Gravitációshullámok forrásai

Hasonló dokumentumok
Gravitációshullám-asztrofizika egy új korszak kezdete

Szupermasszív fekete lyukak. Kocsis Bence ELTE Atomfizikai Tsz. ERC Starting Grant csoportvezető

Fekete lyukak, gravitációs hullámok és az Einstein-teleszkóp

Dr. Berta Miklós. Széchenyi István Egyetem. Dr. Berta Miklós: Gravitációs hullámok / 12

GRAVITÁCIÓS SUGÁRZÁS. A témából írt és 2007-ben benyújtott PhD doktori értekezését Majár János sikeresen megvédte cum laude minősítéssel.

Készítsünk fekete lyukat otthon!

Csillagok parallaxisa

Aktív galaxismagok, szupermasszív fekete lyukak

AZ UNIVERZUM SUTTOGÁSA

Pósfay Péter. ELTE, Wigner FK Témavezetők: Jakovác Antal, Barnaföldi Gergely G.

Aktív magvú galaxisok és kvazárok

Csillagászat. A csillagok születése, fejlődése. A világegyetem kialakulása 12/C. -Mészáros Erik -Polányi Kristóf

Aktív galaxismagok, szupermasszív fekete lyukak

Gravitációs hullámok,

Bevezetés a modern fizika fejezeteibe. 4. (e) Kvantummechanika. Utolsó módosítás: december 3. Dr. Márkus Ferenc BME Fizika Tanszék

Asztrometria egy klasszikus tudományág újjászületése. ELFT Fizikus Vándorgyűlés, Szeged, augusztus 25.

A VIRGO detektor missziója

VADÁSZAT A GRAVITÁCIÓS HULLÁMOKRA 3. RÉSZ A gravitációs hullámok lehetséges asztrofizikai forrásai

Az univerzum szerkezete

Bécsy Bence. Szakmai önéletrajz. Tanulmányok. Munkakörök. Kitüntetések, ösztöndíjak és versenyeredmények

Elektron-gyorsítás Alfvén-hullám impluzusok által aktív galaxismagokban

egyetemi állások a relativitáselmélet általánosítása (1915) napfogyatkozás (1919) az Einstein-mítosz (1920-tól) emigráció 1935: Einstein-Podolsky-

59. Fizikatanári Ankét

A csillagközi anyag. Interstellar medium (ISM) Bonyolult dinamika. turbulens áramlások MHD

Modern kozmológia. Horváth István. NKE HHK Katonai Logisztikai Intézet Természettudományi Tanszék

Kozmológiai n-test-szimulációk

GPU-k a gravitációs hullám kutatásban

Természettudományos Önképző Kör. Helyszín: Berze Nagy János Gimnázium, Kiss Lajos terem V. 25, péntek, 14:45-15:45

Kozmikus záporok és észlelésük középiskolákban

VADÁSZAT A GRAVITÁCIÓS HULLÁMOKRA 2. RÉSZ A detektorok mûködése

Csillagászati földrajz december 13. Kitekintés a Naprendszerből

A Wigner FK részvétele a VIRGO projektben

2011 Fizikai Nobel-díj

Az Univerzum szerkezete

A világegyetem szerkezete és fejlődése. Összeállította: Kiss László

Múltunk és jövőnk a Naprendszerben

Nemzetközi Csillagászati és Asztrofizikai Diákolimpia Szakkör Távcsövek és kozmológia Megoldások

Precesszáló kompakt kettősök szekuláris dinamikája

A sötét anyag nyomában

BevCsil1 (Petrovay) A Föld alakja. Égbolt elfordul világtengely.

Ph Mozgás mágneses térben

A nagyenergiás neutrínók. fizikája és asztrofizikája

A gravitációs hullámok miért mutathatók ki lézer-interferométerrel?

GPU A CSILLAGÁSZATI KUTATÁSOKBAN

A csillagok kialakulása és fejlődése; a csillagok felépítése

KÖSZÖNTJÜK HALLGATÓINKAT!

