Ondas Gravitacionales del Mundo Espejo
Autores: Beradze, Revaz; Gogberashvili, Merab
Idioma: Inglés
Editor: MDPI
Año: 2019
Acceso abierto
Artículo científico
2019
Ondas Gravitacionales del Mundo Espejo
Categoría
Ciencias Naturales y Subdisciplinas
Subcategoría
Física
Palabras clave
Propiedades
Señales de ondas gravitacionales
Fusiones de agujeros negros
Contraparte electromagnética
Universo espejo
Materia espejo
Licencia
CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual
Consultas: 23
Citaciones: Sin citaciones
En este artículo consideramos las propiedades de las 10 señales de ondas gravitacionales confirmadas por la colaboración LIGO (Observatorio de Ondas Gravitacionales por Interferometría Láser) provenientes de fusiones de agujeros negros. Queremos explicar la no observación de contrapartes electromagnéticas y las tasas de fusión más altas de lo esperado de estos eventos, asumiendo la existencia de sus fuentes en el universo espejo oculto. La materia espejo, que interactúa con nuestro mundo solo a través de la gravedad, es un candidato a materia oscura y su densidad puede superar la densidad de la materia ordinaria en cinco veces. Dado que se considera que el mundo espejo es más frío, la formación de estrellas allí comenzó antes y los agujeros negros espejo tuvieron más tiempo para acumular masa y crear más sistemas binarios dentro de la zona alcanzable por LIGO. En total, estimamos un factor de 15 de amplificación de la tasa de fusión de agujeros negros en el mundo espejo con respecto a nuestro mundo, lo cual es consistente con las observaciones de LIGO.
Descripción
En este artículo consideramos las propiedades de las 10 señales de ondas gravitacionales confirmadas por la colaboración LIGO (Observatorio de Ondas Gravitacionales por Interferometría Láser) provenientes de fusiones de agujeros negros. Queremos explicar la no observación de contrapartes electromagnéticas y las tasas de fusión más altas de lo esperado de estos eventos, asumiendo la existencia de sus fuentes en el universo espejo oculto. La materia espejo, que interactúa con nuestro mundo solo a través de la gravedad, es un candidato a materia oscura y su densidad puede superar la densidad de la materia ordinaria en cinco veces. Dado que se considera que el mundo espejo es más frío, la formación de estrellas allí comenzó antes y los agujeros negros espejo tuvieron más tiempo para acumular masa y crear más sistemas binarios dentro de la zona alcanzable por LIGO. En total, estimamos un factor de 15 de amplificación de la tasa de fusión de agujeros negros en el mundo espejo con respecto a nuestro mundo, lo cual es consistente con las observaciones de LIGO.