{"id":287311,"date":"2022-06-12T08:11:21","date_gmt":"2022-06-12T11:11:21","guid":{"rendered":"https:\/\/www.notibras.com\/site\/?p=287311"},"modified":"2022-06-12T09:04:29","modified_gmt":"2022-06-12T12:04:29","slug":"astronomos-podem-ter-identificado-buraco-negro-livre-de-estrelas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.notibras.com\/site\/astronomos-podem-ter-identificado-buraco-negro-livre-de-estrelas\/","title":{"rendered":"Astr\u00f4nomos podem ter identificado buraco negro livre de estrelas"},"content":{"rendered":"<p>Por defini\u00e7\u00e3o, os buracos negros s\u00e3o invis\u00edveis, a menos que fa\u00e7am parte de uma estrela bin\u00e1ria ou estejam cercados por um disco de acre\u00e7\u00e3o. Embora a maioria dos buracos negros de tamanho estelar n\u00e3o sejam, os astr\u00f4nomos os procuram por meio de eventos de microlentes gravitacionais, nos quais o buraco negro desvia a luz de estrelas pr\u00f3ximas enquanto viaja em dire\u00e7\u00e3o ao centro gal\u00e1ctico.<\/p>\n<p>Embora sejam necess\u00e1rias mais evid\u00eancias para descartar a possibilidade de uma estrela de n\u00eautrons, as primeiras descobertas sugerem que uma equipe liderada pela UC Berkeley pode ter descoberto o primeiro buraco negro flutuante.<\/p>\n<p>De acordo com um comunicado de imprensa da universidade, uma equipe de pesquisadores, liderada pelo estudante de p\u00f3s-gradua\u00e7\u00e3o Casey Lam e Jessica Lu, professora associada de astronomia da UC Berkeley, descobriu o que parece ser um buraco negro flutuante ao observar o brilho de um planeta mais distante.<\/p>\n<p>Se grandes estrelas morrerem e deixarem buracos negros, como os cientistas acreditam, deve haver centenas de milh\u00f5es deles distribu\u00eddos por toda a Via L\u00e1ctea. No entanto, o problema \u00e9 que os buracos negros isolados s\u00e3o indetect\u00e1veis, e a nova pesquisa da equipe, preparada para publica\u00e7\u00e3o no <em>The Astrophysical Journal Letters<\/em>, tenta lan\u00e7ar uma luz sobre o assunto, em sentido figurado.<\/p>\n<p>Usando o m\u00e9todo de microlente gravitacional, os pesquisadores puderam calcular que a massa do objeto compacto invis\u00edvel est\u00e1 entre 1,6 e 4,4 vezes \u00e0 do sol.<\/p>\n<p>No entanto, a equipe alertou que o objeto pode ser uma estrela de n\u00eautrons em vez de um buraco negro, j\u00e1 que os cientistas acreditam que a rel\u00edquia de uma estrela morta deve ser mais pesada que 2,2 massas solares para colapsar em um buraco negro. As estrelas de n\u00eautrons tamb\u00e9m s\u00e3o objetos compactos e compactos, mas sua gravidade \u00e9 contrabalan\u00e7ada pela press\u00e3o interna de n\u00eautrons, o que as impede de colapsar ainda mais em buracos negros.<\/p>\n<p>O objeto \u00e9 o primeiro remanescente estelar escuro \u2013 um \u201cfantasma\u201d estelar \u2013 observado vagando pela gal\u00e1xia sem par com outra estrela, seja um buraco negro ou uma estrela de n\u00eautrons.<\/p>\n<p>&#8220;Este \u00e9 o primeiro buraco negro flutuante ou estrela de n\u00eautrons descoberto com microlente gravitacional&#8221;, disse Lu. &#8220;Com a microlente, podemos sondar esses objetos solit\u00e1rios e compactos e pes\u00e1-los. Acho que abrimos uma nova janela para esses objetos escuros, que n\u00e3o podem ser vistos de outra maneira.&#8221;<\/p>\n<p>Os cientistas determinaram que quatro outros eventos de microlente n\u00e3o foram criados por um buraco negro, embora dois deles tenham sido provavelmente causados \u200b\u200bpor uma an\u00e3 branca ou estrela de n\u00eautrons. A equipe tamb\u00e9m determinou que o n\u00famero esperado de buracos negros da gal\u00e1xia \u00e9 de 200 milh\u00f5es, o que \u00e9 semelhante ao que a maioria dos te\u00f3ricos projetou.<\/p>\n<p>Esta ilustra\u00e7\u00e3o mostra como a gravidade de um buraco negro distorce o espa\u00e7o-tempo e dobra a luz de uma estrela distante para que sua posi\u00e7\u00e3o seja alterada quando vista da Terra. &#8211; Sputnik Internacional, 1920, 12.06.2022<br \/>\nEsta ilustra\u00e7\u00e3o mostra como a gravidade de um buraco negro distorce o espa\u00e7o-tempo e dobra a luz de uma estrela distante para que sua posi\u00e7\u00e3o seja alterada quando vista da Terra.<\/p>\n<p>Determinar o n\u00famero desses objetos compactos na Via L\u00e1ctea ajudar\u00e1 os astr\u00f4nomos a entender melhor a evolu\u00e7\u00e3o das estrelas e de nossa gal\u00e1xia, al\u00e9m de revelar se algum dos buracos negros invis\u00edveis s\u00e3o buracos negros primordiais, que alguns cosm\u00f3logos acreditam ter sido produzidos em grandes n\u00fameros durante o Big Bang.