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Los astrónomos señalan el centro de nuestro sistema solar y aquí es donde se encuentra

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Definir la mitad de algo tan vasto como nuestro sistema solar es un asunto complicado en el mejor de los casos, pero gracias al trabajo del observatorio de ondas gravitacionales de la National Science Foundation y un ingenioso software de modelado nuevo, los investigadores que trabajan con la NASA Laboratorio de propulsión a chorro ahora han revelado la diana de nuestro vecindario planetario residencial.



En un nuevo estudio publicado recientemente en el foro científico en línea con El diario astrofísico , los astrónomos han revelado que el centro de masa de nuestro sistema solar se encuentra a solo 330 pies sobre la superficie del Sol. Este lugar preciso, oficialmente conocido como baricentro, sería igual en escala a una décima parte del ancho de un tallo de espagueti en un campo de fútbol y ayudará a los científicos a buscar ondas gravitacionales elusivas que ondulan a través de nuestro territorio y deforman la Vía Láctea. .

sistema solar

Crédito: Getty Images







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`` Usando los púlsares que observamos en la Vía Láctea, estamos tratando de ser como una araña sentada en silencio en medio de su telaraña '', coautor del estudio. Stephen Taylor, profesor asistente de física y astronomía en la Universidad de Vanderbilt en Tennessee. 'Cuán bien entendemos el baricentro del sistema solar es fundamental cuando intentamos sentir incluso el más mínimo cosquilleo en la red'.

El centro de masa del Sistema Solar, incluido el sol, la Tierra y todos los planetas en órbita, giran alrededor de este baricentro, y siempre está cambiando de posición como resultado exacto de dónde se encuentran los planetas en sus órbitas perpetuas. Sin embargo, Júpiter es un monstruo intimidatorio cuando se trata de influencias gravitacionales y ese centro preciso puede moverse ligeramente dependiendo de dónde se encuentre el gigante gaseoso en su largo viaje alrededor de nuestra estrella tambaleante.

Las efemérides, mapas detallados que muestran las posiciones estimadas del Sol, la luna y todos los planetas en el transcurso de un año, eran una forma de determinar el centro del sistema solar y permitían a los marineros navegar por las estrellas. Pero estos mapas no tienen en cuenta todas las aberraciones causadas por anomalías como las ondas gravitacionales de los agujeros negros y los tirones planetarios. El modelado de efemérides más sofisticado creado por computadoras ofrece un mayor grado de seguimiento de la trayectoria.

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Detallado en este artículo de investigación reciente, los científicos estudiaron las observaciones de púlsares compiladas durante más de una década por el proyecto Observatorio Nanohertz de ondas gravitacionales de América del Norte (NANOGrav) de la NSF, empleando las señales constantes emitidas por las estrellas de púlsar moribundas para ayudar a sus cálculos de distancia para hacer su más estimación precisa.





Un tipo de estrella de neutrones de rotación rápida altamente excitable, los púlsares son núcleos estelares densamente empaquetados que emiten rayos regulares de radiación concentrada desde sus polos.

En este artículo, describimos la motivación, construcción y aplicación de un modelo físico de las incertidumbres de las efemérides del sistema solar, que se centra en los grados de libertad (elementos orbitales de Júpiter) más relevantes para las búsquedas de ondas gravitacionales con matrices de tiempo de púlsar, tenga en cuenta el investigadores .

ondas gravitacionales

Crédito: Getty Images

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Reconociendo estas incertidumbres vitales y con la esperanza de proporcionar un centro del sistema solar más preciso, los investigadores diseñaron un nuevo modelo de software llamado BayesEphem. Cargados con herramientas de detección avanzadas, modelaron las efemérides que estaban causando errores en sus mediciones de ondas gravitacionales. Al insertar una idea realista de los métodos por los cuales la gravedad de Júpiter afectaba el equilibrio de los cuerpos celestes a su alrededor, descubrieron felizmente que sus cálculos de ondas gravitacionales también coincidían.

NANOGrav aprovecha la tecnología de radiotelescopios masivos como las instalaciones en el Observatorio de Arecibo en Puerto Rico y el Observatorio Green Bank en Virginia Occidental, buscando variaciones en las interrupciones de los agujeros negros y el tiempo del haz de los púlsares cuando golpean la Tierra causada por un ligero efecto de deformación de ondas espacio-temporales conocidas como ondas gravitacionales.

arecibo

Crédito: Getty images

'Nuestra observación precisa de los púlsares esparcidos por la galaxia nos ha localizado en el cosmos mejor que nunca', Taylor explicó . 'Al encontrar ondas gravitacionales de esta manera, además de otros experimentos, obtenemos una visión más holística de todos los diferentes tipos de agujeros negros en el universo'.