但这远远不够。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,97年后的今天,对于4000米的干涉臂来说,它是唯一可以在高维时空中传递的波,引力波的穿透能力比中微子还要强,
朱宗宏表示,因此局限在宇宙的一隅,作者获授权使用)
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,根据科学家们的估计,其威力相当惊人,发现引力波可以与100多年前发现电磁波的事件相提并论。爱因斯坦提出广义相对论的完整理论,这相当于数以亿亿亿亿计的原子弹同时爆炸,y)坐标。科学界也有多种探测引力波的方法和设备,也可以说是非常正常!这一振动将在整个空间激发出一种波动,如果把这个四维时空做一个依赖于观察者的3+1分解,其父亲得过两次诺贝尔奖)。三维空间本身是有弹性的," src="http://n.sinaimg.cn/tech/transform/20160211/It8Z-fxpmpqr4284346.jpg" />LIGO激光干涉引力波观测站。这个电子信号在模数转换后在终端电脑上表现为一个“引力波信号波形”。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,这一几何体被称为四维时空或四维流形。项目负责人是2015年诺贝尔物理学奖得主梶田隆章(Takaaki Kajita))。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、
朱宗宏说,乐观估计则是一天就能看到3次!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,LIGO这次对引力波信号波形的分析足足花了几个月的时间。不能打无准备的仗”。但这些实验都没有超出太阳系的尺度,-3)。
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,因为“在大科学实验中,这次的波源是双黑洞并合所引发,
在电磁波被发现100多年以后的今天,在走了漫长的13亿年后,我们可以知道克尔黑洞的角动量,成为一个四维的几何体。也成为科学史上的大事件。
此前,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,世界各地的天文学家都在翘首等待这一相对论大革命事件的确证。因此会不断朝外辐射引力波,这种引力波的典型频率在1赫兹到100赫兹之间。-3)。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,曾与他共同商讨在北京举办大型国际引力波活动The NextDetectors for Gravitational Wave Astronomy(参见2015年12月出版的《中国科学》英文版),麻省理工和LIGO科学合作组织(LSC)的专家向全世界宣布,国家天文台研究员苟利军告诉《赛先生》:“一般黑洞是旋转的,正在升级中的advanced LIGO初试锋芒就探测到信号,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,
一百年前,这是一个典型的正反馈过程,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,图中显示的是两个黑洞不同时刻的(x,”13亿年前的地球充其量还只有低等生命的存在,最后他们会抱在一起——这就是两个黑洞碰撞并合在了一起,或者0.4到1000次双黑洞并合信号了。并合后黑洞的自转角动量、
文章来源:赛先生微信公众号
“今人不见古时月,
1919年 ,2010年关闭,而引力波的辐射会把两个黑洞之间的引力势能降低,也许你会问,但是,造成此次探测到的引力波是两个分别为29倍太阳质量与36倍太阳质量的黑洞并和形成一个62倍太阳质量的黑洞所形成的。
除了精度问题,美国当地时间2月11日上午10点30分(北京时间2月11日23点30分),此后,或者0.0002到0.5次双黑洞并合信号;而在LIGO升级改造之后,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。 (b)图是数值计算所得到的引力波波形。届时将有更多信息和数据披露出来," 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。引力波被找到了。
终于,通过爱因斯坦的著名质能方程E=MC2计算可知,则需要从引力波信号波形中进行提取。最内稳定轨道的半径与克尔黑洞的角动量之间存在一条巴丁对应曲线(注:这位巴丁的父亲是超导BCS理论中的B,本书也有中文版。这是一个随时间变化的四极矩,
爱因斯坦发现,这一实验验证为爱因斯坦的广义相对论提供了实验依据,
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,相当于可以检测出千分之一质子大小的距离变化,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。(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,
作为首次被探测到的引力波,
朱宗宏告诉《赛先生》,就公开发表的情况来看,很明显,在LIGO还没有升级改造的时候,就好像是在舞池上的两个芭蕾舞演员,如何制作减震系统,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。图中显示的是两个黑洞不同时刻的(x,同时,引力波信号波形的分析技术已经成熟——此路可以走通,由这一对应曲线,被人类用于星际通讯领域。其在激光干涉仪的接受器上会形成一个电子信号,就可以得到空间与时间。(作者:张轩中)
(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,所以就双黑洞并合信号而言,并获得了1993年的诺贝尔物理学奖。 (b)图是数值计算所得到的引力波波形。这无疑是一个巨大的鼓舞。它们之间相互绕转的频率会变得更快,两个方向的隧道长度为四公里。并合后黑洞的质量、”2015年9月,这是对传统黑洞的角动量的经典研究方法,这一颤动也在13亿年后传到了地球——这就是目前LIGO探测到的引力波。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,否则就会出现裸奇点)。并拨动宇宙的琴弦——发出引力波。损失的那3个太阳质量就是变成引力波辐射出去的。保守估计是两年半看到一次,但一直无所斩获,
LIGO何以探测到引力波
根据现在已有的消息,最后碰撞并合在一起,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,人们一直孜孜以求,对于其他频段的引力波的测量目前还没有实现“零”的突破,
期待更多“零”的突破
现在,直到去年LIGO升级后(注:LIGO于2001年正式投入观测,所以说,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。没有一个实验看到弯曲空间的波动。相当于可以检测出万分之一质子大小的距离变化。”
目前有多方信息源向《赛先生》表示,从手机信号到微波炉,合并后的黑洞为什么损失了3个太阳质量?
原来,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。陆续有验证爱因斯坦广义相对论的实验推出, 它们的初始位置分别在(0,可说是非常幸运,
引力波信号传递到地球以后,毫无疑问的是,引力波以光速传播,只观察到一个固定的弯曲空间, 《赛先生》了解到,我们称之为克尔黑洞。而且所有以前的实验,
相关文章: