• Vigtigste
  • Astronomi
  • Astronomer udpeger midten af ​​vores solsystem, og her er det, hvor det ligger

Astronomer udpeger midten af ​​vores solsystem, og her er det, hvor det ligger

Hvilken Film Skal Man Se?
 
>

At definere midten af ​​alt så stort som vores solsystem er i bedste fald en vanskelig affære, men takket være arbejdet i National Science Foundations gravitationsbølgeobservatorium og nogle fede nye modelleringssoftware arbejder forskere med NASAs Jet Propulsion Lab har nu afsløret bullseye i vores boligplanetkvarter.



I en ny undersøgelse, der for nylig blev offentliggjort i det online videnskabelige forum med The Astrophysical Journal , har astronomer afsløret, at massecentret for vores solsystem er placeret kun 330 fod over overfladen af ​​Solen. Denne præcise plet, officielt kendt som barycenteret, ville være lige stor i omfang til en tiendedel af bredden af ​​en stilk af spaghetti, der ligger på en fodboldbane, og vil hjælpe forskere på jagt efter undvigende gravitationsbølger, der krusede gennem vores område og forvrænger Mælkevejen .

solsystem

Kredit: Getty Images







'Ved hjælp af de pulsarer, vi observerer på tværs af Mælkevejens galakse, forsøger vi at ligne en edderkop, der sidder stille i midten af ​​hendes web,' undersøgte medforfatter Stephen Taylor, en adjunkt i fysik og astronomi ved Vanderbilt University i Tennessee. 'Hvor godt vi forstår solsystemet barycenter er kritisk, når vi forsøger at mærke selv den mindste prikken til nettet.'

Solsystemets massecenter, herunder solen, Jorden og alle de kredsløbende planeter kredser alle rundt om dette barycenter, og det skifter altid positioner som følge af præcis, hvor planeter er placeret i deres evige baner. Jupiter er dog en mobning, når det kommer til gravitationspåvirkninger, og det præcise centrum kan bevæge sig lidt afhængigt af, hvor gasgiganten er på sin lange rejse omkring vores vaklende stjerne.

Ephemerides, detaljerede kort, der viser de anslåede positioner for Solen, månen og alle planeterne i løbet af et år, var en måde at bestemme solsystemets centrum på og tillod for søfarende at navigere efter stjernerne. Men disse kort tager ikke højde for alle de afvigelser, der er forårsaget af anomalier som sorte hullers gravitationsbølger og planetarisk slæbning. Mere sofistikeret ephemeris -modellering, der er skabt af computere, tilbyder en større grad af banesporing.

Detaljeret i denne nylige forskningsartikel undersøgte forskere observationer af pulsarer, der i over et årti blev overholdt af NSF's North American Nanohertz Observatory for Gravitational Waves (NANOGrav) -projekt, ved hjælp af de konstante signaler udsendt af døende pulsarstjerner for at hjælpe deres afstandsberegninger til at gøre deres mere nøjagtigt skøn.





En meget spændende type hurtigt-snurrende neutronstjerne, pulsarer er tætpakkede stjernekerner, der sprænger regelmæssige stråler af koncentreret stråling fra deres poler.

I denne artikel beskriver vi motivationen, konstruktionen og anvendelsen af ​​en fysisk model af usikkerheder ved solsystem ephemeris, der fokuserer på frihedsgrader (Jupiters orbitale elementer), der er mest relevante for gravitationsbølgesøgninger med pulsar-timing arrays, bemærk forskere .

gravitationsbølger

Kredit: Getty Images

I erkendelse af disse vitale usikkerheder og i håb om at give et mere præcist solsystemcenter designede forskere en ny softwaremodel kaldet BayesEphem. Belastet med avancerede detektionsværktøjer modellerede de efemeriderne, der forårsagede fejl i deres gravitationsbølgemålinger. Ved at indsætte en realistisk idé om de metoder, hvormed Jupiters tyngdekraft påvirkede balancen mellem himmellegemer omkring det, opdagede de heldigvis, at deres gravitationsbølgeberegninger også stod i kø.

NANOGrav udnytter teknologien til massive radioteleskoper som afbetalingerne ved Arecibo -observatoriet i Puerto Rico og Green Bank -observatoriet i West Virginia og søger efter variationer i forstyrrelser af sorte huller og pulsars stråletid, når de rammer jorden forårsaget af en let skæv effekt af tids-rum krusninger kendt som gravitationsbølger.

arecibo

Kredit: Getty -billeder

'Vores præcise observation af pulsarer spredt ud over galaksen har lokaliseret os i kosmos bedre end vi nogensinde kunne før,' Taylor forklarede . 'Ved at finde gravitationsbølger på denne måde får vi ud over andre eksperimenter et mere holistisk overblik over alle forskellige slags sorte huller i universet.'