Válaszok a feltett kérdésekre

Biofizika. Sugárzások. Csik Gabriella. Mi a biofizika tárgya? Mi a biofizika tárgya? Biológiai jelenségek fizikai leírása/értelmezése

Gravitációelméletek tesztelése gömbhalmazokkal

Extragalaktikus csillagászat

A TételWiki wikiből. A Big Bang modell a kozmológia Standard modellje. Elsősorban megfigyelésekre és az általános relativitáselméletre épül.

Gammakitörések földi megfigyelései

Kozmológia egzakt tudomány vagy modern vallás?

Fekete lyukak a fiatal Univerzumban, a rádiótávcsövek szemével. 100 éves az általános relativitáselmélet NKE, Budapest, november 9.

Koherens lézerspektroszkópia adalékolt optikai egykristályokban

A Tejútrendszer, a Galaxis.

Hogyan mozognak a legjobb égi referenciapontok?

M57 - Gyűrűs köd - planetary nebula

Vázlatos tartalom. Szerkezet jellemzése és vizsgálata Szilárdtestek elektronszerkezete Rácsdinamika Transzportjelenségek Mágneses tulajdonságok

Nyomkövető detektorok a részecskefizikától a vulkanológiáig

Folytonos gravitációs hullámok keresése GPU-k segítségével

ATOMMODELLEK, SZÍNKÉP, KVANTUMSZÁMOK. Kalocsai Angéla, Kozma Enikő

9. évfolyam. Osztályozóvizsga tananyaga FIZIKA

ALKALOIDOK MEGHATÁROZÁSAMÁKGUBÓBAN

TRIGONOMETRIKUS PARALLAXIS. Közeli objektum, hosszú bázisvonal nagyobb elmozdulás.

A változócsillagok. A pulzáló változók.

Optikai/infravörös interferometria Magyarországon!?

A térkép részei Térképlap: a Térképtükör: a Kivágat: a Térképkeret: Cím, szelvényszám

Pulzáló változócsillagok és megfigyelésük I.

Radioaktív lakótársunk, a radon. Horváth Ákos ELTE Atomfizikai Tanszék december 6.

Földünk a világegyetemben

kapillárisok vizsgálatából szerzett felületfizikai információk széleskörűen alkalmazhatók az anyagvizsgálatban, vékonyrétegek analízisében.

Műszeres analitika II. (TKBE0532)

1. hét. Neptun kód. Összesen. Név

Bevezetés az asztrofizikába

NA61/SHINE: Az erősen kölcsönható anyag fázisdiagramja

5. A súrlódás. Kísérlet: Mérje meg a kiadott test és az asztal között mennyi a csúszási súrlódási együttható!

Statisztika a csillagászatban

FIZIKA VIZSGATEMATIKA

Mérések a piszkés tetői kis és közepes felbontású spektrográffal

A Fermi gammaműhold mozgásának vizsgálata

A csillagc. Szenkovits Ferenc

Gravitációs hullámok. Vasúth Mátyás. Wigner FK, RMI. Wigner FK,

A teljes elektromágneses spektrum

fizikai szemle 2016/4

2016. február 5-ei verzió, L v2 S A J T Ó K Ö Z L E M É N Y. Azonnali közlésre február 11.

Csillagászati Észlelési Gyakorlat 1. Császár Anna február. 22.

ÚJ FEJEZET A NAGYENERGIÁJÚ ASZTROFIZIKÁBAN A NEW CHAPTER IN HIGH ENERGY ASTROPHYSICS. Bevezetés KARCSAI BALÁZS

Fizikai Szemle MAGYAR FIZIKAI FOLYÓIRAT

Klímaváltozások: Adatok, nagyságrendek, modellek Horváth Zalán és Rácz Zoltán

A modern fizika születése

Újpesti Bródy Imre Gimnázium és Ál tal án os Isk ola

A nehézfémek növényi vízháztartásra gyakorolt hatásának vizsgálata Mágneses Rezonancia készülékkel. Készítette: Jakusch Pál Környezettudós

