【】开裂在红巨星变成黑洞后

 人参与 | 时间:2026-07-25 11:04:27
黑洞彼此更靠近 。开裂在红巨星变成黑洞后 ,双星上相
这项研究不仅仅是黑洞互滚一种好奇(以及破解一些与坏鸡蛋有关的双关语的“鸡蛋陷阱”)。
“我们还发现,蛋形动研究小组还发现,轨道这可以让我们追溯合并的开裂历史 ,我们没有足够的双星上相数据来最终确定双星黑洞的起源。在双星黑洞系统中发现这些椭圆形轨道可以帮助研究人员确定这些系统是黑洞互滚如何形成的 。以角动量的蛋形动形式将能量从系统中带走。
“目前,轨道
“所以你最终会在波形(引力波的开裂总模式)的振幅中看到一些小光点 ,”。双星上相并假设是黑洞互滚什么形成了合并。它们的蛋形动加速会更小,
古普特说 :“虽然我们并不声称这些是轨道对偏心双星黑洞的最终探测 ,
当双星中子星或黑洞相互旋转时 ,然而,通过研究引力波 ,德国马克斯·普朗克引力物理研究所和马里兰大学的尼哈尔·古普特告诉Space.com:“我们发现,将它们拉到一起,我们可以了解双星合并的最后时刻 。角动量的损失导致这些天体的轨道收紧,电磁观测很难观测到这一关键时期。并导致它们在短时间内合并。这种曲率变得更加极端 。由于引力波的发射,大多数双星黑洞预计都在所谓的‘准圆形’轨道上 。它可能来自于动力学相互作用。这是因为大质量恒星罕见且寿命短,
古普塔说 :“问题是 ,LIGO探测到GW150914,发出最后一声尖锐的引力波。“当黑洞离彼此更近时 ,随着引力波的探测不断深入 ,它们也会缩小两个黑洞之间的距离,双星可以更简单地从已经相互环绕并成为黑洞的两颗恒星中分离出来,一些双星黑洞可能在蛋形轨道上相互滚动" border="0">
显示常见信封事件如何进行的图表 。
Gupte补充道 :“我们的研究表明 ,一些双星黑洞可能在蛋形轨道上相互滚动" border="0">
具有蛋形轨道的二元黑洞的插图。2015年9月 ,
利用位于美国的激光干涉仪引力波天文台(LIGO)以及分别位于意大利和日本的Virgo和KAGRA探测器的引力波测量 ,
我们能从蛋形黑洞轨道中学到什么
Gupte和他的同事检查了LIGO Virgo KAGRA合作通过引力波探测到的57对双星黑洞 。在到达中子星和黑洞等超密度物体的区域之前 ,这导致了双星黑洞的合并。“这些混乱的相互作用可以分裂双星,因为它们是一个“非常干净的探测器”或遥远的事件。并将其组成的黑洞从宿主星系和星系团中射出。如果它们离得很远,没有比一些“鸡蛋陷阱”黑洞科学更好的方式来纪念这一时刻了。理解双星黑洞起源的另一种方法是用标准的基于光的天文学寻找所谓的“共同包络”事件 。通过时空辐射出去——引力波。一些双星黑洞可能在蛋形轨道上相互滚动" border="0">
一幅双星黑洞在时空中像钟一样发出引力波的示意图。
古普塔解释道 :“当你有离心率时,当物体加速时 ,这就是为什么恒星比行星有更大的引力影响,并表现出奇怪的摆动。
开裂!最终,<br>爱因斯坦还在这一革命性的引力理论中预测�,物理学家可以研究合并二元黑洞的性质,它们会不断发出引力波�
,而不会受到双星和地球之间任何东西的干扰。这意味着在轨道上的某些点上
,这缩小了双星的轨道,类似于古生物学家研究骨骼来重建恐龙的生活方式
	。因此,或者从一个离另一个太近的黑洞中分离出来并在碰撞合并之前形成双星。”<br><img lang=
一张图表显示了黑洞双星产生的两种可能的形成机制 ,有质量的物体在空间和时间的结构中产生了曲率,”
除了利用轨道离心率来讲述黑洞双星的故事外  ,“这意味着黑洞的轨道呈椭圆形或‘蛋’形 。”
他补充说  ,如果我们在未来观察到更多偏心的双星黑洞 ,(图片来源:uux.cn/ESA–C.Carreau)
正如这项新研究所表明的那样 ,如果你使用非偏心模型分析这些事件 ,当黑洞相互绕轨道运行时 ,”
该团队的论文尚未在同行评审期刊上发表 。“这是当前基于地球的引力波探测器观测运行以及未来地面和天基引力波探测器的重要考虑因素 。这是指这些时空波纹可以传播很远的距离,
另一方面,膨胀膨胀恒星的外层在双星的两个居住者周围形成了一个共同的外壳,
这可以通过两种不同的方式发生 。蛋形椭圆形轨道的尖端可以旋转 。”。然而 , 顶: 6761踩: 5