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マニトバの研究者チームの一部は、これまでに検出された最大のブラックホールの合併の謎を解明するために働いています

マニトバ州の研究者のグループは、今週、2つの巨大なブラックホールが1つに到達したことを明らかにした国際的な努力の舞台裏で関与していました。マニトバ大学の天体物理学者サマー・サフィ・ハーブ、極端な天体物理学のカナダ研究委員長、および彼女のチームは、Ligo-Virgo-Kagraプログラムの協力者であり、月曜日にSafi-Harbが「これまでに最も大規模なバイナリブラックホールが検出された最も大規模なバイナリブラックホール」の証拠を公開しました。もともと2023年11月に作られた検出からのもう1つの驚きは、彼らが一緒にクラッシュした時点で各ブラックホールが回転していた猛烈な速度でした - 「可能な限り最大に近い [speed] 理論によって許可された」と、ウィニペグに本拠を置くU of Mの物理学と天文学の教授でもあるSafi-Harbは述べた。「だから彼らは大規模ではなく、彼らは狂ったように回転している。地球の回転速度の400,000倍。」彼女のチームはこの検出に直接関与していませんでしたが、彼らはワシントン州とルイジアナ州で検出器を運営するレーザー干渉計の重力波天文台であるLigoに世界的に関与している数千人の研究者のコミュニティの一部です。チームには、重力波の天体物理学とブラックホールの衝突のモデルを専門とするMのMポスドク研究員のネイサンスタインルが含まれ、ポスドクラバニマリックはブラックホールの電磁観察に取り組んでいます。Safi-Harbの博士課程の学生であるNeil Doerksenは、重力波検出技術で使用される検出器の感度の向上に焦点を当てており、博士課程の学生であるLucas DaConceiçãoは、中性子星重力波の検出に取り組んでいます。野生の極端な研究5つの研究はすべて、極端な温度、極端な重力、極端な磁場が天体物理システムによって示されている極端な磁場です。それらはたまたま星の死に関連付けられています。サフィハーブは、すべてがどこから来たのかを教えてくれることに魅了されています。恒星の爆発は、宇宙の中で最も重い要素のいくつか、つまり骨のカルシウムの作成につながります。その金の婚約指輪あなたの祖母はあなたを残しました。バディのセダンから盗まれた触媒コンバーターのプラチナ。それはすべて、スペースの真空中の美しいカブームから来ました。 レーザー干渉計の重力波天文台(Ligo)によって初めて検出された2つのブラックホール穴の衝突は、これにまだコンピューターシミュレーションから見られます。 Ligoは、ブラックホールが互いに向かってらせん状になって衝突して合併したときに発生した空間と時間の重力波、または波紋を検出しました。このシミュレーションは、宇宙船で何らかの形で段階的な見方をすることができれば、合併がどのように見えるかを示しています。 (SXS、シミュレーション極端な時空間(SXS)プロジェクト)より一般的に理解されるブラックホールが生まれる方法は、巨大な星がその人生の終わりに到達するときの崩壊です。その恒星の死体は、この神秘的で信じられないほど濃い物質のパックに変身し、重力が激しく光さえも逃げることができません。それは基本的に、従来の光ベースの望遠鏡にブラックホールを見えないようにします。そのため、ブラックホールが周囲に及ぼす間接的な効果に伝統的な研究が導入されています。X線望遠鏡により、科学者は、たとえば、近くの星に及ぼす重力効果を研究したり、ブラックホールの周りのディスクに形成されるガスや粉塵などの材料を見つけることにより、ブラックホールの存在を推測できます。 しかし、ブラックホールの衝突を狩ることになると、さまざまなツールが必要です。Samar Safi-Harbは、極端な天体物理学のカナダの研究委員長であり、ウィニペグに本拠を置くU of Mの物理学と天文学の教授です。 (マニトバ大学)Ligoは、1世紀以上前にAlbert Ainsteinによって最初に存在すると予測された重力波の署名を探すように設計されています。アインシュタインの一般的な相対性理論は、時空を通してこれらの波が波及することは、加速オブジェクトの動きによって生成されると仮定されています。大きくて大きなもの。「岩や石を湖に投げると、それらの波紋が観察されます」とサフィハーブは言いました。 「ブラックホールがあるとき、それは非常に密度が高いため、これらの波紋を時空に引き起こします。」ワシントン州のリゴ・ハンフォード天文台の長さの2キロメートルの長さの腕。 (ligo/caltech/myth)2つのブラックホールが互いに軌道に乗って近づいて近づいた場合、それらは「そして、それが本当に強い重力波につながる」と彼女は言った。アインシュタインの予測は、科学者がリゴを通して初めて重力波を観察することができた10年前まで、理論的領域に根ざしたままでした。科学者は現在、300のブラックホールの衝突を知っている、とSafi-Harbは述べた。GW231123と呼ばれる最新のものは、これまでで最も大きなものです。監視:科学者は初めて重力波を検出する(2016):科学者は重力波を1回目に検出しますアインシュタイン理論は100年以上後に証明されましたブラックホールの元のペアには、私たちの太陽の100倍と140倍の質量があり、マージの最終製品は225の太陽質量の範囲にあります。それは巨大に聞こえますが、それはそうですが、ブラックホールのスペクトルでは、真ん中のどこかに落ちる可能性があります。恒星の質量ブラックホールとして知られる私たちの宇宙の裏庭にあるものを含む、3つのクラスのブラックホールがあります。彼らは私たちの太陽の質量の10〜60倍の順にあることができます。 次に、超大型のブラックホールがあります。彼らは銀河の中心に住んでおり、私たちの太陽よりも数十億から数十億倍の大部分になることがあります。いくつかは名前さえ持っています - 私たちの天の川の暗い心銀河は射手座Aとして知られています。そして、GW231123やそれを作った親のブラックホールのような数百から数千の太陽質量の間に収まる可能性のある第3クラスの近年(中間質量のブラックホール)が現れています。2つのブラックホールの衝突の産物は、太陽の質量の225倍の範囲にあります。それは非常に大きく聞こえますが、ブラックホールのスペクトルでは、真ん中のどこかに落ちる可能性があります。 (Bryce Hoye/CBC)両親、およびGW231123はすべて中間ゾーンに陥るという事実はエキサイティングですが、少し頭を悩ませています。「標準的な恒星の進化はそのようなブラックホールの形成を予測していないため、「これらの質量は「禁止」されているか、起こると予想されていないと考えられています」とSafi-Harb氏は述べています。これらの親のブラックホールのそれぞれは、さらに小さなブラックホールの合併から生まれた可能性がある、とSafi-Harbは言いました。「この発見が私たちに教えているのは、いくつかの小さなブラックホールがより大きなブラックホールを作る可能性があることを知っていることです。そして、おそらくより大きなブラックホールが衝突してさらに大きなブラックホールを作ることができます。「だから、私たちがどこから来たのかを理解している」CBCマニトバからの詳細: #マニトバの研究者チームの一部はこれまでに検出された最大のブラックホールの合併の謎を解明するために働いています

