GW170817 (Spanish Wikipedia)

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  • de Mink, S.E.; King, A. (April 2017). «Electromagnetic Signals Following Stellar-mass Black Hole Mergers». astro-ph.HE. The Astrophysical Journal 839 (1): L7. Bibcode:2017ApJ...839L...7D. arXiv:1703.07794. doi:10.3847/2041-8213/aa67f3. Archivado desde el original el 3 de noviembre de 2018. Consultado el 21 de diciembre de 2017. «A menudo se supone que los eventos de onda gravitacional (GW) resultantes de la fusión de los agujeros negros de masa estelar es poco probable que produzcan contrapartidas electromagnéticas (EM). Señalamos que el progenitor binario probablemente ha perdido una masa equivalente a unas 10 masas solares durante su evolución anterior. Si incluso una pequeña fracción de este gas se retiene en un disco circumbinario, la pérdida repentina de masa y el retroceso del agujero negro fusionado lo calienta y calienta a las pocas horas del evento de GW. Si la señal EM resultante es detectable es incierto.» 

iop.org

iopscience.iop.org

  • Connaughton, Valerie (2016). «Focus on Electromagnetic Counterparts to Binary Black Hole Mergers». The Astrophysical Journal (Editorial). «Los observadores de seguimiento entraron en acción, sin esperar detectar una señal si la radiación gravitacional provenía de una fusión binaria de agujeros negros. [...] la mayoría de los observadores y teóricos estuvieron de acuerdo: la presencia de al menos una estrella de neutrones en el sistema binario era un requisito previo para la producción de un disco circumbinario o eyección de estrella de neutrones, sin la cual no se esperaba una contraparte electromagnética.» 
  • Loeb, Abraham (March 2016). free. astro-ph.HE. «Electromagnetic Counterparts to Black Hole Mergers Detected by LIGO». The Astrophysical Journal 819 (2): L21. Bibcode:2016ApJ...819L..21L. arXiv:1602.04735. doi:10.3847/2041-8205/819/2/L21. «No se espera que las fusiones de agujeros negros de masa estelar [...] (BH) tengan contrapartidas electromagnéticas. [...] Las señales [GW y rayos gamma] podrían estar relacionadas si el agujero negro binario detectado por LIGO se originó a partir de dos grupos en una configuración con la forma de unas pesas que se generó cuando el núcleo de una estrella masiva que giraba rápidamente colapsaba.» 
  • Berger, Edo (16 de octubre de 2017). «Focus on the Electromagnetic Counterpart of the Neutron Star Binary Merger GW170817». The Astrophysical Journal (Editorial) 848 (2). «Es raro que el nacimiento de un nuevo campo de la astrofísica se identifique con un evento singular. Este tema central sigue a un evento de este tipo: la fusión de la estrella de neutrones binaria GW170817, que marca la primera detección conjunta y el estudio de las ondas gravitacionales (GW) y la radiación electromagnética (EM).» 

issn.org

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  • de Mink, S.E.; King, A. (April 2017). «Electromagnetic Signals Following Stellar-mass Black Hole Mergers». astro-ph.HE. The Astrophysical Journal 839 (1): L7. Bibcode:2017ApJ...839L...7D. arXiv:1703.07794. doi:10.3847/2041-8213/aa67f3. Archivado desde el original el 3 de noviembre de 2018. Consultado el 21 de diciembre de 2017. «A menudo se supone que los eventos de onda gravitacional (GW) resultantes de la fusión de los agujeros negros de masa estelar es poco probable que produzcan contrapartidas electromagnéticas (EM). Señalamos que el progenitor binario probablemente ha perdido una masa equivalente a unas 10 masas solares durante su evolución anterior. Si incluso una pequeña fracción de este gas se retiene en un disco circumbinario, la pérdida repentina de masa y el retroceso del agujero negro fusionado lo calienta y calienta a las pocas horas del evento de GW. Si la señal EM resultante es detectable es incierto.» 

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