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  • “中国天眼”捕获“怪物级”引力波,波长可达几光年

    本文来自微信公众号:SF中文(ID:kexuejiaodian),作者:SF最近,包括中国在内的多国科学团队同时发表了一系列论文,宣布首次找到了一种超低频引力波存在的证据。天文学家之前检测到的引力波的波长通常为数十到数百千米,而这次检测到的引力波,其波长可达好几光年。那么,这种“怪物级”引力波的发现意味着什么?文| 陈强根据爱因斯坦的广义相对论,当有质量的物体呈加速度运动时,它会在时空中

    Echo Echo 2023.07.06 12:47 139浏览 0回复

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  • 新突破,中国天眼 FAST 看见引力波踪影

    新突破,中国天眼 FAST 看见引力波踪影

    感谢IT之家网友西窗旧事、雨雪载途的线索投递!IT之家6月29日消息,中国天眼FAST是目前世界上口径最大、最灵敏的射电天文望远镜,自运行以来已发现多个重要成果。据央视新闻报道,近日,由中国科学院国家天文台等单位科研人员组成的中国脉冲星测时阵列研究团队,利用中国天眼FAST,探测到纳赫兹引力波存在的关键性证据,表明我国纳赫兹引力波研究与国际同步达到领先水平。中国科学院官方微博也发布了一段介绍视频,

    Echo Echo 2023.06.29 09:31 204浏览 0回复

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  • 为啥不能隔着门缝偷看?原来透过门缝就会看见“幽灵”

    为啥不能隔着门缝偷看?原来透过门缝就会看见“幽灵” 为啥不能隔着门缝偷看?原来透过门缝就会看见“幽灵” 为啥不能隔着门缝偷看?原来透过门缝就会看见“幽灵”

    相信大家都是正直善良的好孩纸从来没有透过门缝偷看的经历小编显然也没有但是又很好奇门缝里的图像会是什么样的呢?那么我们就从理论的角度来分析看看做一场思维实验吧假设我们面前有两条非常狭窄的“门缝”(狭缝)b和c(“门缝”之间相距很近)点光源照射到S1的光线通过狭缝a到达b和c,最后落在光屏F上。这时候就有人要说了,有什么好分析的,光屏上不就是两条明亮的缝隙吗?像这样~但实际上是这样~明明只有两个“门缝

    Echo Echo 2022.10.06 20:01 211浏览 0回复

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  • 研究人员提出将月球轨道用作新型引力波探测器

    研究人员提出将月球轨道用作新型引力波探测器

    北京时间3月22日消息,据国外媒体报道,有研究人员近来提出,地月距离的变化或可被用作一种新型引力波探测器,能够在现有设备无法覆盖的频段内开展探测。这项研究近期发表在了《物理评论快报》上,或将为我们探测宇宙早期信号奠定良好的基础。引力波最早由爱因斯坦在20世纪初提出预测,2015年首次被真正探测到,如同宇宙中最暴烈事件的“信使”。引力波探测器会对不同频段进行扫描,就像搜索电台一样。但有些频段暂时无法

    Echo Echo 2022.03.22 11:30 341浏览 0回复

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  • BICEP3 实验:引力波是宇宙膨胀谜团的重要线索

    BICEP3 实验:引力波是宇宙膨胀谜团的重要线索 BICEP3 实验:引力波是宇宙膨胀谜团的重要线索

    北京时间11月2日消息,据国外媒体报道,目前,南极望远镜一项宇宙微波背景观测最新分析几乎排除了当前几种宇宙膨胀理论模型,物理学家通过筛选宇宙最早出现的光线——宇宙微波背景(CMB),来寻找原始引力波迹象。▲ 如果存在正确解释宇宙膨胀模型的理论,那就是寻找宇宙膨胀产生的引力波,以及膨胀过程中被转移的物理和能量,特别是引力波会在宇宙微波背景的偏振光中留下印记。但是南极BICEP3实验的最新结

    Echo Echo 2021.11.02 11:33 293浏览 0回复

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  • 不符合科学理论的引力波数据,揭示中子星双星系统的形成秘密

    不符合科学理论的引力波数据,揭示中子星双星系统的形成秘密

    在中子星双星系统形成的后期阶段,巨星膨胀并吞没中子星伴星,这一阶段被称为“共包层演化”(a)。包层的抛射使中子星处于一个近距离靠近包层剥离星的轨道上。该系统的演化取决于质量比。质量相对较小的剥离星会经历额外的质量传递阶段,使自身进一步剥离,同时使伴星加快自旋成为脉冲星,在银河系中观测到的中子星双星系统和GW170817便是这种类型(b)。质量较大的剥离星不会如此膨胀,从而避免进一步剥离和被伴星吸收

    Echo Echo 2021.10.28 10:14 267浏览 0回复

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  • 新型引力波探测器发现神秘时间起源信号

    新型引力波探测器发现神秘时间起源信号 新型引力波探测器发现神秘时间起源信号

    北京时间9月23日消息,据国外媒体报道,目前,科学家在一个小型引力波探测器中发现的两个神秘信号可暗示存在各种奇异现象,从新物理现象至与黑洞发生交互作用的暗物质,以及邻近宇宙起源的振动,但是由于该实验的新奇性,研究人员对宣布任何一项发现都持谨慎态度。▲该图像显示的引力波探测器的微型晶体中心,这是一个未连接任何电极的空谐振器。激光干涉仪引力波天文台(LIGO)等设备使用巨大激光驱动探测器来寻找时空结构

    Echo Echo 2021.09.23 11:27 394浏览 0回复

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  • 时空结构中产生的涟漪 —— 引力波是如何工作的?

