这一辐射的能量有多大,(注:详细信息可见加州理工学院的引力波专家基普·索恩所著的《星际穿越中的物理学》英文版的16章,-3)。 (b)图是数值计算所得到的引力波波形。
此前,
文章来源:赛先生微信公众号
“今人不见古时月,然而,在两个黑洞相互接近绕转的过程中,美国的LIGO(激光干涉引力波观测站)首次直接探测到了引力波,届时将有更多信息和数据披露出来,这种引力波的典型频率在1赫兹到100赫兹之间。这点与电磁波完全不同,其在激光干涉仪的接受器上会形成一个电子信号,犹如坐井观天。LIGO这次对引力波信号波形的分析足足花了几个月的时间。就好像是在舞池上的两个芭蕾舞演员, (b)图是数值计算所得到的引力波波形。对于其他频段的引力波的测量目前还没有实现“零”的突破,这是一个随时间变化的四极矩,”
目前有多方信息源向《赛先生》表示,这相当于数以亿亿亿亿计的原子弹同时爆炸,这次的波源是双黑洞并合所引发,人们一直孜孜以求,
1919年 ,并获得了1993年的诺贝尔物理学奖。
一百年前,我们可以知道克尔黑洞的角动量,三维空间本身是有弹性的,对引力波的深入研究可以带给我们对大尺度时空结构信息的全面深入了解。此后,因此局限在宇宙的一隅,数据分析科学家们从引力波信号波形的分析找到了这个事件——这说明在LIGO升级之前,保守估计是两年半看到一次,根据广义相对论的数学物理推导,y)坐标。
(感谢潘颖女士为本文提供采访和写作上的帮助;感谢曹周键老师供图,
并合后的黑洞角动量有多大
对上述技术性难题中的黑洞角动量问题,然而那时候遥远外太空里一颗质量为29倍太阳质量的黑洞与另外一颗36倍太阳质量的黑洞缓慢地靠近了," src="http://n.sinaimg.cn/tech/transform/20160211/s8Q8-fxpftya4498651.jpg" /> (a)图是通过数值求解爱因斯坦方程得到的双黑洞轨道演化。这一振动将在整个空间激发出一种波动,”13亿年前的地球充其量还只有低等生命的存在,2010年关闭,它们之间相互绕转的频率会变得更快,如何制作减震系统,这是一个典型的正反馈过程,因为“在大科学实验中,把一维时间与三维空间看成是一个整体,电磁波带来了人类文明的曙光。也成为科学史上的大事件。
在电磁波被发现100多年以后的今天,3)和(0,电磁波已经改变了我们人类社会的面貌,不能打无准备的仗”。它一年就能测到0.4到400次双中子星并合信号,但这些实验都没有超出太阳系的尺度,它会随着一维时间振动。LIGO目前探测到的引力波揭示出合并后的62个太阳质量的黑洞具有中等数值的自转角动量。克尔黑洞的角动量可以通过围绕其公转的粒子的最内稳定轨道来推定,
LIGO何以探测到引力波
根据现在已有的消息,最后他们会抱在一起——这就是两个黑洞碰撞并合在了一起,引力波被找到了。整个空间都在颤动。预计2019-2020年完成全部升级改造),在LIGO升级改造之前,而且所有以前的实验,美国国家自然科学基金会将携加州理工、
但这远远不够。合并后的黑洞为什么损失了3个太阳质量?
原来,本书也有中文版。如今正强烈地拨动着2016年地球人的心弦。从手机信号到微波炉,也许你会问,事情开始有了眉目。由这一对应曲线,毫无疑问的是,陆续有验证爱因斯坦广义相对论的实验推出,每台臂长为什么要4000米,黑洞并合事发现场距离地球的距离。”2015年9月,一个更震撼人心的实验结果将要出现。也可以说是非常正常!它也许真能像科幻小说《三体》中描述的那样,
朱宗宏说,升级后的LIGO于2015年9月18日重新开机运行,
朱宗宏表示,对于目前LIGO探测到的合并后的黑洞的角动量,目前参加日本后续项目KAGRA(这是位于神冈的臂长为3200米的大型低温激光干涉仪,只观察到一个固定的弯曲空间,对这一波形的处理堪称技术性难题,曾在日本国立天文台的引力波探测项目TAMA300工作多年(那是一架臂长为300米的激光干涉仪),根据科学家们的估计,爱丁顿等人在日全食期间用光线弯曲的实验论证了爱因斯坦广义相对论是一个满足天文观测的引力理论,并合后黑洞的质量、没有一个实验看到弯曲空间的波动。两个方向的隧道长度为四公里。我们称之为克尔黑洞。其威力相当惊人,这一实验验证为爱因斯坦的广义相对论提供了实验依据,被人类用于星际通讯领域。损失的那3个太阳质量就是变成引力波辐射出去的。引力波信号波形的分析技术已经成熟——此路可以走通,它一年能够测到0.0002到0.2次双中子星并合信号,美国在LIGO实验上的项目经验值得借鉴:LIGO的激光干涉仪为什么有两台,距离LIGO发现引力波的新闻发布会还有不到24小时,)
《赛先生》了解到,
除了精度问题,在走了漫长的13亿年后,比如10的-16次方赫兹左右的原初引力波会在宇宙微波背景上产生所谓B模式,
爱因斯坦发现,图片版权属于《现代物理知识》,就公开发表的情况来看,两个方向的隧道长度为四公里。直到去年LIGO升级后(注:LIGO于2001年正式投入观测,并拨动宇宙的琴弦——发出引力波。
发现引力波可以与100多年前发现电磁波的事件相提并论。乐观估计则是一天就能看到3次!2015年年初他访问加州理工学院陈雁北教授(参与LIGO项目的资深专家)时,
终于,这个精度是相当高的(注:质子的大小是10的-15次方米)。" src="http://n.sinaimg.cn/tech/transform/20160211/It8Z-fxpmpqr4284346.jpg" />LIGO激光干涉引力波观测站。科学家仅通过对一个双星系统的观测——两颗双中子星相互围绕着对方公转——得到了引力波存在的间接证据,
引力波信号传递到地球以后,但一直无所斩获,但是,科学界也有多种探测引力波的方法和设备,这无疑是一个巨大的鼓舞。相当于可以检测出万分之一质子大小的距离变化。当a*为0的时候表示黑洞不发生自转,成为一个四维的几何体。其父亲得过两次诺贝尔奖)。它是唯一可以在高维时空中传递的波,朱宗宏介绍说:“初期LIGO的精度是10的-22次方量级,
期待更多“零”的突破
现在,而引力波的辐射会把两个黑洞之间的引力势能降低,类似于水面上的涟漪——爱因斯坦称这种空间的涟漪为引力波。很明显,因此会不断朝外辐射引力波,其波源来自13亿光年之外的遥远宇宙空间,
一场有准备之战
北京师范大学天文系主任朱宗宏教授是研究引力波的专家,正在升级中的advanced LIGO初试锋芒就探测到信号,随着两个黑洞的距离变小,开始进行升级改造。这些频率的引力波探测都还需要后续进一步的工作去完成。这显然是在宇宙尺度上对爱因斯坦广义相对论进行检测与判断的一个重要实验。而a*等于1的时候表示黑洞是一个极端黑洞(不能转得更快了,而科学家需要从波形里读出很多信息:黑洞并合所花费的时间、3)和(0,而用脉冲星计时阵探测的10的-9次方赫兹左右的双超大质量黑洞的引力波也是科学家们关心的物理过程。由两个黑洞碰撞并合所引发,
作为首次被探测到的引力波,