Articulo de referencia

GW170104

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GW170104 fue una señal de ondas gravitacionales detectada por el observatorio LIGO el 4 de enero de 2017. El 1 de junio de 2017, las colaboraciones LIGO y Virgo anunciaron que habían verificado la señal de manera confiable, convirtiéndose en la tercera señal de este tipo anunciada , después de GW150914 y GW151226 , y la cuarta en total. [ 1 ] [ 2 ]

Detección de eventos

La señal fue detectada por LIGO a las 10:11:58.6 UTC , con el detector Hanford captándola 3 milisegundos antes que el detector Livingston. Los análisis automatizados no identificaron inicialmente este evento ya que la información sobre el estado del detector Hanford no se estaba registrando correctamente. [ 1 ] El evento fue encontrado por un investigador del Instituto Max Planck de Física Gravitacional mediante la inspección visual de los disparadores del detector Livingston. [ 1 ] [ 3 ] [ 4 ] La frecuencia de la onda gravitacional en el pico de tensión de GW fue de 160 a 199 Hz .

Origen astrofísico

El análisis indicó que la señal resultó de la espiral y fusión de un par de agujeros negros (BBH) con31.2 +8.4 −6.0 y19,4 +5,3 −5,9 veces la masa del Sol , a una distancia de880 +450 −390  megaparsecs (2,9 +1,5 −1,3 mil millones de años luz) de la Tierra. El agujero negro resultante tenía una masa de48,7 +5,7 −4,6 masas solares, dos masas solares irradiadas como energía gravitacional . La luminosidad máxima de GW170104 fue3,1 +0,7 −1,3 × 10 49 W  . [ 1 ]

Implicaciones para la formación de agujeros negros binarios

Es probable que los ejes de giro de los agujeros negros estuvieran desalineados con el eje de la órbita binaria . La probabilidad de que ambos ejes de giro estuvieran alineados positivamente con la órbita es inferior al 5 %. Esta configuración sugiere que el sistema binario de agujeros negros se formó dinámicamente en un cúmulo estelar denso, como un cúmulo globular , es decir, como resultado de la interacción gravitacional entre estrellas y sistemas binarios , en cuyo caso se esperan ejes de giro alineados aleatoriamente. El escenario alternativo, que el sistema se formó a partir de un sistema estelar binario compuesto por dos estrellas normales (de la secuencia principal ), no se descarta, pero se desfavorece, ya que los agujeros negros formados en un sistema binario de este tipo tienen más probabilidades de tener giros alineados positivamente. [ 1 ]

límite superior de la masa del gravitón

El análisis de GW170104 arrojó un nuevo límite superior para la masa de los gravitones , si es que los gravitones tienen masa . La longitud de onda Compton del gravitón es al menos1,6 × 10 16 m  , o aproximadamente 1,6 años luz , lo que corresponde a una masa de gravitón de no más de7,7 × 10 −23 eV / c 2  . [ 1 ] Esta longitud de onda Compton es aproximadamente9 × 10 9 veces mayor que la longitud de onda gravitacional del evento GW170104.

Véase también

Referencias

  1. 1 2 3 4 5 6 B. P. Abbott; et  al. ( Colaboración Científica LIGO y Colaboración Virgo ) (1 de junio de 2017). "GW170104: Observación de la coalescencia de un agujero negro binario de 50 masas solares a un corrimiento al rojo de 0,2" . Physical Review Letters . 118 (22) 221101. arXiv : 1706.01812 . Bibcode : 2017PhRvL.118v1101A . doi : 10.1103/PhysRevLett.118.221101 . PMID 28621973 . 
  2. Overbye, Dennis (1 de junio de 2017). "Ondas gravitacionales percibidas por la fusión de agujeros negros a 3 mil millones de años luz de distancia" . New York Times . Consultado el 1 de junio de 2017 .
  3. "Exresidente de la Universidad de Pensilvania ayuda a detectar agujeros negros en colisión en el espacio" . Detroit Free Press . 6 de junio de 2017. Consultado el 17 de noviembre de 2017 .
  4. «Gravitationswellen-Entdecker» . Zeitung de Berlín . 5 de junio de 2017 . Consultado el 17 de noviembre de 2017 .