マニトバの研究者チームの一部は、これまでに検出された最大のブラックホールの合併の謎を解明するために働いています

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2025-07-19 15:54:00

マニトバ州の研究者のグループは、今週、2つの巨大なブラックホールが1つに到達したことを明らかにした国際的な努力の舞台裏で関与していました。

マニトバ大学の天体物理学者サマー・サフィ・ハーブ、極端な天体物理学のカナダ研究委員長、および彼女のチームは、Ligo-Virgo-Kagraプログラムの協力者であり、月曜日にSafi-Harbが「これまでに最も大規模なバイナリブラックホールが検出された最も大規模なバイナリブラックホール」の証拠を公開しました。

もともと2023年11月に作られた検出からのもう1つの驚きは、彼らが一緒にクラッシュした時点で各ブラックホールが回転していた猛烈な速度でした – 「可能な限り最大に近い [speed] 理論によって許可された」と、ウィニペグに本拠を置くU of Mの物理学と天文学の教授でもあるSafi-Harbは述べた。

「だから彼らは大規模ではなく、彼らは狂ったように回転している。地球の回転速度の400,000倍。」

彼女のチームはこの検出に直接関与していませんでしたが、彼らはワシントン州とルイジアナ州で検出器を運営するレーザー干渉計の重力波天文台であるLigoに世界的に関与している数千人の研究者のコミュニティの一部です。

チームには、重力波の天体物理学とブラックホールの衝突のモデルを専門とするMのMポスドク研究員のネイサンスタインルが含まれ、ポスドクラバニマリックはブラックホールの電磁観察に取り組んでいます。

Safi-Harbの博士課程の学生であるNeil Doerksenは、重力波検出技術で使用される検出器の感度の向上に焦点を当てており、博士課程の学生であるLucas DaConceiçãoは、中性子星重力波の検出に取り組んでいます。

野生の極端な研究

5つの研究はすべて、極端な温度、極端な重力、極端な磁場が天体物理システムによって示されている極端な磁場です。

それらはたまたま星の死に関連付けられています。サフィハーブは、すべてがどこから来たのかを教えてくれることに魅了されています。

恒星の爆発は、宇宙の中で最も重い要素のいくつか、つまり骨のカルシウムの作成につながります。その金の婚約指輪あなたの祖母はあなたを残しました。バディのセダンから盗まれた触媒コンバーターのプラチナ。それはすべて、スペースの真空中の美しいカブームから来ました。

