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Gran Muralla Hércules-Corona Boreal

La Gran Muralla Hércules-Corona Boreal (HCB) [1] [5] o simplemente la Gran Muralla [6] es un filamento de galaxia que es la estructura más grande conocida en el universo observable , midiendo aproximadamente 10 mil millones de años luz de longitud (la El universo observable tiene unos 93 mil millones de años luz de diámetro). Esta superestructura masiva es una región del cielo vista en el mapeo del conjunto de datos de estallidos de rayos gamma (GRB) que se ha encontrado que tiene una concentración de GRB distanciados de manera similar que es inusualmente mayor que la distribución promedio esperada. [2] [3] Fue descubierto a principios de noviembre de 2013 por un equipo de astrónomos estadounidenses y húngaros liderados por István Horváth, Jon Hakkila y Zsolt Bagoly mientras analizaban datos de la Swift Gamma-Ray Burst Mission , junto con otros datos obtenidos desde tierra. telescopios basados ​​en [2] [3] Es la formación más grande conocida en el universo, superando el tamaño del Huge-LQG en aproximadamente un factor de dos. [7]

La sobredensidad se encuentra en el segundo, tercer y cuarto cuadrante galáctico (NGQ2, NGQ3 y NGQ4) del cielo. Por tanto, se encuentra en el hemisferio norte, centrado en el límite de las constelaciones Draco y Hércules . Todo el agrupamiento consta de alrededor de 19 GRB con un corrimiento al rojo que oscila entre 1,6 y 2,1. [3]

Normalmente, la distribución de GRB en el universo aparece en conjuntos de menos de la distribución 2σ, o con menos de dos GRB en los datos promedio del sistema de radio de puntos. [ aclaración necesaria ] Una posible explicación de esta concentración es la Gran Muralla Hércules-Corona Boreal. [8] [9] La pared tiene un tamaño medio superior a 2 mil millones a 3 mil millones de pársecs (6 a 10 mil millones de años luz). [5] Un supercúmulo de este tipo puede explicar la importante distribución de los GRB debido a su vínculo con la formación estelar.

En otros estudios se han puesto en duda la existencia de la estructura, postulando que la estructura se encontró mediante sesgos en ciertas pruebas estadísticas, sin considerar todos los efectos de la extinción. [10] [11] Un artículo de 2020 (del grupo original de descubridores y otros) dice que su análisis del conjunto de datos actual más confiable respalda la existencia de la estructura, pero que se necesitará el satélite THESEUS para decidir la cuestión de manera concluyente. [12]

Descubrimiento

Interpretación artística de un estallido de rayos gamma , como los que se utilizaron para cartografiar el muro

La sobredensidad se descubrió utilizando datos de diferentes telescopios espaciales que operan en longitudes de onda de rayos gamma y rayos X , además de algunos datos de telescopios terrestres. A finales de 2012 registraron con éxito 283 GRB y midieron sus corrimientos al rojo espectroscópicamente. Los subdividieron en diferentes submuestras de grupos de diferentes corrimientos al rojo, inicialmente con cinco grupos, seis grupos, siete grupos y ocho grupos, pero cada división de grupo en las pruebas sugiere una anisotropía y concentración débiles, pero este no es el caso cuando se subdivide en nueve grupos, cada uno con 31 GRB; notaron una agrupación significativa de GRB de la cuarta submuestra (z = 1,6 a 2,1) con 19 de los 31 GRB de la submuestra se concentran en las proximidades del segundo, tercer y cuarto cuadrante galáctico del norte (NGQ2, NGQ3 y NGQ4) que abarcan nada menos que 120 grados del cielo. [2] [13] Según los modelos evolutivos estelares actuales, los GRB solo son causados ​​por la colisión de estrellas de neutrones y el colapso de estrellas masivas y, como tal, las estrellas que causan estos eventos solo se encuentran en regiones con más materia en general. Utilizando la prueba de Kolmogorov-Smirnov de dos puntos , una prueba del vecino más cercano y un método de radio de puntos Bootstrap, encontraron que la significación estadística de esta observación era inferior al 0,05 %. La probabilidad binomial posible de encontrar un agrupamiento fue p=0.0000055. Más adelante se informa en el artículo que la agrupación puede estar asociada con una estructura supermasiva previamente desconocida. [2]

