La app che ti avvisa quando sta arrivando un'onda gravitazionale
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La app che ti avvisa quando sta arrivando un'onda gravitazionale

La app che ti avvisa quando sta arrivando un'onda gravitazionale

 buchi neri onde gravitazionali
 buchi neri onde gravitazionali
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  1. quanto è forte il segnale (quindi quale sia la probabilità che sia reale). Segnali più intensi visti da più strumenti sono più sicuri di segnali deboli visti solo da una parte degli strumenti
  2. che tipo di oggetto celeste può averlo prodotto. Dall’analisi della forma del segnale gravitazionale e dalla durata si può calcolare se è stato prodotto dalla fusione (coalescenza) di due buchi neri (che sono più massivi e producono segnali più intensi ma più brevi), due stelle di neutroni (oggetti meno massivi che producono segali meno intensi ma più lunghi) oppure una combinazione di una stella di neutroni ed di un buco nero.
  3. quanto è grande l’area di cielo dalla quale può essere venuto il segnale (gli interferometri non fanno immagini, registrano solo il tempo di arrivo dell’onda gravitazionale ed è triangolando i tempi di arrivo sui tre strumenti che si arriva a definire la regione di origine del segnale).
The classification of the GW signal, in order of descendingprobability, is BNS (>99%), Terrestrial (<1%), NSBH (<1%), BBH (<1%)
BNS sistema binario formato da una coppia di stelle di neutroniBBH sistema binario formato da una coppia di buchi neri
The classification of the GW signal, in order of descendingprobability, is BNS (49%), MassGap (24%), Terrestrial (14%), NSBH (13%), or BBH (<1%).
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