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Termina a segunda corrida observacional do LIGO – saiba mais

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No último dia 25 de Agosto, terminou a segunda corrida observacional das colaborações científicas LIGO e Virgo , na qual os detectores estavam em busca de sinais de ondas gravitacionais . Essa corrida observacional, chamada de “O2”, havia começado em 30 de Novembro de 2016, com os detectores LIGO Avançado de Livingston (Louisiana) e de Hanford (Washington) entrando em modo observacional primeiro. E depois o detector Virgo, localizado na Itália, começou a operar coincidentemente junto aos outros , em 1 de Agosto de 2017.  Eu pude participar de parte da corrida observacional, presencialmente no LIGO de Livingston. A foto abaixo foi registrada enquanto eu estava na Sala de Controle do detector. Fui o único brasileiro lá no ano de 2017, e o terceiro em toda história (antes de mim, os doutores César Costa e Márcio Constâncio Jr também já fizeram pesquisa no sítio). Foto: Sala de controle do LIGO em Livingston, pós-O2. Créditos: Elvis Ferreira. Veja a mensagem publ...

A primeira tese brasileira na Colaboração Científica LIGO

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O recém-doutor, Márcio Constâncio Jr , apresentou sua tese de doutorado intitulada “ Contribuições ao desenvolvimento do Multi-Nested Pendula para isolamento vibracional criogênico do LIGO Voyager ”, orientada pelo Prof. Dr. Odylio Denys Aguiar , em Maio (29) deste ano, sendo este um marco importante na história da nossa pesquisa para o LIGO. Após a aprovação da tese. Da esquerda para a direita: Elvis, Márcio, Guilherme e Carlos. A tese traz os conceitos, os testes realizados, os avanços e os resultados dos primeiros instrumentos desenvolvidos no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), junto ao grupo brasileiro membro da Colaboração Científica LIGO (sigla LSC em inglês). Imagem da capa da tese. O chamado Multi-Nested Pendula (MNP) é um sistema passivo de isolamento vibracional . Desenvolvido no INPE , ele é composto de um sistema de pêndulos acoplados, similar a um sistema em cascata. Mas a diferença é que as massas do pêndulo são cilindros anin...

9 coisas que aprendemos com as primeiras detecções de ondas gravitacionais (até agora)

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Texto de Prof. Dr. Odylio Denys Aguiar*. Edição/imagens foram por minha conta ( Elvis ): 1. As ondas gravitacionais existem e podem ser detectadas pelos interferômetros a laser como o LIGO Comparação de modelos dos sinais de ondas gravitacionais observadas pelo LIGO . Créditos: LIGO/Caltech/MIT/University of Chicago (Ben Farr). 2. Primeira evidência observacional que buracos negros existem, podem ser encontrados em binárias e podem se fundir em um tempo menor que a idade atual do Universo Buracos Negros em espiralação . Créditos: LIGO/T. Pyle. 3. A teoria da Relatividade Geral prevê, com muita exatidão, as formas de onda produzidas por binárias de buracos negros e o ressoar de um buraco negro isolado Ondas gravitacionais, como preditas pela relatividade geral de Einstein . Créditos: LIGO. 4. Os buracos negros observados são mais massivos que os buracos negros que suspeitávamos existir nos sistemas binários emissores de raios-X Nova população de bur...

A Colaboração Cientifica LIGO - e junto o grupo Brasileiro do INPE - ganhou o prêmio Princesa das Astúrias de Pesquisa Científica e Técnica de 2017

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O prêmio Princesa (ou Príncipe) das Astúrias é atribuído anualmente na Espanha a pessoas, entidades ou organizações de qualquer parte do mundo que tenham alcançado feitos notáveis nas áreas das ciências, humanidades ou vida pública. O Oscar Niemeyer ganhou este prêmio na categoria Artes, em 1989 . Este ano, os físicos estadunidenses Rainer Weiss, Kip S. Thornee Barry C. Barish e a Colaboração Científica LIGO (LSC) foram agraciados com o prêmio Princesa das Astúrias de Pesquisa Científica e Técnica . Rainer Weiss, Kip S. Thorne and Laura Cadonati (LIGO), 2017 Award for Technical and Scientific Research, receiving their award from HM The King Felipe VI. | ©FPA. Fonte: http://www.fpa.es/multimedia-en/photo-galleries/ 2017 Princess of Asturias Awards Ceremony in the Campoamor Theatre, Oviedo. ©FPA. Fonte:  http://www.fpa.es/multimedia-en/photo-galleries/ O grupo Brasileiro GWINPE premiado junto à LSC é parte da colaboração desde 2011 e trabalha no aperfeiçoam...

Iniciação às ondas gravitacionais – 6 conteúdos em português

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A detecção de ondas gravitacionais abriu uma nova janela para o Universo e inaugurou a Astronomia de Ondas Gravitacionais. Assim, como um novo campo de estudos, a área tem atraído estudantes e pessoas interessadas. Créditos: PhD Comics . Aqui, eu trago uma primeira seleção de conteúdos sobre ondas gravitacionais. Ela vai te permitir a entender um pouco mais sobre ondas gravitacionais e sua história, seja você um iniciante no assunto que quer começar a estudá-lo, uma pessoa curiosa, ou mesmo uma pessoa que não tenha ideia do que seja isso. Esta seleção foi feita, inicialmente, para uma estudante de iniciação científica júnior. 1) Entrevista com prof. Odylio em 2013 (antes da detecção) Esse conteúdo do YouTube contém uma entrevista em forma de áudio do pesquisador principal do grupo do INPE que está na Colaboração Científica LIGO , Dr. Odylio Denys Aguiar. Ele conta um pouco da história das ondas gravitacionais, e dá uma boa introdução. A entrevista foi realizada ante...

LIGO Detecta Ondas Gravitacionais pela Terceira Vez

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Pesquisadores Brasileiros Contribuíram para Descoberta. Resultados confirmam nova população de buracos negros. O Observatório Interferométrico de Ondas Gravitacionais LIGO (do inglês Laser Interferometer Gravitational-wave Observatory ) fez uma terceira detecção de ondas gravitacionais, ondulações no espaço e no tempo, demonstrando que uma nova janela na astronomia foi firmemente aberta. Pesquisadores brasileiros também contribuíram para esta descoberta. Concepção artística do evento - "Close-up spinning BHs". Creditos: LSC/Sonoma State University/Aurore Simonnet. Como foi o caso com as duas primeiras detecções, as ondas gravitacionais foram geradas quando dois buracos negros colidiram para formar um buraco negro maior. O novo buraco negro, formado pela fusão, tem uma massa de cerca de 49 vezes a do nosso Sol. Isso preenche uma lacuna entre as massas dos dois buracos negros formados previamente detectados pelo LIGO, com massas solares de 62 (primeira detec...