Nomenclatura

Los autores del artículo concluyeron que una estructura era la posible explicación del agrupamiento, pero nunca le asociaron ningún nombre. [14] Hakkila declaró que "Durante el proceso, estábamos más preocupados por si era real o no". [14] El término "Gran Muralla Hércules-Corona Boreal" fue acuñado por Johndric Valdez, un adolescente filipino de Marikina en Wikipedia , [14] [15] después de leer un informe de Discovery News [16] tres semanas después del descubrimiento de la estructura en 2013. La nomenclatura fue utilizada por Jacqueline Howard, en su serie de videos "Talk Nerdy to Me", [17] y Hakkila usaría más tarde el nombre. [1]

El término es engañoso, ya que la agrupación ocupa una región mucho mayor que las constelaciones de Hércules y Corona Boreal . De hecho, cubre la región desde Boötes hasta la constelación zodiacal de Géminis . Además, el agrupamiento tiene una forma algo redondeada, lo que probablemente sea un supercúmulo , en contraste con la forma alargada de una pared galáctica. En un artículo posterior se propuso otro nombre, Gran Muralla GRB. [6]

Características

El artículo afirma que "14 de los 31 GRB se concentran dentro de los 45 grados del cielo", [3] lo que se traduce en un tamaño de aproximadamente 10 mil millones de años luz (3 gigaparsecs ) en su dimensión más larga, [ ¿ investigación original? ] que es aproximadamente una novena (10,7%) del diámetro del universo observable. Sin embargo, la agrupación contiene de 19 a 22 GRB y abarca una longitud tres veces mayor que los 14 GRB restantes. De hecho, la agrupación cruza más de 20 constelaciones y cubre 125 grados del cielo, o casi 15.000 grados cuadrados de área total, lo que se traduce en alrededor de 18 a 23 mil millones de años luz (5,5 a 7 gigaparsecs) de longitud. Se encuentra en un corrimiento al rojo de 1,6 a 2,1.

Métodos de descubrimiento

El equipo subdivide los 283 GRB en nueve grupos en conjuntos de 31 GRB. Se han utilizado al menos tres métodos diferentes para revelar la importancia de la agrupación.

Prueba bidimensional de Kolmogorov-Smirnov

La prueba de Kolmogorov-Smirnov (prueba K-S) es una prueba no paramétrica de la igualdad de distribuciones de probabilidad unidimensionales continuas que se puede utilizar para comparar una muestra con una distribución de probabilidad de referencia (prueba K-S de una muestra), o para comparar dos muestras (prueba K – S de dos muestras), por lo tanto, se puede utilizar para probar las comparaciones de las distribuciones de las nueve submuestras. Sin embargo, la prueba K-S solo se puede usar para datos unidimensionales; no se puede usar para conjuntos de datos que involucran dos dimensiones, como la agrupación. Sin embargo, un artículo de 1983 de JA Peacock sugiere que se deberían utilizar los cuatro ordenamientos posibles entre pares ordenados para calcular la diferencia entre las dos distribuciones. Dado que la distribución del cielo de cualquier objeto se compone de dos coordenadas angulares ortogonales, el equipo utilizó esta metodología. [3]

La tabla anterior muestra los resultados de la prueba 2D K – S de las nueve submuestras de GRB. Por ejemplo, la diferencia entre el grupo 1 y el grupo 2 es de 9 puntos. Los valores superiores a 2 σ (valores significativos iguales o superiores a 14) están en cursiva y coloreados sobre fondo amarillo. Tenga en cuenta los seis valores significativos en el grupo 4.

