O professor Chae Gyu-hyun, da Universidade Sejong, anuncia novas evidências de que a teoria da gravidade de Newton-Einstein não é estabelecida em aceleração fraca.

Novas evidências de colapso gravitacional recorde foram descobertas por pesquisas em estrelas binárias de longo período
“Consistente com os resultados da investigação do ano passado…uma reinterpretação da matéria escura é inevitável.”

▲Chae Gyu-hyun, Professor de Física e Astronomia, Universidade Sejong

[에너지경제신문 김철훈 기자] A Universidade Sejong (presidente Bae Duk-hyo) conduziu recentemente uma nova análise do movimento orbital de binários de longo período (sistemas estelares nos quais duas ou mais estrelas orbitam uma à outra por atração mútua) conduzida pelo professor Kyuhyun Chae do Departamento de Física e Astronomia e descobriu que a teoria padrão de Newton-Einstein para a gravidade se aplicar a acelerações fracas, ele anunciou que havia obtido novas evidências provando que isso não acontecia.

Os resultados deste estudo foram publicados online no dia 8 deste mês no “The Astrophysical Journal”, publicado pela American Astronomical Society.

Neste estudo, o Professor Zhai utilizou a mais recente base de dados de binários de longo período do Telescópio Espacial Gaia da Agência Espacial Europeia. Este banco de dados fornece a maior coleção existente de dados de ultra-resolução sobre estrelas binárias.

No ano passado, o professor Zhai publicou um artigo de pesquisa confirmando evidências conclusivas de que a teoria padrão da gravidade não resiste à aceleração fraca, analisando 26.500 pares binários de longo período a uma distância de 650 anos-luz, e desta vez ele conduziu um novo estudo independente. estude, estude.fez.

Em outras palavras, neste estudo, apenas sistemas estelares binários puros foram obtidos e analisados, removendo todos os sistemas estelares binários que possam conter estrelas adicionais não observadas.

O objetivo é obter resultados que eliminem possíveis erros que possam ocorrer no cálculo da influência de estrelas adicionais e compará-los com os resultados confirmados no ano passado. Embora a amostra binária pura de estrelas seja 2.463, ela representa apenas 10% das 26.500 amostras. Espera-se que forneça resultados independentes.

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Para estudar as propriedades gravitacionais de amostras puras de estrelas binárias, o professor Zhai aplicou dois algoritmos independentes. O primeiro algoritmo, desenvolvido num artigo no ano passado, calculou a aceleração experimentada pela estrela binária com base na aceleração gravitacional newtoniana entre as duas estrelas e comparou-a com as previsões da mecânica newtoniana. Portanto, é possível revelar como as propriedades da gravidade mudam quando a aceleração gravitacional newtoniana enfraquece.

O segundo algoritmo foi desenvolvido recentemente para ser adequado para aplicação em amostras de estrelas binárias puras.A distribuição das velocidades relativas entre duas estrelas projetadas no céu (a esfera celeste) é obtida de acordo com a distância entre as duas estrelas observadas, e então calculada usando o método de Monte Carlo: A natureza da gravidade pode ser revelada comparando-a com a distribuição prevista pela mecânica newtoniana.

Como resultado do estudo, os resultados dos dois algoritmos combinaram bem e também combinaram bem com os resultados obtidos de toda a amostra no ano passado. Em outras palavras, a gravidade padrão da mecânica newtoniana e da relatividade geral entra em colapso com aceleração fraca, o que é consistente com a previsão da teoria da gravidade modificada baseada na mecânica newtoniana modificada proposta pelo professor israelense Murderhai Milgrom.

Em outras palavras, quando a magnitude orbital está dentro de 2.000 UA (1 UA é a distância entre a Terra e o Sol), o movimento orbital da estrela binária corresponde bem às previsões gravitacionais padrão. No entanto, acima de 2.000 UA, ela começa a se desviar de previsões gravitacionais padrão, e acima de 5.000 UA, o movimento orbital da estrela binária concorda bem com as previsões gravitacionais padrão, e a magnitude da velocidade relativa e da aceleração gravitacional é cerca de 1,2 vezes e 1,4 a 1,5 vezes maior do que as previsões gravitacionais padrão. As previsões de Newton, respectivamente.

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O professor Zhai diz que isto significa que a teoria padrão tradicional da gravidade não se aplica à aceleração gravitacional fraca, e que esta é uma evidência que poderá ter um grande impacto na atual comunidade astrofísica.

Por outras palavras, o argumento é que, uma vez que os corpos celestes no universo e o próprio universo são governados pela gravidade, a descoberta de um fenómeno que viola a actual teoria padrão da gravidade levaria a grandes mudanças na astrofísica e na cosmologia. Além disso, a explicação é que uma reinterpretação da matéria escura e da energia escura, conceitos criados para explicar fenómenos cósmicos que não podem ser explicados pela atual teoria padrão da gravidade, tornou-se inevitável.

“Planejamos revelar em breve os resultados da pesquisa de acompanhamento usando o terceiro método, “Professor Zhai disse.” À medida que as pessoas se tornam cada vez mais interessadas na anomalia gravitacional observada na aceleração fraca, esperamos um tremendo desenvolvimento neste assunto. ” um século.”

kch0054@ekn.kr

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