El observatorio especial de Richland detectó una colisión de estrellas de neutrones. Lo que los científicos vieron después no se esperaba.

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La detección de la colisión ardiente de dos estrellas de neutrones en Hanford LIGO y otros observatorios este verano ha dado un vuelco a una teoría sobre el universo.

El 17 de agosto, el Observatorio de ondas gravitacionales del interferómetro láser cerca de Richland y otros dos observatorios de ondas gravitacionales detectaron las ondas gravitacionales u ondas a través del espacio y el tiempo desde una colisión de estrella de neutrones por primera vez.

Previamente, Hanford LIGO, su observatorio gemelo en Louisiana y un observatorio de ondas gravitacionales en Italia han detectado la fusión de agujeros negros. Pero a diferencia de las colisiones de inicio de neutrones, esas fusiones no emiten luz.

La detección de la onda gravitacional de la colisión de estrellas de neutrones permitió que el evento también sea observado por telescopios que pueden detectar formas de luz o radiación electromagnética.

La detección de la colisión de la estrella de neutrones fue el comienzo de lo que los científicos llaman astronomía de múltiples mensajes, una nueva forma de aprender sobre el universo al ver tanto las ondas gravitatorias como la luz.

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A medida que los astrónomos continúan observando las secuelas de la detección del 17 de agosto, no están viendo lo que esperaban.

Una teoría popular que describe las secuelas de una fusión de neutrones predice un avión de haz de movimiento rápido, que se cree que está asociado con estallidos cortos de rayos gamma.

Se esperaría que se debilitara con el tiempo a medida que el jet perdía energía.

En cambio, meses después, los científicos del Instituto de Tecnología de California y otras instituciones informan que la luz con longitudes de onda de radio continúa mejorando.

Creen que el jet, lanzado por las dos estrellas de neutrones al colisionar, choca contra el material circundante y crea un capullo ondulante de movimiento más lento.

“Creemos que el jet está vertiendo su energía en el capullo”, dijo Gregg Hallinan, profesor asistente de astronomía en Caltech.

“Al principio, la gente pensó que el material de la colisión estaba saliendo en un avión a reacción como una estación de bomberos”, dijo. “Pero estamos descubriendo que el flujo de material es más lento y más ancho, expandiéndose hacia afuera como una burbuja”.

La colisión de la estrella de neutrones no fue una explosión típica de rayos gamma cortos, dicen los científicos ahora.

Los investigadores dicen que más observaciones de fusiones de estrellas de neutrones de los LIGO de Hanford y Louisiana y el observatorio de ondas gravitacionales de Italia deberían ayudarlos a aprender más.

Las estrellas de neutrones son los núcleos colapsados ​​de estrellas grandes y son las estrellas más pequeñas y densas que se sabe que existen.

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