Los resultados de la prueba muestran que de los seis números más grandes, cinco pertenecen al grupo 4. Seis de las ocho comparaciones numéricas del grupo 4 pertenecen a las ocho diferencias numéricas más grandes, es decir, números mayores que 14. Calcular las probabilidades aproximadas Para los diferentes números, el equipo realizó 40 mil simulaciones en las que se comparan 31 puntos aleatorios con otros 31 puntos aleatorios. El resultado contiene el número 18 veintiocho veces y números mayores que 18 diez veces, por lo que la probabilidad de tener números mayores que 17 es 0,095%. La probabilidad de tener números mayores a 16 es p =0.0029, de tener números mayores a 15 es p =0.0094 y de tener números mayores a 14 es p =0.0246. Para una distribución aleatoria, esto significa que los números mayores que 14 corresponden a 2 desviaciones σ y los números mayores que 16 corresponden a 3 desviaciones σ . La probabilidad de tener números mayores que 13 es p =0,057, o 5,7%, lo que no es estadísticamente significativo. [3]

Prueba del vecino más cercano

Utilizando estadísticas del vecino más cercano, una prueba similar a la prueba 2D K–S; 21 probabilidades consecutivas en el grupo 4 alcanzan el límite de 2 σ y 9 comparaciones consecutivas alcanzan el límite de 3 σ . Se pueden calcular probabilidades binomiales. Por ejemplo, 14 de los 31 GRB en esta banda de corrimiento al rojo se concentran en aproximadamente una octava parte del cielo. La probabilidad binomial de encontrar esta desviación es p =0,0000055.

Radio de punto de arranque

El equipo también utilizó una estadística de arranque para determinar la cantidad de GRB dentro de un área angular preferida del cielo. La prueba mostró que el 15-25% del cielo identificado para el grupo 4 contiene significativamente más GRB que círculos similares en otros corrimientos al rojo de GRB. Cuando se elige que el área sea 0,1125 × 4 π , 14 GRB de los 31 se encuentran dentro del círculo. Cuando se elige que el área sea 0,2125 × 4 π , 19 GRB de los 31 se encuentran dentro del círculo. Cuando se elige que el área sea 0,225 × 4 π , 20 GRB de los 31 se encuentran dentro del círculo. En este último caso, sólo 7 de los 4.000 casos de arranque tenían 20 o más GRB dentro del círculo. Este resultado es, por tanto, una desviación estadísticamente significativa ( p = 0,0018) (la probabilidad binomial de que sea aleatorio es inferior a 10 −6 ). El equipo creó estadísticas para esta prueba repitiendo el proceso una gran cantidad de veces (diez mil). De las diez mil carreras de Monte Carlo seleccionaron el mayor número de ráfagas encontradas dentro del círculo angular. Los resultados muestran que solo 7 de los 4000 casos de arranque tienen 20 GRB en un círculo angular preferido.

Controversia

Algunos estudios han puesto en duda la existencia del HCB. Un estudio realizado en 2016 encontró que la distribución observada de GRB era consistente con lo que podría derivarse de las simulaciones de Monte Carlo, pero estaba por debajo del umbral de probabilidad del 95 % (p < 0,05) de significancia que normalmente se utiliza en los análisis de valores p . [11] Un estudio realizado en 2020 encontró niveles de probabilidad aún más altos al considerar los sesgos en las pruebas estadísticas, y argumentó que, dado que se utilizaron nueve rangos de corrimiento al rojo, el umbral de probabilidad debería ser en realidad inferior a p < 0,05, en lugar de alrededor de p < 0,005. [10] Un artículo de 2020 (del grupo original de descubridores y otros) dice que su análisis del conjunto de datos actual más confiable respalda la existencia de la estructura, pero que será necesario el satélite THESEUS para decidir la cuestión de manera concluyente. [12]

