研究人员之所以敢下这样的结论,是因为引力波能透露所涉天体的质量,而质量约为太阳两倍左右的天体通常会被归为中子星。Hanna说,根据引力波的音高,研究人员还估算出碰撞大约发生在距离地球150百万秒差距(5亿光年)以外的地方——是2017年的中子星并合与地球距离的三倍左右。
Iair Arcavi是特拉维夫大学的天体物理学家,目前在GROWTH的竞争对手之一、拉斯昆布雷斯(Las Cumbres)天文台工作。当天,Iair正在美国马里兰州巴尔的摩参加一场名为“启用多信使天体物理学”(Enabling Multi-Messenger Astrophysics,EMMA)的会议,EMMA提倡通过多个波段观测类似的天文事件。4月25日早上5点01分,Iair收到了此次事件的短信通知。他说:“我事先设置了事件的短信提醒,这条消息让我睡意全无”。
紧接着,一场暴风雨般的躁动席卷了整场会议,原本互相较劲的天文学家纷纷带上笔记本,围坐在咖啡桌前交换信息。天文学家Andy Howell在推特上写道:“我们在这里嗨到飞起#EMMA2019”。
只是这一次与以往略有不同:LIGO和Virgo并无法锁定引力波传来的方向。研究人员最多只能把目标对准一片并不算小的区域——约为整个天空的四分之一。发现信号的第二天,研究人员稍稍缩小了这一区域。
尽管前景还不明朗,但天文学家有一套专门用来执行这类探索任务的精密设备;此外,第二天晚上收集到的数据应能让天文学家最终确定信号来源。Kasliwal说:“只要它存在于那片区域,我们就一定能找得到”。
在2017年的中子星并合事件中,不同波长的联合观测牵出了一连串的天文学发现。当时,事件发生两秒后,一台轨道望远镜就探测到了一阵伽马射线,天文学家认为这是并合后的中子星坍缩成黑洞时释放出的伽马射线。接下来的几个月中,70个天文台纷纷加入观测队伍,探测波段从射电波段一直到X射线波段。
如果4月26日的事件最终被证实并不是黑洞-中子星并合,那它很有可能是一次中子星碰撞事件,从而让这类事件的探测数量上升至三次。
终于等到你
宾夕法尼亚州立大学的LIGO理论物理学家B. S. Sathyaprakash表示,看见黑洞吞噬中子星可以带来其它事件所无法提供的丰富信息。它首先就能证实这种由质量迥异的双星组成的系统确实存在。
中子星和黑洞在相互靠近的最后阶段的运行轨迹与两个黑洞并合前的运行轨迹大有相同。在中子星-黑洞系统下,质量更大的黑洞会在旋转的同时扭曲周围空间。Sathyaprakash说:“中子星将按照球形轨道而不是准圆形轨道绕转”。正因为如此,“中子星-黑洞系统能够更准确地验证广义相对论”,他说。
此外,将引力波与其他观测结果相结合,也能揭示出并合前的最后一刻到底发生了什么。随着潮汐力将中子星撕裂,这些信息都能帮助天体物理学家解开一个长期存在的谜团:这些超致密天体内部的物质到底是个什么状态。
LIGO-Virgo团队于4月1日开始了最新一轮的观测,当时预计每周大约能观测到一次黑洞并合事件,每月能观测到一次中子星并合事件。就目前看来,这些计划全部实现了——就在4月,LIGO和Virgo还捕捉到了好几次黑洞并合事件。“这种感觉太赞了,” Kasliwal说, “宇宙真是美妙无边。”
编辑:金婉霞
责任编辑:许琦敏
来源:微信公众号“Nature自然科研”