, но и гравитационные волны — рябь в ткани пространства-времени, возникающую из-за гравитационного взаимодействия массивных объектов. Эти волны могут сохраняться навсегда, фиксируя память о событиях гибели звезд по всей Вселенной. Распознавать такую «память» крайне сложно, но ученые нашли способ это сделать.  Гравитационные волны возникают, например, при «танце» двух нейтронных звезд или черных дыр перед их слиянием. Такие интенсивные волны уже фиксируются современными детекторами. Однако слабые волны меньшей амплитуды, возникающие при взрыве сверхновой, пока остаются незамеченными. Именно эти слабые колебания — гравитационно-волновая память — навсегда сохраняются как «шрамы» в ткани пространства-времени.  Это явление было предсказано общей теорией относительности Эйнштейна. Если можно было бы этот эффект памяти фиксировать, это не только в очередной раз подтвердило бы верность расчетов великого физика, но и позволило бы находить и изучать сами источники этих «исторических свидетельств» Вселенной.  В новой работе, опубликованной в Physical Review Letters, астрофизики из США, Швеции и Польши предложили метод распознавания гравитационно-волновой памяти. Они смоделировали гибель трех звезд с массами 10, 15 и 25 солнечных. Расчеты показали, что гравитационные колебания длились более секунды, тогда как волны от слияний звезд обычно длятся доли секунды. Вечная память о таких событиях формируется благодаря особому излучению нейтрино и неравномерности ударной волны, объяснили исследователи.  Новый метод позволяет сопоставлять шаблоны гравитационных волн с реальными данными детекторов, чтобы находить «шрамы» от взрывов сверхновых. Например, следы гибели звезды с массой 25 Солнц можно обнаружить в радиусе 30 тысяч световых лет вокруг нас.    Deep Sky
Deep Sky | Космос & Астрономия
Deep Sky | Космос & Астрономия
Астрономы научились распознавать «незаживающие шрамы» на ткани пространства-времени Слияния и взрывы звезд в космосе порождают не только яркое излучение, но и гравитационные волны — рябь в ткани пространства-времени, возникающую из-за гравитационного взаимодействия массивных объектов. Эти волны могут сохраняться навсегда, фиксируя память о событиях гибели звезд по всей Вселенной. Распознавать такую «память» крайне сложно, но ученые нашли способ это сделать. Гравитационные волны возникают, например, при «танце» двух нейтронных звезд или черных дыр перед их слиянием. Такие интенсивные волны уже фиксируются современными детекторами. Однако слабые волны меньшей амплитуды, возникающие при взрыве сверхновой, пока остаются незамеченными. Именно эти слабые колебания — гравитационно-волновая память — навсегда сохраняются как «шрамы» в ткани пространства-времени. Это явление было предсказано общей теорией относительности Эйнштейна. Если можно было бы этот эффект памяти фиксировать, это не только в очередной раз подтвердило бы верность расчетов великого физика, но и позволило бы находить и изучать сами источники этих «исторических свидетельств» Вселенной. В новой работе, опубликованной в Physical Review Letters, астрофизики из США, Швеции и Польши предложили метод распознавания гравитационно-волновой памяти. Они смоделировали гибель трех звезд с массами 10, 15 и 25 солнечных. Расчеты показали, что гравитационные колебания длились более секунды, тогда как волны от слияний звезд обычно длятся доли секунды. Вечная память о таких событиях формируется благодаря особому излучению нейтрино и неравномерности ударной волны, объяснили исследователи. Новый метод позволяет сопоставлять шаблоны гравитационных волн с реальными данными детекторов, чтобы находить «шрамы» от взрывов сверхновых. Например, следы гибели звезды с массой 25 Солнц можно обнаружить в радиусе 30 тысяч световых лет вокруг нас. Deep Sky