{"id":308093,"date":"2023-07-03T04:25:13","date_gmt":"2023-07-03T07:25:13","guid":{"rendered":"https:\/\/www.notibras.com\/site\/?p=308093"},"modified":"2023-07-03T04:51:56","modified_gmt":"2023-07-03T07:51:56","slug":"cientistas-registram-baixos-zumbidos-vindos-de-buracos-negros","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.notibras.com\/site\/cientistas-registram-baixos-zumbidos-vindos-de-buracos-negros\/","title":{"rendered":"Cientistas registram &#8216;baixos zumbidos&#8217; vindos de buracos negros"},"content":{"rendered":"<p>As teorias cient\u00edficas em torno dos sinais de fundo das ondas gravitacionais podem fornecer pistas sobre os primeiros dias do universo. Uma equipe internacional de astr\u00f4nomos descobriu um leve zumbido que permeia o universo e fornecer\u00e1 pistas sobre buracos negros supermassivos, gal\u00e1xias em colis\u00e3o e possivelmente o Big Bang.<\/p>\n<p>O Observat\u00f3rio Norte-Americano de Nanohertz para Ondas Gravitacionais (NANOGrav) publicou um estudo apresentando evid\u00eancias do ru\u00eddo de fundo de ondas gravitacionais (GWB) h\u00e1 muito teorizado, mas nunca comprovado, um tipo de sinal que eles acreditam que emana de buracos negros supermassivos e gal\u00e1xias em colis\u00e3o e pode conter vest\u00edgios das ondula\u00e7\u00f5es gravitacionais causadas pelo Big Bang.<\/p>\n<p>Quatro dos seis artigos do estudo foram publicados no Astrophysical Journal Letters, os dois restantes foram aceitos para publica\u00e7\u00e3o em uma data posterior. A descoberta foi feita pela primeira vez em 2021, mas o ponto culminante de seu trabalho s\u00f3 agora est\u00e1 sendo publicado. Embora o GWB tenha sido teorizado antes, nenhuma evid\u00eancia direta foi encontrada at\u00e9 ent\u00e3o.<\/p>\n<p>As pr\u00f3prias ondas gravitacionais tamb\u00e9m s\u00e3o tecnicamente uma descoberta recente. Embora tenham sido descritos pela primeira vez na Teoria da Relatividade Geral de Einstein em 1915, eles n\u00e3o haviam sido detectados at\u00e9 2015.<\/p>\n<p>Enquanto cada peda\u00e7o de mat\u00e9ria no universo emite ondas gravitacionais &#8211; a maioria delas \u00e9 indetect\u00e1vel &#8211; os cientistas s\u00f3 podem esperar observar os efeitos de alguns dos maiores corpos do universo.<\/p>\n<p>Isso finalmente aconteceu quando o Observat\u00f3rio de Ondas Gravitacionais por Interfer\u00f4metro a Laser (LIGO) os detectou pela primeira vez em 2015. O LIGO dispara lasers por tubos perpendiculares de tr\u00eas milhas de comprimento, na esperan\u00e7a de que uma onda gravitacional passe por eles, causando um laser encolher ligeiramente enquanto o outro cresce.<\/p>\n<p>Iniciado em 1994 e conclu\u00eddo em 1997, o LIGO custou US$ 395 milh\u00f5es para ser constru\u00eddo e n\u00e3o detectou nenhuma onda nos primeiros 10 anos de sua exist\u00eancia. Ele foi desligado temporariamente para uma atualiza\u00e7\u00e3o e renova\u00e7\u00e3o de US$ 200 milh\u00f5es antes de finalmente detectar uma onda gravitacional que os cientistas acreditam ter vindo de dois buracos negros, cerca de 30 vezes o tamanho do sol cada, colidindo a cerca de 1,3 bilh\u00e3o de anos-luz da Terra.<\/p>\n<p>Mas o LIGO n\u00e3o \u00e9 capaz de detectar o GWB criado por buracos negros supermassivos, que variam de 100.000 a seis bilh\u00f5es de vezes o tamanho do sol. Ent\u00e3o, em vez disso, os cientistas do NANOGrav olharam para as estrelas, ou mais especificamente para os pulsares.