A gamma-kitörések vizsgálata. a Fermi mesterséges holddal

Fázisátalakulások, avagy az anyag ezer arca. Sasvári László ELTE Fizikai Intézet ELTE Bolyai Kollégium

Fecske az űrben. Szécsi Dorottya. MOEV, április 4. ELTE fizika BSc

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei

ZÁRÓJELENTÉS Az OTKA T sz. pályázathoz, melynek címe A galaxisok kialakulásának asztrofizikája és kozmológiája

A légköri sugárzás. Sugárzási törvények, légköri veszteségek, energiaháztartás

A sötét anyag (és a sötét energia) kihívása

Átírás:

Gravitációshullámok forrásai Kocsis Bence GALNUC ERC Starting Grant kutatócsoport 2015 2020 ELTE, Atomfizikai tanszék GALNUC csoporttagok posztdok: Yohai Meiron, Zacharias Roupas phd: Gondán László msc: Máthé Gergely, Takács Ádám Kollaborátorok: Scott Tremaine (IAS), Smadar Naoz (UCLA), Teruaki Suyama (Kyoto),... 100 éves az általános relativitiáselmélet, NKE, Budapest, 2016.11.09.

Miller, Nature, 531, 40 (2016)

Az eddig bejelentett források Advanced LIGO első észlelési szakasz (O1) 2015 szeptember 12 2016 január 19 2 biztos detektálás GW150914: 2015 szeptember 14 GW151226: 2015 december 26 Mindkettő > 5.3 sigma 1 alacsonyabb szignifikanciájú jel LVT151012: 2015 október 12 87% eséllyel asztrofizikai eredetű LSC+Virgo, PRL 116, 061102 (2016); LSC+Virgo, PRL 116, 241103 (2016); LSC+Virgo, PRL 116, arxiv:1606.04856

Az eddig bejelentett források

Gravitációshullám asztrofizika Relativitáselmélet ellenőrzése Exotikus objektumok Nagyskálás szerkezet Kozmológia Ősrobbanás gravastar féreglyuk tűzfal standard szirénák (sötét energia) erős gravitáció GW terjedés GW kölcsönhatás anyaggal Hierarchikus struktúraképződés sötét anyag Grav hullám háttér Nagyenergiás asztrofizika Csillagfejlődés Sűrű rendszerek n-csillag, fekete lyuk ütközések n-csillag, fehér törpe struktúra gamma felvillanás szupernova robbanás pulzárok akkréciós fizika neutrínófizika Pop III csillag Common envelope Teljesen konvektív masszív csillag gömbhalmazok nyílt halmazok galaxismagok

Nulladrendű kérdések Milyen asztrofizikai folyamat hozta létre a megfigyelt fekete lyuk ütközést? Hogyan keletkeznek ekkora fekete lyukak? Hogyan formálódott a kettős? Hogyan jutott el a kettős az ütközésig? Hol keletkeznek a leggyakoribb források?

Egyik lehetőség: sűrű rendszerek Galaxismag 10 6 9 M sun szupermasszív fekete lyuk 10 6 9 csillag 10 4 7 naptömegű fekete lyuk Méret: 1 pc 1 kpc Gömbhalmaz 200 darab a Tejút galaxisban 10 4 6 csillag, 10 1 3 fekete lyuk Nincs központi fekete lyuk Méret: 1 pc 10 pc Galaxis és gömbhalmazok

Klasszikus gömbhalmaz dinamika Tripla szórás kettős-szingli szórás kettős-kettős szórás Kettősök keletkezhetnek Nehéz objektum kiüti a könnyűt Szoros kettős még szorosabb lesz Tág kettős még tágabb lesz (vagy akár felbomolhat) Tömegszegregáció Magösszeomlás Párolgás

GW források gömbhalmazokban 1. (Oleary, Meiron, Kocsis, 2016) Nehéz objektumok gyakrabban ütköznek Össztömeg-tömegarány síkon megjósolhatjuk a várt ütközés-gyakoriságot gömbhalmazokban