レーザー干渉計の重力波天文台(Ligo)によって初めて検出された2つのブラックホール穴の衝突は、これにまだコンピューターシミュレーションから見られます。 Ligoは、ブラックホールが互いに向かってらせん状になって衝突して合併したときに発生した空間と時間の重力波、または波紋を検出しました。このシミュレーションは、宇宙船で何らかの形で段階的な見方をすることができれば、合併がどのように見えるかを示しています。 (SXS、シミュレーション極端な時空間(SXS)プロジェクト)

より一般的に理解されるブラックホールが生まれる方法は、巨大な星がその人生の終わりに到達するときの崩壊です。その恒星の死体は、この神秘的で信じられないほど濃い物質のパックに変身し、重力が激しく光さえも逃げることができません。

それは基本的に、従来の光ベースの望遠鏡にブラックホールを見えないようにします。そのため、ブラックホールが周囲に及ぼす間接的な効果に伝統的な研究が導入されています。

X線望遠鏡により、科学者は、たとえば、近くの星に及ぼす重力効果を研究したり、ブラックホールの周りのディスクに形成されるガスや粉塵などの材料を見つけることにより、ブラックホールの存在を推測できます。

しかし、ブラックホールの衝突を狩ることになると、さまざまなツールが必要です。

彼女がテーブルの上に肘を置くと、女性が微笑みます。
Samar Safi-Harbは、極端な天体物理学のカナダの研究委員長であり、ウィニペグに本拠を置くU of Mの物理学と天文学の教授です。 (マニトバ大学)

Ligoは、1世紀以上前にAlbert Ainsteinによって最初に存在すると予測された重力波の署名を探すように設計されています。

アインシュタインの一般的な相対性理論は、時空を通してこれらの波が波及することは、加速オブジェクトの動きによって生成されると仮定されています。大きくて大きなもの。

「岩や石を湖に投げると、それらの波紋が観察されます」とサフィハーブは言いました。 「ブラックホールがあるとき、それは非常に密度が高いため、これらの波紋を時空に引き起こします。」

2つの長い金属製の腕がある建物は、空っぽでほこりの多い風景に伸びています。
ワシントン州のリゴ・ハンフォード天文台の長さの2キロメートルの長さの腕。 (ligo/caltech/myth)

2つのブラックホールが互いに軌道に乗って近づいて近づいた場合、それらは「そして、それが本当に強い重力波につながる」と彼女は言った。

アインシュタインの予測は、科学者がリゴを通して初めて重力波を観察することができた10年前まで、理論的領域に根ざしたままでした。科学者は現在、300のブラックホールの衝突を知っている、とSafi-Harbは述べた。

GW231123と呼ばれる最新のものは、これまでで最も大きなものです。

監視:科学者は初めて重力波を検出する(2016):

科学者は重力波を1回目に検出します

アインシュタイン理論は100年以上後に証明されました

ブラックホールの元のペアには、私たちの太陽の100倍と140倍の質量があり、マージの最終製品は225の太陽質量の範囲にあります。

それは巨大に聞こえますが、それはそうですが、ブラックホールのスペクトルでは、真ん中のどこかに落ちる可能性があります。

恒星の質量ブラックホールとして知られる私たちの宇宙の裏庭にあるものを含む、3つのクラスのブラックホールがあります。彼らは私たちの太陽の質量の10〜60倍の順にあることができます。

次に、超大型のブラックホールがあります。彼らは銀河の中心に住んでおり、私たちの太陽よりも数十億から数十億倍の大部分になることがあります。いくつかは名前さえ持っています – 私たちの天の川の暗い心銀河は射手座Aとして知られています。

そして、GW231123やそれを作った親のブラックホールのような数百から数千の太陽質量の間に収まる可能性のある第3クラスの近年(中間質量のブラックホール)が現れています。

太陽は地平線上に沈みます。
2つのブラックホールの衝突の産物は、太陽の質量の225倍の範囲にあります。それは非常に大きく聞こえますが、ブラックホールのスペクトルでは、真ん中のどこかに落ちる可能性があります。 (Bryce Hoye/CBC)

両親、およびGW231123はすべて中間ゾーンに陥るという事実はエキサイティングですが、少し頭を悩ませています。

「標準的な恒星の進化はそのようなブラックホールの形成を予測していないため、「これらの質量は「禁止」されているか、起こると予想されていないと考えられています」とSafi-Harb氏は述べています。

これらの親のブラックホールのそれぞれは、さらに小さなブラックホールの合併から生まれた可能性がある、とSafi-Harbは言いました。

「この発見が私たちに教えているのは、いくつかの小さなブラックホールがより大きなブラックホールを作る可能性があることを知っていることです。そして、おそらくより大きなブラックホールが衝突してさらに大きなブラックホールを作ることができます。

「だから、私たちがどこから来たのかを理解している」

CBCマニトバからの詳細:

#マニトバの研究者チームの一部はこれまでに検出された最大のブラックホールの合併の謎を解明するために働いています

執筆者について: nipponese

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