중력파 5

[APOD] NGC 4993: 역사적인 폭발이 있었던 은하의 고향(2017.10.23.)

NGC 4993: 역사적인 폭발이 있었던 은하의 고향 이 붉은 점은 전에는 그곳에 없었습니다. 은하 NGC 4993의 중심의 왼쪽 상단에 점이 있는데 보이시나요? 8월에 전례없는 중력파 사건 GW170817의 광학적으로 대응되는 넓은 지역을 조사했을 때, 이 희미한 점의 출연은 곧 역사적으로 중요한 대상이 되었습니다. GW170817의 정확한 지역이 확인되었으며, 그로인해 인류의 주요 망원경들로 중력파 사건에 대응하는 전자기파를 최초로 조사하기 시작하였습니다. 이 사건은 짧은 감마선 폭발인 킬로노바의 강력한 증거이며, 킬로노바는 두 개의 중성자별이 병합된 후에 발생하는 원소를 만들어내는 폭발입니다. 허블이 촬영한 렌즈은하 NGC4993의 이미지는 발견된 이후 며칠 동안 희미한 점을 보여줍니다. 연구들은 ..

국문 APOD/2017 2017.10.24

[APOD] LIGO-Virgo GW170814의 위치(2017.9.28.)

LIGO-Virgo GW170814의 위치 바로 지금, 행성 지구 표면에 존재하는 세 개의 중력파 검출기가 동시에 시공간의 잔물결을 검출하였다고 보고하였습니다. 이는 먼 우주에 존재하는 쌍 블랙홀 병합 과정의 검출로는 네 번째입니다. 2017년 8월 14일 검출된 이번 신호는 워싱턴, 핸포드와 루이지애나, 리빙스턴에 위치한 LIGO 관측소, 그리고 더 최근에 완공된 이탈리아, 피사 근처의 Virgo 관측소에서 검출 되었고, GW170814라고 이름 붙여졌습니다. 이 신호는 약 18억 광년 거리에서 태양 질량의 31배, 25배인 두 개의 블랙홀이 병합하는 최종 순간에 방출된 것입니다. 그리고 세 곳 모두에서 검출된 중력파의 감지시간을 비교하여, 천문학자들은 전천 하늘에서 신호원의 위치를 크게 개선할 수 있..

국문 APOD/2017 2017.09.29

[APOD] 질량이 알려진 블랙홀들(2017.6.2.)

질량이 알려진 블랙홀들 GW170104를 질량이 알려진 블랙홀 그림에 등록해 주세요. 극도로 활동적인 두 개의 작은 블랙홀들의 합병이 레이저 간섭계 중력파 관측소(LIGO, Laser Interferometer Gravitational-wave Observatory)의 세 번째 중력파 탐지와 일치합니다. 새로 발견한 블랙홀은 태양질량의 49배이며, LIGO에 의해 이전에 검출되었던 태양질량의 62배(GW150914)와 21배(GW151226)인 두 블랙홀의 질량 사이의 간격을 메우고 있습니다. 세 가지 모든 경우 쌍둥이 LIGO 검출기에서의 신호는 블랙홀의 합병으로부터 나오는 것임이 분명하게 확인된 반면 네 번째 경우(LVT151012)는 신뢰도가 낮습니다. GW170104는 약 30억 광년 떨어진 것으..

국문 APOD/2017 2017.06.02

[APOD] 블랙홀들이 충돌할 때 (2015.10.20.)

블랙홀들이 충돌할 때 두 개의 블랙홀들이 충돌할 때 무슨 일이 일어날까요? 이 극적인 시나리오는 합병하는 은하의 중심과 다중 항성계에서 발생할 것 같습니다. 위 영상은 이러한 병합의 최종 단계를 컴퓨터 애니메이션으로 보여주며, 별이 가득한 배경에서 중력렌즈 효과가 일어나는 모습이 강조되어 있습니다. 검은 지역은 이 역동적인 두 블랙홀의 사건의 지평선을 보여주며, 배경의 별들이 이동하며 주변을 맴도는 고리는 결합된 아인슈타인 고리(Einstein ring)의 위치를 나타냅니다. 배경의 모든 별들이 이 아인슈타인 고리(Einstein ring) 바깥에서 보일 뿐 아니라, 하나 또는 그 이상의 대응되는 모습이 고리 안쪽에서도 보입니다. 결국 두 개의 블랙홀이 합쳐집니다. 이런 병합의 최종 단계는 아마도 강력하..

국문 APOD/2015 2016.10.25

[APOD] 아조레스 제도 위에 무지개 대기광(2016.3.22.)

아조레스 제도 위에 무지개 대기광 왜 하늘이 거대한 무지개가 반복되는 것처럼 빛나는 걸까요? 대기광 때문입니다. 지금도 공기는 항상 빛을 내는데 일반적으로 이것을 보는 것이 쉽지 않습니다. 그러나 폭풍이 다가올 때처럼 교란으로 지구 대기에 감지할 만한 잔물결을 만들기도 합니다. 이러한 중력파는 잔잔한 물에 돌멩이를 던졌을 때 생성되는 것과 유사하게 공기에 생긴 진동입니다. 대기광의 거의 수직인 벽을 따라 장시간 노출의 촬영을 통해 뚜렷한 물결 구조가 보이도록 만들어진 듯합니다. 좋습니다. 그렇다면, 대기광의 색깔은 어떻게 생겨난 것일까요? 이 중 짙은 붉은빛은 약 87km의 높이에 있는 OH 분자에 기인된 것으로, 태양의 자외선에 의해 OH 분자가 들뜨게 되어 나타난 것 같습니다. 주황색 빛과 초록색 대..

국문 APOD/2016 2016.03.22