¿Se identificó la dirección de donde provino la onda gravitacional en el experimento LIGO?

La diferencia horaria de la llegada de la onda gravitatoria en los dos detectores Ligo tenía un valor determinado. Esta diferencia habría sido cero si la fuente de la onda estuviera a la misma distancia de ambos detectores. En ese caso, la fuente de la onda tenía que estar en un plano perpendicular a la línea que conecta los detectores. Habría sido máximo si la fuente estuviera en la línea extendida que conecta los dos detectores. Pero debido a que se desconoce la velocidad de la gravedad, solo en el caso de un tiempo de llegada igual se podría haber dicho que la fuente se encuentra en el plano circular. En todos los demás casos, dicho avión no puede ser identificado.

Entonces, por lo tanto, mi pregunta: ¿Se puede restringir la dirección desde la que vino la onda a una parte de los cielos, como es el caso del mismo tiempo de llegada en ambos detectores? Si la velocidad de la gravedad es igual a c entonces en el caso de igual tiempo de llegada tiene que verse (en el espectro em) un evento que llegará al mismo tiempo que la onda gravitatoria. Por supuesto, siempre estás caminando detrás de los hechos, porque no sabes cuándo llega una onda gravitacional (si la velocidad de la gravedad es menor que c, por supuesto, esto podría hacerse, pero la velocidad es desconocida), vamos solo uno que llega al mismo tiempo en ambos detectores. Si por accidente se detecta un gran evento que emite radiación electromagnética que llega a la tierra,

La fuente se vio obligada a estar dentro de uno de los dos "plátanos" grandes, como se indica en la respuesta de Lawrence B. Crowell a continuación. Sin embargo , no estoy seguro de si tuvieron que asumir que la velocidad de la gravedad era c .
Asumieron que la velocidad de la gravedad es c. Es la mejor suposición que tenemos para la velocidad de cualquier campo sin masa, o cualquier fuerza clásica que va como 1/ r 2 , es decir, fuerzas de largo alcance. Demasiadas cosas se vuelven ins consistentes si eso no es cierto. El GR de Einstein tiene la velocidad de las ondas gravitatorias c. Asumimos que GR tenía razón en algunas de las otras conclusiones que hicimos sobre sus fuentes, como las masas de los agujeros negros, e incluso sobre su existencia.

Respuestas (1)

tengo la siguiente imagen El área densa de la izquierda es el área alrededor de SgrA* o el centro de la Vía Láctea. Las líneas de contorno indican intensidad y, por lo tanto, mayor probabilidad con el rojo interior de localizar la fuente.

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