레이저 간섭계 중력파 관측소(LIGO)는 중력파를 탐지하는 것으로 유명합니다. 블랙홀의 충돌. 또한 2017년 두 중성자별 사이의 합병이 처음으로 관측된 것을 감지했을 때와 같이 다른 우주체의 충돌도 살펴봅니다. 이제 천문학자 팀은 이러한 엄청난 충돌 중에 무슨 일이 일어나는지 관찰하기 위해 오래된 데이터를 다시 살펴보았습니다.
두 개의 중성자별이 충돌하면 그 충격으로 인해 폭발이 발생합니다. 초신성, 이는 별이 죽을 때 일어나는 일이지만 킬로노바입니다. 중성자별의 병합은 엄청난 양의 감마선과 전자기 방사선을 방출하지만 그 과정이 순전히 파괴적인 것은 아닙니다. 또한 백금이나 금과 같은 중금속을 단조하여 생성합니다. 실제로 킬로노바는 한 번에 여러 행성에 해당하는 중금속을 생성하는데, 이는 지구상의 금은 어떻게 만들어졌는가.
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과학자들은 2017년 중성자별 합병을 관찰한 이후 킬로노바가 여기 지구상의 우리에게 무엇을 원하는지에 대해 더 많이 알게 되었습니다. 이를 통해 그들은 오래된 데이터를 되돌아보고 이전의 킬로노바도 발견할 수 있었습니다. 2016년 8월에는 GRB160821B라는 이름의 감마선 폭발이 관찰되었으며, 최근 데이터를 재검토한 결과 이전에는 눈에 띄지 않았던 킬로노바가 실제로 발생한 것으로 나타났습니다.
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이번 연구의 주저자인 Eleonora Troja는 "2016년 행사는 처음에는 매우 흥미로웠습니다."라고 말했습니다. 성명. “NASA의 허블 우주 망원경을 포함한 모든 주요 망원경으로 근처에 있었고 볼 수 있었습니다. 그러나 그것은 우리의 예측과 일치하지 않았습니다. 우리는 적외선 방출이 몇 주에 걸쳐 점점 더 밝아질 것으로 예상했습니다."
하지만 그런 일은 일어나지 않았습니다. “사건이 발생한 지 열흘이 지나도 신호가 거의 남지 않았습니다.” Troja가 계속 말했습니다. “우리 모두 너무 실망했어요. 그러다 1년 뒤 LIGO 행사가 일어났다. 우리는 새로운 눈으로 오래된 데이터를 살펴보았고 실제로 2016년에 킬로노바를 잡았다는 것을 깨달았습니다. 거의 완벽한 일치였습니다. 두 사건에 대한 적외선 데이터는 비슷한 광도와 정확히 동일한 시간 척도를 가지고 있습니다.”
2016년 사건의 데이터가 2017년 사건의 데이터와 매우 유사해 보이기 때문에 연구자들은 2016년 사건도 두 개의 중성자별의 병합으로 인해 발생했다고 상당히 확신하고 있습니다. 블랙홀과 중성자별의 병합 등 킬로노바를 생성하는 다른 방법도 있지만 과학자들은 이것이 X선, 적외선, 라디오, 광학적 관점에서 서로 다른 관측을 생성할 것이라고 생각합니다. 신호.
연구 결과는 저널에 게재됩니다. 왕립천문학회 월간 공지.
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