<\/p>\n<p>Os pulsares s\u00e3o estrelas mortas, tamb\u00e9m conhecidas como estrelas de n\u00eautrons, que s\u00e3o altamente magn\u00e9ticas e giram cerca de 700 vezes por segundo. Sua rota\u00e7\u00e3o \u00e9 incrivelmente consistente e parece tremular quando observada da Terra. \u00c0s vezes, eles s\u00e3o comparados a far\u00f3is ou rel\u00f3gios por causa de sua consist\u00eancia.<\/p>\n<p>Os astr\u00f4nomos do NANOGrav observaram pulsares por 15 anos em diferentes observat\u00f3rios na Virg\u00ednia Ocidental, Porto Rico, Novo M\u00e9xico e Canad\u00e1, esperando por pequenas varia\u00e7\u00f5es que indicassem uma onda gravitacional de um buraco negro supermassivo.<\/p>\n<p>Eles foram capazes de distinguir o sinal de outras ondas gravitacionais por causa do padr\u00e3o que passou pelo pulsar. As GWBs s\u00e3o \u00fanicas em rela\u00e7\u00e3o a outras ondas gravitacionais porque chegam t\u00e3o pr\u00f3ximas que se sobrep\u00f5em. Os pesquisadores o descrevem comparando-o a ouvir uma multid\u00e3o de pessoas falando ao mesmo tempo. A princ\u00edpio, soa como um zumbido baixo e consistente, at\u00e9 que voc\u00ea se concentre e consiga captar conversas espec\u00edficas.<\/p>\n<p>O mesmo aconteceu com os GWBs, uma vez que os astr\u00f4nomos foram capazes de detectar as menores varia\u00e7\u00f5es. Funcion\u00e1rios dizem que podem prever os pulsos dos pulsares at\u00e9 1 microssegundo, o equivalente a medir a dist\u00e2ncia da Lua em um mil\u00e9simo de mil\u00edmetro.<\/p>\n<p>\u201cEstamos extraordinariamente empolgados em ver esse padr\u00e3o aparecer finalmente\u201d, disse Stephen Taylor, astrof\u00edsico de ondas gravitacionais da Vanderbilt University, que co-liderou a pesquisa.<\/p>\n<p>Embora os cientistas n\u00e3o tenham certeza sobre a origem do GWB, ele refletiu as teorias sobre os tipos de ondas gravitacionais que se acredita serem criadas por buracos negros supermassivos.<\/p>\n<p>Os cientistas tamb\u00e9m dizem que a taxa das ondas est\u00e1 aumentando, sugerindo que pode haver centenas ou at\u00e9 milhares de buracos negros supermassivos que ainda n\u00e3o foram descobertos. Os sinais podem nos ajudar a descobrir onde alguns desses objetos est\u00e3o e como eles funcionam, al\u00e9m de fornecer aos cientistas pistas sobre a forma\u00e7\u00e3o de gal\u00e1xias e at\u00e9 mesmo do universo.<\/p>\n<p>Anteriormente, os cientistas temiam que os buracos negros supermassivos nunca colidissem e apenas continuamente orbitassem um ao outro; isso foi chamado de \u201cproblema parsec final\u201d na comunidade astrof\u00edsica.<\/p>\n<p>\u201cPara obter esses tipos de altas amplitudes que estamos vendo, precisamos de buracos negros razoavelmente massivos, e eles precisam formar bin\u00e1rios [tamb\u00e9m conhecidos como buracos negros supermassivos] com bastante frequ\u00eancia e evoluir com bastante efici\u00eancia\u201d, afirmou Luke Zoltan Kelley, professor assistente da Universidade da Calif\u00f3rnia.<\/p>\n<p>Ele acrescenta que se for confirmado que as ondas vieram de um buraco negro supermassivo, \u201cent\u00e3o elas absolutamente devem ter passado o parsec final de uma forma ou de outra\u201d.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>As teorias cient\u00edficas em torno dos sinais de fundo das ondas gravitacionais podem fornecer pistas sobre os primeiros dias do universo. 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