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Mostrando postagens de novembro 10, 2021

Três razões por que os buracos negros são os objetos mais temidos do universo

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  Regiões do espaço das quais nem a luz escapa, os buracos negros serão os últimos objetos a sobreviver no universo Concepção artística de um buraco negro supermassivo com milhões a bilhões de vezes a massa do Sol. Os buracos negros supermassivos são objetos enormemente densos enterrados no coração das galáxias. Crédito: Nasa/JPL-Caltech O Halloween é uma época para ser assombrado por fantasmas, duendes e monstros demoníacos, mas nada no universo é mais assustador do que um buraco negro.   Os buracos negros – regiões do espaço onde a gravidade é tão forte que nada pode escapar – são um assunto quente nas notícias nos dias de hoje. Metade do Prêmio Nobel de Física de 2020 foi concedido a Roger Penrose por seu trabalho matemático mostrando que os buracos negros são uma consequência inevitável da teoria da gravidade de Einstein. Andrea Ghez e Reinhard Genzel compartilharam a outra metade por mostrar que um enorme buraco negro fica no centro de nossa galáxia. Os buracos negros são assustad

Teoria alternativa à matéria escura passa em seu grande teste

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  A radiação cósmica de fundo sempre foi a pedra no sapato da teoria MOND. [Imagem: WMAP Science Team/NASA]  Gravitação modificada   Um modelo cosmológico que não exige a matéria escura para explicar o Universo superou um dos seus grandes obstáculos para coincidir com as observações astronômicas. Os modelos MOND - que não requerem matéria escura - construídos até agora não haviam sido capazes de reproduzir as variações de temperatura medidas na radiação cósmica de fundo, uma relíquia do Big Bang - MOND é uma sigla em inglês para "Dinâmica Newtoniana Modificada".   Agora, Constantinos Skordis e Tom Zlosnik, da Academia Tcheca, desenvolveram um modelo MOND que produz os mesmos resultados verificados nas observações.   A teoria MOND foi concebida há mais de 30 anos como uma forma de explicar os dados de rotação galáctica sem invocar a existência da misteriosa matéria escura. Seus proponentes assumem que a força gravitacional nas escalas galácticas é diferente da força newt

Remanescente de supernova e onda de choque

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 Crédito: Chandra: NASA / CXC / GSFC , U.Hwang et al. ; ROSAT: NASA / GSFC / S.Snowden et al. Uma estrela massiva termina a vida como uma supernova, explodindo suas camadas externas de volta ao espaço interestelar. A espetacular explosão mortal é iniciada pelo colapso do que se tornou um núcleo estelar impossivelmente denso. Na foto está o remanescente da supernova em expansão Puppis A - uma das fontes mais brilhantes no céu de raios-x . Agora com cerca de 10 anos-luz de diâmetro, a luz da explosão estelar inicial atingiu a Terra há alguns milhares de anos. Gravado pelas câmeras de raio-x do Observatório Chandra , a visualização interna mostra detalhes impressionantes da forte onda de choque que rompe uma nuvem interestelar conforme o choque varre material preexistente. O campo maiorA imagem ROSAT também captura uma fonte pontual de raios-x próxima ao centro do remanescente. A fonte é uma jovem estrela de nêutrons , o remanescente do núcleo estelar em colapso expelido pela explosão e s

Todas essas imagens espaciais são falsas, exceto uma

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  Crédito da imagem: MJ Smith et al. ( U. Hertfordshire ) Por que você deseja simular um universo? Por uma razão - para entender melhor nosso universo real . Muitos projetos astronômicos que buscam aprender as propriedades do nosso universo agora começam com um telescópio robótico capturando imagens sequenciais do céu noturno. Em seguida, algoritmos de computador sofisticados processam essas imagens digitais para encontrar estrelas e galáxias e medir suas propriedades. Para calibrar esses algoritmos, é útil testá-los em imagens falsas de um universo falso para ver se os algoritmos podem deduzir corretamente propriedades impressas propositalmente. O mosaico em destaquede imagens falsificadas foi criado para imitar especificamente as imagens que apareceram na NASA 's Astronomy Picture of the Day ( APOD ). Apenas uma imagem das 225 imagens é real - você consegue encontrá- la ? Os deceptores habilidosos disponibilizaram imagens falsas de APOD individuais que podem ser exibidas acessand

Diga "Olá" às novas candidatas a companheira no sistema Algol

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  O aspeto de um eclipse no sistema Algol, quando visto de perto. O eclipse primário (direita) ocorre quando a maior mas mais ténue estrela companheira, uma subgigante laranja do tipo K2, eclipsa parcialmente Algol A, uma estrela de sequência principal mais massiva mas mais pequena. Um eclipse secundário mais pequeno (esquerda) é observado quando a estrela B passa por trás da estrela primária. Crédito: Mike Guidry/Universidade do Tennessee Um investigador da Universidade de Helsínquia analisou observações do sistema Algol e argumenta que tem muitas companheiras que não foram detetadas em observações anteriores. Os resultados foram publicados na revista científica The Astrophysical Journal.  Algol é um binário eclipsante, onde as duas estrelas Algol A e Algol B orbitam um centro de massa comum. O seu período orbital é de 2,867 dias (2 dias, 20 horas e 49 minutos). A abreviatura para este sistema binário é Algol AB.   Os eclipses primários de Algol ocorrem quando a mais ténue Algol B c

Novo estudo propõe a expansão do universo e impacta diretamente no crescimento do buraco negro

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A primeira imagem renderizada de um buraco negro, iluminado por matéria em queda. Neste estudo, os pesquisadores propuseram um modelo em que esses objetos podem ganhar massa sem a adição de matéria: eles podem se acoplar cosmologicamente ao crescimento do próprio universo. Crédito da imagem: Jean-Pierre Luminet, “Image of a Spherical Black Hole with Thin Accretion Disk,” Astronomy and Astrophysics 75 (1979): 228–35. Nos últimos 6 anos , observatórios de ondas gravitacionais têm detectado fusões de buracos negros, verificando uma grande previsão da teoria da gravidade de Albert Einstein. Mas há um problema – muitos desses buracos negros são inesperadamente grandes. Agora, uma equipe de pesquisadores da Universidade do Havaí em Mānoa, da Universidade de Chicago e da Universidade de Michigan em Ann Arbor propôs uma nova solução para esse problema: os buracos negros crescem junto com a expansão do universo. Desde a primeira observação de buracos negros em fusão pelo Laser Interferometer