GW források 2.-3. Sűrű populáció elhaladás excentrikus ütközés kettős Kocsis, Gaspar, Marka 2006; O Leary, Kocsis, Loeb 2009; Kocsis & Levin 2012 Fekete lyuk kettős + harmadik objektum Kozai oszcilláció ütközés (excentricitás és inklináció) Wen 2003; Antonini & Perets (2012); Naoz, Kocsis, Loeb, Yunes (2012), Bao-Minh, Naoz, Kocsis 2016

Excentricitás eloszlása GW befogódással keletkezett források galaxismagokban Gondán, Kocsis, Raffai, Frei 2016

GW források aktív galaxismagban Bartos+ 2016 A galaxisok 1%-ának a közepén nagy mennyiségű gáz van (aktív galaxismag). 13

GW források aktív galaxismagban <10Myr Bartos+ 2016 Kettősök bevándorolnak a korongba 15

GW források aktív galaxismagban <10Myr <1Myr Bartos+ 2016 és azután gyorsan bespiráloznak a gáz kölcsönhatása miatt 16

GW források aktív galaxismagban <10Myr <1Myr Eseményráta: 1.2 Gpc^-3 yr^-1 13 esemény/év (LIGO) Bartos, Kocsis, Haiman, Marka 2016

Fekete lyuk korongok Csillagok mozgása a galaxismagban: szupermasszív fekete lyuk körül keringés gömbszimmetrikus csillaghalmaz miatt precesszió Pályasíkok irányeloszlása gyorsan relaxálódik csillag-orbit Csillagpályák hosszútávú gravitációs kölcsönhatása = Folyadékkristály molekulák közti kölcsönhatás (Kocsis+Tremaine 2015, 2016, Roupas+Kocsis+Tremaine 2016) Maximális entrópia: nehéz csillagok: nematikus fázis könnyű csillagok: gömbszerű eloszlás fekete lyuk korongok

Sötét anyag fekete lyukakból áll? Megfigyelés: mikrolencsézés miatt M > 20 Msun, kettősök miatt M < 100 Msun kell Háttérsugárzás (feltételezésekkel) kizár Hány százaléka lehet a sötét anyagnak fekete lyuk? Bird et al. (2016); Sasaki, Suyama, Takahiro, Yokoyama (2016) Kocsis, Suyama, Takahiro, Yokoyama 2016

Pop III csillagmaradványok? Nehéz fekete lyukak Ráta stimmel elméleti számolások alapján. (Kinugawa et al 2014) Kinugawa, Kocsis, Nakano, Nakamura 2016

Ismétlődő gravitációshullám felvillanások t orb t prec Paraméter mérés: Gondán László, KB, Raffai Péter, Frei Zsolt Ismétlődő felvillanás Végső Chirp t peri Első 3 elhaladás (34 másodperccel eltolva) Utolsó 10 másodperc az ütk. előtt

GW amplitude GW visszhangok GW rays are deflected around supermassive black holes Spectrum is the same GW echo Echo amplitude depends on distance to SMBH and deflection angle SMBH LIGO source GW echo arrives in Kocsis 2013 Deflection angle (deg)

További lehetőségek Elektromágneses kvazár-kettősök optikai távcsövekkel (Kocsis, Frei, Haiman, Menou 2006, Kocsis, Haiman, Menou 2008, Haiman, Kocsis, Menou 2009; Graham+ 2016) Gázkorong detektálása gravitációs hullámokkal (Kocsis, Yunes, Loeb, Haiman 2011; Yunes, Kocsis, Loeb 2011) Hármasrendszerek detektálása (Kocsis 2013; Meiron, Kocsis, Loeb 2016) Gravitációshullámok kölcsönhatása anyaggal Kismértékű disszipáció infravörös jel (Kocsis+Loeb 2009) Csillagrengések rezonáns gerjesztése gravitációshullám napfogyatkozás (Li, Kocsis, Loeb 2013; McKernan, Ford, Kocsis, Haiman, 2014)