Ya se ha publicado el artículo que Niayesh Afshordi le regaló a Sabine Hossenfelder por su cumpleaños (LCMF).
La fusión de dos agujeros negros no produce ningún eco. Sin embargo, si
se fusionan dos objetos compactos exóticos (ECOs) se producirán
pequeños ecos en la onda gravitacional tras su amortiguamiento (ring down). Afshordi (Perimeter Institute)
y varios colegas han buscado estos ecos y los han encontrado a 2,9
sigmas en la combinación de las señales GW150914, GW151226 y LVT151012
(solo en la señal GW150914 se observan a solo 2,0 sigmas).
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Ecos a 3 sigmas en las ondas gravitacionales observadas por LIGO
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viernes, 9 de diciembre de 2016
martes, 2 de agosto de 2016
La historia del artículo de LIGO publicado en Physical Review Letters
El 11 de febrero de 2016 este pastel celebró la publicación en Physical Review Letters
de la primera onda gravitacional observada por LIGO. Se encargó unos
días antes de la rueda de prensa oficial. Por ello no hace referencia
explícita a LIGO. Robert Garisto, el editor principal de PRL, no podía
violar la cláusula de confidencialidad. Hasta ese extremo hay que llegar
si se quiere garantizar ésta. De hecho, la foto de un pastel similar en
el Centro Goddard de la NASA se filtró a Twitter.
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La historia del artículo de LIGO publicado en Physical Review Letters
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La historia del artículo de LIGO publicado en Physical Review Letters
jueves, 16 de junio de 2016
LIGO detecta una nueva colisión de agujeros negros
Cuando el pasado 11 de febrero los investigadores del observatorio LIGO anunciaron que habían detectado las ondas gravitacionales procedentes del choque de dos agujeros negros, el mundo de la ciencia sufrió una conmoción. Se abrían las puertas para un nuevo tipo de astronomía basada en la detección de las alteraciones del espaciotiempo
y no de las emisiones electromagnéticas. Cuatro meses después, los
miembros de LIGO, en colaboración con los integrantes del observatorio
VIRGO, anuncian en la revista Physical Review Letters que han detectado otro evento similar mediante ondas gravitacionales y también mediante los inmensos interferómetros.
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LIGO detecta una nueva colisión de agujeros negros
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LIGO detecta una nueva colisión de agujeros negros
GW151226: Nueva onda gravitacional detectada por Advanced LIGO
Detectar una onda gravitacional requiere una relación señal/ruido alta.
Hoy se ha publicado una nueva señal GW151226 con una SNR de 13, cuando
GW150914 alcanzó una SNR de 24; el candidato LVT151212 sólo alcanzó 10.
Se habla de 5 sigmas porque la duración de la nueva señal ha sido de
casi un segundo, unos 55 ciclos de oscilación en espiral de ambos
agujeros negros (para GW150914 solo fueron 0,2 segundos, unos 10
ciclos).
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GW151226: Nueva onda gravitacional detectada por Advanced LIGO
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GW151226: Nueva onda gravitacional detectada por Advanced LIGO
jueves, 26 de mayo de 2016
¿Y si lo que detectó LIGO fue materia oscura?
A finales del verano pasado, los detectores del observatorio LIGO detectaron
la señal en forma de onda gravitacional de dos agujeros negros de unas
30 masas solares orbitando el uno al otro cada vez más próximos hasta
que se fusionaban. Este tipo de agujeros negros podrían ser abundantes
en el Universo, tanto que podrían ser en realidad la famosa materia
oscura. Esta, al menos, es la idea que consideran Simon Bird, de la
Universidad Johns Hopkins (EE.UU.), y sus colegas en un artículo que
publican en Physical Review Letters.
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¿Y si lo que detectó LIGO fue materia oscura?
