Colisão de Estrelas de Nêutrons Pode Ter Gerado Buraco Negro – Space Today TV Ep.1290

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Vocês lembram do evento de ondas gravitacionais detectado em 17 de Agosto de 2017, o famoso GW170817?

Esse evento foi aquele que foi resultado da colisão de duas estrelas de nêutrons e não de buracos negros, devido a isso, os astrônomos puderam usar todo o seu arsenal de instrumentos e observá-lo nos mais distintos comprimentos de onda.

Um dos instrumentos que observouesse evento foi o Observatório de Raios-X chandra da NASA, e ele observou o evento dias, semanas e meses após a detecção das ondas gravitacionais.

Os raios-X emitidos e adquiridos pelo Chandra são fundamentais para entender o que aconteceu com as duas estrelas de nêutrons que colidiram.

Será que a fusão resultou numa estrela de nêutrons maior, ou ocorreu a geração de um buraco negro?

O Chandra como eu falei observou o evento múltiplas vezes, 9, 15, 16, 110 e 160 dias depois da detecção das ondas gravitacionais.

Se a fusão das estrelas de nêutrons tivesse gerado uma estrela de nêutrons maior, os astrônomso esperavam que essa estrela de nêutrons girasse muito rápido, essa rotação criaria um forte campo magnético, isso por sua vez, criaria uma bolha de expansão de partículas de alta energia que resultaria na emissào de raios-X intensos.

Mas o que o Chandra observou não foi isso, ele observou raios-X centenas de vezes menos intenso do que o esperado para uma estrela de nêutrons com rápida rotação e com uma bolha de partículas de alta energia associada a ela.

Isso implica que muito provavelmente a fusão das estrelas de nêutrons, não gerou uma estrela de nêutrons maior, mas sim um buraco negro.

Os pesquisadores compararam os resultados do Chandra, com os dados obtidos pelo VLA que também participou da observação do fen6omeno na época.

Os raios-X observados são devido à onda de choque gerada na fusão, não se tem raios-X resultante da estrela de n6eutrons.

Essa é mais uma evidência que fortalece a hipótese desse evento ter gerado um buraco negro.

Os pesquisadores continuarão observando esse evento.

Se no futuro eles observarem emissões de raios-X mais intensas, quer dizer que a bolha de partículas encontrou a onda de choque e então o resultado seria uma estrela de nêutrons, já se as observaçòes mostrareem emissões de raios-X cada vez menos intensas, quer dizer que a hipótese de buraco negro está certa, pois a onda de choque vai se enfraquecendo com o passar do tempo.

Como é dito desde o início, a detecção das ondas gravitacionais abre mesmo uma nova janela para a exploração astronômica do universo, e os astrônomos têm muito o que aprender com elas, e esse evento em específico ainda tem muito a nos ensinar.

Vamos aguardar novas observações, por enquanto diga aí, você acha que foi gerada uma estrela de nêutrons maior, ou um buraco negro?

Fontes:

http://chandra.harvard.edu/photo/2018/gw170817/

https://phys.org/news/2018-05-gravitational-event-creation-black-hole.html

Artigo:

http://lanl.arxiv.org/pdf/1712.03240v2

https://www.padrim.com.br/spacetoday

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Artigo original:
spacetoday.com.br