Ver también

Referencias

  1. ^ abc Horváth, István; Bagoly, Zsolt; Hakkila, Jon; Tóth, L. Viktor (2015). "Nuevos datos respaldan la existencia de la Gran Muralla Hércules-Corona Boreal". Astronomía y Astrofísica . 584 : A48. arXiv : 1510.01933 . Código Bib : 2015A&A...584A..48H. doi :10.1051/0004-6361/201424829. S2CID  56073380.
  2. ^ abcdef Horváth, István; Hakkila, Jon; Bagoly, Zsolt (2014). "Posible estructura en la distribución del cielo de GRB con corrimiento al rojo dos". Astronomía y Astrofísica . 561 : id.L12. arXiv : 1401.0533 . Código Bib : 2014A&A...561L..12H. doi :10.1051/0004-6361/201323020. S2CID  24224684.
  3. ^ abcdefgh Horváth I.; Hakkila J. y Bagoly Z. (2013). "La estructura más grande del Universo, definida por explosiones de rayos gamma". Séptimo Simposio sobre explosiones de rayos gamma de Huntsville, GRB 2013: Documento 33 en EConf Proceedings C1304143 . 1311 : 1104. arXiv : 1311.1104 . Código Bib : 2013arXiv1311.1104H.
  4. ^ ab "Relación desplazamiento al rojo-distancia".
  5. ^ ab Horváth, István; Bagoly, Zsolt; Hakkila, Jon; Tóth, L. Viktor (2014). "Anomalías en la distribución espacial de GRB". Actas de ciencia : 78. arXiv : 1507.05528 . Código Bib : 2014styd.confE..78H. doi : 10.22323/1.233.0078 .
  6. ^ SciShow Space (21 de julio de 2016). "El increíblemente enorme grupo de cuásares". YouTube .
  7. ^ Klotz, Irene (19 de noviembre de 2013). "La estructura más grande del universo es un enigma cósmico". descubrimiento. Archivado desde el original el 16 de mayo de 2016 . Consultado el 22 de noviembre de 2013 .
  8. ^ "La cosa más grande del universo es tan gigantesca que no debería existir en absoluto". El Correo Huffington . 27 de mayo de 2014.
  9. ^ ab Christian, Sam (11 de julio de 2020). "Reexaminar la evidencia de la Gran Muralla Hércules-Corona Boreal". Avisos mensuales de la Real Sociedad Astronómica . 495 (4): 4291–4296. arXiv : 2006.00141 . doi : 10.1093/mnras/staa1448 . ISSN  0035-8711. S2CID  219177572.
  10. ^ ab Ukwatta, Tennessee; Woźniak, PR (1 de enero de 2016). "Investigación de la agrupación de estallidos de rayos gamma dependiente del desplazamiento al rojo y de la duración". Avisos mensuales de la Real Sociedad Astronómica . 455 (1): 703–711. arXiv : 1507.07117 . doi : 10.1093/mnras/stv2350 . ISSN  0035-8711.
  11. ^ ab Horvath, I.; Szecsi, D.; Hakkila, J.; Szabo, A.; Racz, II; Toth, LV; Pinter, S.; Bagoly, Z. (22 de agosto de 2020). "La agrupación de estallidos de rayos gamma en la Gran Muralla Hércules-Corona Boreal: ¿la estructura más grande del Universo?". Avisos mensuales de la Real Sociedad Astronómica . 498 (2): 2544–2553. arXiv : 2008.03679 . doi : 10.1093/mnras/staa2460 . ISSN  0035-8711. Nuestros análisis estadísticos confirman la presencia de la agrupación en el conjunto de datos más confiable disponible actualmente, ... De todo esto concluimos que la Gran Muralla Hércules-Corona Boreal puede ser de hecho la estructura más grande del Universo, pero para poder decidir de manera concluyente si realmente existe, necesitamos a TESEO.
  12. ^ "Un profesor del College of Charleston descubre proporciones épicas". La universidad hoy . Ron Mehanca. 15 de julio de 2014 . Consultado el 14 de noviembre de 2014 .
  13. ^ a b C "Deslumbrado". Revista del College of Charleston . Marcos Berry. 3 de noviembre de 2014 . Consultado el 14 de noviembre de 2014 .
  14. ^ "Gran Muralla Hércules-Corona Boreal". Wikipedia . 22 de noviembre de 2013 . Consultado el 12 de enero de 2016 .
  15. ^ Klotz, Irene (19 de noviembre de 2013). "La estructura más grande del universo es un enigma cósmico". Noticias de descubrimiento . Archivado desde el original el 16 de mayo de 2016 . Consultado el 12 de enero de 2016 .
  16. ^ Howard, Jacqueline (27 de mayo de 2014). "La cosa más grande del universo es tan gigantesca que no debería existir en absoluto". El Correo Huffington .