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¿Y si lo que detectó LIGO fue materia oscura?
miércoles, 25 de mayo de 2016
LIGO y los agujeros negros como materia oscura
La fusión de dos agujeros negros de unas 29 y unas 36 masas solares
gracias a LIGO ha hecho renacer la idea. El halo de materia oscura que
rodea las galaxias podría estar formado, en gran parte, por agujeros
negros de masa estelar. Luego LIGO podría haber observado la materia
oscura. De hecho, el efecto de microlentes gravitacionales no permite
descartar la existencia de agujeros negros primordiales con masas entre
10 y 100 masas solares (10M⊙ ≲ m ≲ 100 M⊙). Por ello se han publicado
varios artículos ofreciendo esta idea.
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LIGO y los agujeros negros como materia oscura
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LIGO y los agujeros negros como materia oscura
viernes, 19 de febrero de 2016
Vídeo: ¿Cómo ha conseguido LIGO detectar ondas gravitacionales?
De nuevo Héctor Caraballo se pone en contacto con nosotros para subtitular al castellano un vídeo de divulgación, realizado en esta ocasión por Scientific American,
y que sin duda ofrece un gran interés tras el anuncio de LIGO de la
detección por primera vez en la Historia de una onda gravitacional. La
narración corre a cargo del propio director ejecutivo del experimento
LIGO, David Reitze.
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Vídeo: ¿Cómo ha conseguido LIGO detectar ondas gravitacionales?
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Vídeo: ¿Cómo ha conseguido LIGO detectar ondas gravitacionales?
miércoles, 17 de febrero de 2016
Las propiedades del gravitón según la señal GW150914
La onda gravitacional GW150914 observada por LIGO permite estudiar la
validez de la teoría general de la relatividad en el régimen de campo
gravitacional fuerte. Como resultado podemos obtener nuevas cotas para
sus constantes físicas fundamentales y para los parámetros
postnewtonianos, aunque aún no son tan buenas como las obtenidas de
forma indirecta mediante estudios cosmológicos. Futuras señales de ondas
gravitacionales prometen mejorar mucho estas cotas.
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Las propiedades del gravitón según la señal GW150914
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Las propiedades del gravitón según la señal GW150914
viernes, 12 de febrero de 2016
La humanidad estrena "ojos" para ver un nuevo universo
"Esto es solo el principio, ahora empezaremos a escuchar al universo".
Con estas emocionantes palabras han descrito los responsables del
experimento LIGO la primera observación directa de las ondas gravitacionales predichas por Albert Einstein hace cien años en el marco de su Teoría de la Relatividad General.
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La humanidad estrena "ojos" para ver un nuevo universo
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La humanidad estrena "ojos" para ver un nuevo universo
LIGO detecta ondas gravitacionales de la fusión de dos agujeros negros
El 14 de septiembre de 2015 el detector de LIGO en Livingston detectó
una señal. Siete milisegundos más tarde el detector de LIGO en Hanford
detectó la misma señal. Dichas señales son casi idénticas a las que
predicen las simulaciones de relatividad numérica mediante
supercomputadores para la fusión de dos agujeros negros de masa estelar.
Un suceso que ocurrió hace mil trescientos millones de años que ahora
podemos observar por primera vez desde la Tierra gracias a Advanced LIGO
(AdvLIGO).
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LIGO detecta ondas gravitacionales de la fusión de dos agujeros negros
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LIGO detecta ondas gravitacionales de la fusión de dos agujeros negros
martes, 19 de enero de 2016
El rumor sobre las ondas gravitacionales en LIGO
El detector de ondas gravitacionales Advanced LIGO (aLIGO) ha
tomado sus primeros datos durante cuatro meses (del 18 de septiembre de
2015 al 12 de enero de 2016). Un rumor surgió en Twitter al poco de
iniciarse la toma de datos (creo que lo lanzó Lawrence Krauss y muchos
se hicieron eco). El rumor ha resurgido en enero al finalizar la toma de
datos (Krauss afirma que tiene más fuentes para su rumor). Según el
rumor, aLIGO ha observado dos agujeros negros en colisión cada uno con
al menos 10 masas solares.
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El rumor sobre las ondas gravitacionales en LIGO
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