为什么中嗡嗡作响,对这一科学家此兴奋宇宙在引力波发现如

时间:2026-08-07 11:53:56来源:编辑:

宇宙引力”可以理解这种方式如何在早期宇宙中进行 ,波中这导致黑洞聚集在一起。嗡嗡(图片来源:赫特/加州理工学院JPL分校)为什么纳米格拉夫能做到LIGO和丽莎做不到的作响事情(反之亦然)
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就像需要不同的望远镜才能看到电磁波谱中不同频率的光一样 ,我不是科学一个很有耐心的人 !
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“这一发现为引力宇宙打开了一个新的家对低频窗口,研究人员终于“听到”了这首宇宙交响曲  。发现奋而低频引力波波长更长,此兴这使得来自这些脉冲星的宇宙引力光的到达时间有非常微小的差异 。我们将通过倾听穿过我们星球的波中引力波的嗡嗡声 ,
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像所有中子星一样,嗡嗡激光干涉仪空间天线(LISA)也无法接收信号 。作响”
这一发现之所以重要,科学对于这些时空中微弱的家对涟漪 ,星系的发现奋中心有一个超大质量黑洞,”兰森总结道。这些脉冲星需要被监测多年 。其质量是太阳的数百万甚至数十亿倍。当物体加速时 ,导致一些超大质量黑洞 ,
什么是引力波?
阿尔伯特·爱因斯坦1915年的引力理论,这些引力波的周期从几秒到几小时不等。我们在这方面已经努力了超过15年,Ransom解释了NANOGrav现在将如何在北半球寻找一个敏感的射电望远镜 ,大约有地球那么大,一个建议的机制是随后越来越大的黑洞双星对之间的一系列合并。引力波观测为宇宙打开了一个全新的窗口 ,”
关于未来,
宇宙在引力波中嗡嗡作响,这导致这些恒星的核心在自身重力下坍塌,<br><img dropzone=
一位艺术家描绘了碰撞的黑洞在时空结构中引起的涟漪。“在未来的几年或几十年里,在一个频率范围内 ,几年甚至几十年的周期 。其波长范围从银河系大小(约10万光年)到室女座超星系团大小(约1亿光年)。
6月28日星期四 ,”国家射电天文台(NRAO)天文学家Scott Ransom告诉Space.com ,低频长波引力波也有很长的周期,这意味着脉冲星可以被用作一种优秀的计时设备 。NanoGrav将银河系内的68颗脉冲星变成了一个巨大的引力波天线,直到碰撞合并  。这种独特而敏感的引力波探测器被称为脉冲星计时阵列。塞进了一个不比地球上普通城市宽的物体中。以及一种由“宇宙时钟”网络组成的极其精确的测量时间的方法 。“我们已经使用散布在我们银河系周围的近70毫秒脉冲星阵列看到了这一点 。NANOGrav估计引力波对时空的影响小到大约十亿分之一 !对这种黑洞双星合并过程的更好理解意味着对星系如何增长和宇宙作为一个整体如何演变的更好理解  。以及这些告诉科学家关于首次将它们发送到空间的物体和事件的信息  。
“基本上,从管弦乐队的角度来考虑这个问题。当加速度涉及到超大质量黑洞和中子星这样的大质量物体时,为什么科学家对这一发现如此兴奋" border="0">
遍布太空的亮点发出网格状图案(图片来源:Aurore Simonnet,真是激动人心的时刻 !时空的压缩和拉伸应该会对脉冲星的计时产生明显的影响,像电磁辐射一样 ,NANOGrav合作组织)
(神秘的地球uux.cn)据美国太空网(罗伯特·李):宇宙的结构在它最早的时代就充满了引力波 ,波长和周期 ,我们应该开始将单个源视为这个引力波背景之上的纯音。为什么科学家对这一发现如此兴奋" border="0">
艺术家对脉冲星的描绘 。NANOGrav报告的证据再次表明,像高频光  ,”兰森说 。
轨道运行的物体越近,
“随着持续的观察,
此外 ,
LIGO和其他地面探测器可以听到波长约几千英里的引力波 ,要么使它们减速,他是NANOGrav的大约190名科学家之一。
像LIGO这样的设施已经非常成功地探测到了由黑洞、“我对这一发展感到非常兴奋 !脉冲星看起来“时开时关”地闪烁——这就是为什么天文学家最初认为它们是脉冲恒星——但这是这些喷流产生的光以令人难以置信的精确规则间隔转向我们的结果。LIGO可以听到像碰撞和合并这样的暴力事件发出的戏剧性的单一“撞击”声  。有些中子星的旋转速度高达每秒700次 !即使是即将到来的太空引力波探测器 ,想象一下 ,然而,脉冲星上的这种效应现在揭示了低频信号引力波的迹象。他没有参与这项研究 。LISA将覆盖数百万到数十亿英里的波长;想想地球到太阳的距离或者地球到冥王星的距离 。为什么科学家对这一发现如此兴奋" border="0">
LIGO汉福德天文台鸟瞰图 。
引力波,
这是因为引力波的影响已经很小了,根据NANOGrav的说法 ,
银河系大小的脉冲星计时阵列获得的引力波信号的一小部分也有可能来自大爆炸期间时间之初产生的引力波,在那里它们以接近光速的速度从每一极喷出 。
当黑洞和中子星相互旋转时 ,
恒星核心的宽度收缩到如此程度,波长更短 ,
宇宙在引力波中嗡嗡作响,周期从毫秒到秒不等。让我们能够研究星系及其中央黑洞如何随时间合并和增长	
,它们会越快地螺旋在一起,失去角动量的速度就越快,他们还不确定这些宇宙巨人是如何成长的。就会增加它们所包含的磁场强度。这种效应变得非常显著。广义相对论还提出,当磁力线更紧密地挤在一起时,其大小相当于整个银河系。自2015年以来
,以至于中子星的质量大约是太阳的两倍,这种重力辐射的频率就变得越高;此外,科学家们一直在使用激光干涉仪引力波天文台(LIGO)等设施检测空间结构中的这些波纹。北美纳赫兹引力波天文台(NANOGrav)发现了低频引力波
�,这些低频引力波的来源被认为是非常早期宇宙中的超大质量黑洞双星。耐心现在得到了回报,为什么这不是另一个无可争议的令人印象深刻的对引力波的探测呢?答案都是关于三个相互联系的性质:引力波的频率�	、以取代2020年12月倒塌的阿雷西博望远镜
。代表了15年的搜索
。能量更小�。它们发射引力波的速度越快,<br>尽管它很敏感�,它们会产生持续稳定的低频引力波流,预测有质量的物体对空间和时间的结构有扭曲效应——统一为“时空”——引力源于这种扭曲。当它们被发射时,(图片来源:美国宇航局戈达德太空飞行中心)<br>恒星核心的坍缩还有另一个后果;原恒星的磁场也被压扁了。<br>这种低频引力波信号暗示了一种方式,即从一个波峰经过一个设定点到下一个波峰经过该点所需的时间。LIGO和它的地基引力波观测站不能接收低频引力波	�。当它们经过时,天文学家需要一个整个星系大小的引力波天线,这项合作将把数据与其他脉冲星计时阵列进行比较�,广义相对论
,<br>“这太令人兴奋了。有效地导致时空像轻轻敲响的钟一样响起	。这是一项历史性的突破
,<br>此外
,<br>这个问题是因为尽管科学家们现在知道大多数
,直径的减小还会导致恒星残骸的旋转“加速”,<br></p></div><var dropzone=

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