Ondas Gravitacionais confirmam Teorias do buraco negro de Hawking e Kerr

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Cientistas confirmaram duas teorias de longa data relacionadas a buracos negros, graças à detecção do sinal de onda gravitacional mais claramente registrado até hoje. Dez anos após detectar a primeira onda gravitacional, a colaboração LIGO-Virgo-KAGRA anunciou (10 de setembro) a detecção de GW250114 — uma ondulação no espaço-tempo que oferece insights sem precedentes sobre a natureza dos buracos negros e as leis fundamentais da física. O estudo confirma a previsão do Professor Stephen Hawking de 1971 de que, quando dois buracos negros colidem e se fundem, a área total do horizonte de eventos do buraco negro resultante é maior do que a soma das áreas dos horizontes de eventos dos buracos negros originais— ela não pode encolher. Pesquisas também confirmaram a natureza de Kerr dos buracos negros — um conjunto de equações desenvolvido em 1963 pelo matemático neozelandês Roy Kerr que explica com elegância a aparência do espaço e do tempo perto de um buraco negro em rotação, que se diferenci...

Fótons Trocam de Identidade no Espaço Profundo

Web Cósmica

Fótons de fontes de luz distantes, como blazars, poderiam enfrentar uma troca contínua de identidade em sua jornada pelo Universo. Esta é uma operação que permitiria que essas partículas de luz muito pequenas escapassem de um inimigo que, se encontrado, os aniquilasse.
Este é o fenômeno é estudado por um grupo de pesquisadores da Universidade de Salento, Bari, Instituto Nacional de Física Nuclear (INFN), Instituto Nacional de Astrofísica (INAF) e SISSA, graças a novos modelos de simulação que reproduzem a complexidade do Cosmos como nunca antes.
Normalmente, os fótons de alta energia (raios gama)  "colidem" com a luz de fundo emitida por galáxias transformado-os em pares de partículas de matéria e antimatéria, conforme previsto pela Teoria da Relatividade. Por esta razão, as fontes de raios gama de energia muito alta deveriam parecer significativamente menos brilhantes do que o que é observado em muitos casos.
Uma possível explicação para esta anomalia surpreendente é que os fótons de luz são transformados em partículas hipotéticas de interação fraca, "axiões" que, por sua vez, voltariam a se transformar em fótons depois, tudo devido à interação com campos magnéticos. Com essas metamorfoses, uma parte dos fótons escaparia da interação com a luz de fundo intergaláctica que, de outra forma, os faria desaparecer.
A importância deste processo é enfatizada pelo estudo publicado na Physical Review Letters, que recriou um modelo extremamente refinado da Web Cósmica, uma rede de filamentos compostos de gás e matéria escura presentes em todo o Universo e seus campos magnéticos. Os efeitos acima mencionados estão agora aguardando comparação com os obtidos experimentalmente através do telescópio de nova geração Cherenkov Telescope Array, com previsão de ficar pronto em 2022.

Cherenkov Telescope Array

Os pesquisadores Daniele Montanino, Franco Vazza, Alessandro Mirizzi e Matteo Viel explicam: "Os fótons dos corpos luminosos desaparecem quando encontram luz de fundo extragaláctica (EBL).
"Mas se, em sua jornada, eles sofrem essas transformações, como previsto por essas teorias, explicaria por que, além de fornecer informações muito importantes sobre os processos que ocorrem no Universo, os corpos celestes distantes são mais brilhantes do que o esperado em uma observações na Terra. Essas mudanças, de fato, permitirão que um maior número de fótons atinja a Terra ".
Nas simulações feitas pelos cientistas, graças à riqueza de campos magnéticos presentes nos filamentos da Web Cósmica recriados com as simulações, o fenômeno de conversão parece muito mais relevante do que o previsto em modelos anteriores: "Nossas simulações reproduzem uma imagem muito realista da estrutura do Cosmos.
Pelo que observamos, a distribuição da Web Cósmica prevista por nós aumentaria acentuadamente a probabilidade dessas transformações ".

Fonte: Space Daily

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