<\/p>\n<p>Enquanto isso, outro estudo do Space Telescope Science Institute (STScI) de Baltimore investigou o mesmo evento de microlente e argumentou que a massa do objeto compacto est\u00e1 mais pr\u00f3xima de 7,1 massas solares, indicando que \u00e9 inconfundivelmente um buraco negro. A pesquisa desta equipe, liderada por Kailash Sahu, ainda n\u00e3o foi publicada no The Astrophysical Journal<\/p>\n<p>\u00c9 not\u00e1vel que ambas as equipes utilizaram os mesmos dados: medi\u00e7\u00f5es fotom\u00e9tricas do brilho da estrela distante \u00e0 medida que sua luz era distorcida ou &#8220;lente&#8221; pelo objeto supercompacto e medi\u00e7\u00f5es astrom\u00e9tricas da posi\u00e7\u00e3o da estrela distante no c\u00e9u alterando como resultado de distor\u00e7\u00e3o gravitacional do objeto de lente.<\/p>\n<p>Os dados fotom\u00e9tricos vieram de dois levantamentos de microlentes: o Optical Gravitational Lensing Experiment (OGLE), administrado pela Universidade de Vars\u00f3via e usa um telesc\u00f3pio de 1,3 metros no Chile, e o Microlensing Observations in Astrophysics (MOA), administrado pela Universidade de Osaka. e usa um telesc\u00f3pio de 1,8 metros na Nova Zel\u00e2ndia. O Telesc\u00f3pio Espacial Hubble da NASA forneceu os dados astrom\u00e9tricos. E o STScI \u00e9 respons\u00e1vel pelo programa cient\u00edfico do telesc\u00f3pio e pelas opera\u00e7\u00f5es cient\u00edficas.<\/p>\n<p>Embora essas pesquisas encontrem centenas de estrelas anualmente e tenham sido intensificadas apenas por microlentes, foi a inclus\u00e3o de dados astrom\u00e9tricos que permitiu \u00e0s duas equipes estabelecer a massa e a dist\u00e2ncia do objeto compacto da Terra.<\/p>\n<p>Acredita-se que esteja entre 2.280 e 6.260 anos-luz (700-1920 parsecs) de dist\u00e2ncia, na dire\u00e7\u00e3o do n\u00facleo da Via L\u00e1ctea e perto da enorme protuber\u00e2ncia que circunda o grande buraco negro central da gal\u00e1xia, de acordo com a pesquisa liderada pela UC Berkeley . Mas o grupo STScI estimou que o objeto est\u00e1 a 5.153 anos-luz (1.580 parsecs) de dist\u00e2ncia.<\/p>\n<p>De acordo com o comunicado de imprensa, Lu, da UC Berkeley, que procura buracos negros flutuantes desde 2008, esperava que os dados a ajudassem a estimar melhor seu n\u00famero na gal\u00e1xia, que se acredita estar entre 10 milh\u00f5es e 1 bilh\u00e3o. Buracos negros do tamanho de estrelas s\u00f3 foram descobertos como parte de sistemas estelares bin\u00e1rios at\u00e9 agora.<\/p>\n<p>Raios X de buracos negros, que s\u00e3o criados quando o material da estrela cai no buraco negro, ou detectores modernos de ondas gravitacionais, que s\u00e3o sens\u00edveis a fus\u00f5es de dois ou mais buracos negros, podem ser vistos em bin\u00e1rios. No entanto, tais ocorr\u00eancias s\u00e3o incomuns.<\/p>\n<p>&#8220;Casey e eu vimos os dados e ficamos realmente interessados. Dissemos: &#8216;Uau, sem buracos negros. Isso \u00e9 incr\u00edvel&#8217;, mesmo que devesse ter havido&#8221;, explicou Lu. &#8220;E ent\u00e3o come\u00e7amos a olhar para os dados. Se realmente n\u00e3o houvesse buracos negros nos dados, ent\u00e3o isso n\u00e3o corresponderia ao nosso modelo de quantos buracos negros deveriam existir na Via L\u00e1ctea. Algo teria que mudar em nosso compreens\u00e3o dos buracos negros &#8211; seja seu n\u00famero ou qu\u00e3o r\u00e1pido eles se movem ou suas massas.&#8221;<\/p>\n<p>Curiosamente, a dura\u00e7\u00e3o do evento de lente foi o principal indicador, de acordo com a pesquisa. Buracos negros supostamente representam apenas 1% dos eventos de microlentes mensur\u00e1veis, ent\u00e3o olhar para todos eles seria como procurar uma agulha no palheiro. No entanto, de acordo com os cientistas, cerca de 40% das ocorr\u00eancias de microlentes com dura\u00e7\u00e3o superior a 120 dias provavelmente s\u00e3o buracos negros.<\/p>\n<p>\u201cA dura\u00e7\u00e3o do evento de brilho \u00e9 uma dica de qu\u00e3o massiva \u00e9 a lente de primeiro plano que dobra a luz da estrela de fundo\u201d, disse Lam, de acordo com o comunicado de imprensa. &#8220;Eventos longos s\u00e3o mais prov\u00e1veis \u200b\u200bdevido a buracos negros. N\u00e3o \u00e9 uma garantia, no entanto, porque a dura\u00e7\u00e3o do epis\u00f3dio de brilho n\u00e3o depende apenas da massa da lente de primeiro plano, mas tamb\u00e9m da velocidade com que a lente de primeiro plano e a estrela de fundo est\u00e3o se movendo em rela\u00e7\u00e3o No entanto, obtendo tamb\u00e9m medi\u00e7\u00f5es da posi\u00e7\u00e3o aparente da estrela de fundo, podemos confirmar se a lente do primeiro plano \u00e9 realmente um buraco negro.&#8221;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Por defini\u00e7\u00e3o, os buracos negros s\u00e3o invis\u00edveis, a menos que fa\u00e7am parte de uma estrela bin\u00e1ria ou estejam cercados por um disco de acre\u00e7\u00e3o. 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