    时空结构中产生的涟漪 —— 引力波是如何工作的?

    北京时间9月15日消息,引力不仅是一种把万物吸引在一起的力量。通过我们对广义相对论的了解,我们知道,引力可以在时空结构中产生涟漪——引力波。▲黑洞碰撞时在时空结构中引起的涟漪模拟图那么引力波到底是如何工作的呢?爱因斯坦在提出广义相对论后不久,他便意识到引力可以产生波。但是,很快,他又对自己的结论有所怀疑。他通过广义相对论的简化形式意识到引力波的存在,但是爱因斯坦并不知道引力波究竟是真实存在的还是只

    Echo Echo 2021.09.15 11:20 285浏览 0回复

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  • 新型探测器记录神秘信号,高频引力波也许真的存在

    新型探测器记录神秘信号,高频引力波也许真的存在

    北京时间8月30日消息,据国外媒体报道,一种新型圆盘状谐振器直径不足2厘米,但它却能勘测宇宙时空的秘密,最新研制的声波谐振器在最初运行的153天里,勘测到一些独特的天文事件,研究人员认为它可能发现了此前从未观测记录过的高频引力波。2015年激光干涉仪引力波观测站首次发现引力波,引力波是时空中的涟漪,是由黑洞和中子星等大质量天体运动(或者碰撞)产生的。然而,迄今探测到的引力波都是低频信号,尽管迄今尚

    Echo Echo 2021.08.30 10:31 357浏览 0回复

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  • 中科院发布 3 颗卫星的科学成果,涉及空间引力波探测

    中科院发布 3 颗卫星的科学成果,涉及空间引力波探测 中科院发布 3 颗卫星的科学成果,涉及空间引力波探测 中科院发布 3 颗卫星的科学成果,涉及空间引力波探测

    IT之家7月22日消息 据国家空间科学中心微信公众号消息,7月20日,中国科学院国家空间科学中心对中国科学院空间科学战略性先导科技专项中部署的3颗卫星最新重大科学成果进行了集中发布。此次发布的成果来自我国首颗空间引力波探测技术实验卫星“太极一号”,我国首颗微重力科学实验卫星“实践十号”和我国首颗大型X射线天文卫星“慧眼”,涉及空间引力波探测科学目标研究及其关键技术验证、微重力和空间生命科

    Echo Echo 2021.07.22 11:16 500浏览 0回复

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  • 霍金的黑洞定理首次在观测上得到证实

    霍金的黑洞定理首次在观测上得到证实

    北京时间7月5日消息,有一些规则,即便是宇宙中最极端的物体也必须遵守。有关黑洞的一个中心定律预测,黑洞的事件视界(任何物体都无法逃离的边界)面积永远不会缩小。这就是以物理学家斯蒂芬・霍金命名的霍金面积定理,于1971年由霍金推导得出。五十年后,一项最新研究利用引力波得出证据,表明黑洞事件视界的总面积永远不会减少。麻省理工学院和其他地方的物理学家利用对引力波的观测,首次证实了霍金提出的面积定理。他们

    Echo Echo 2021.07.05 09:16 497浏览 0回复

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  • 引力波“记忆”能否帮助我们找到神秘的宇宙弦

    引力波“记忆”能否帮助我们找到神秘的宇宙弦

    5月31日消息,据国外媒体报道,关于早期宇宙的许多理论都预测宇宙中应该充满了时空裂缝,即所谓的“宇宙弦”。然而,直到目前,科学家还没有探测到宇宙弦。近日一项新研究提出,我们或许可以通过引力波特征来寻找宇宙弦,而不必通过传统的天文学方法。在宇宙弦消失后的很长一段时间内,引力波特征可能仍存在于时空中。宇宙在诞生还不到1秒的时候,就经历了其存在过程中最激烈、最具变革性的相变——这一过程直至一百多亿年后的

    Echo Echo 2021.05.31 09:49 341浏览 0回复

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  • 中科院:太极二号双星计划探测空间引力波启动

    IT之家9月20日消息 人民日报援引消息,中国科学院院士、空间引力波探测“太极计划”首席科学家吴岳良表示,中科院正启动空间引力波探测计划第二步“太极二号”双星计划。IT之家了解到,“太极计划”重点瞄准中等质量双黑洞合并过程,其引力波探测星组是由三颗卫星组成的等边三角形,在地球绕日轨道发射入轨后绕日运行。中国科学院国家空间科学中心于去年12月25日宣布我国首颗空间引力波探测卫星太极一号在轨

    Echo Echo 2020.09.20 08:01 522浏览 0回复

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  • 第一个被清晰探测到的中等质量黑洞:迄今最强引力波信号

    北京时间9月9日消息,利用引力波探测器,天文学家发现了一个142倍太阳质量的黑洞,这是迄今为止观测到的最大规模的黑洞合并事件。天体物理学家对这一引力波事件非常关注,因为这对目前的黑洞形成理论提出了挑战。两个黑洞碰撞的想象图宇宙中充满了时空涟漪——引力波——的回响,现在,在我们所听到的“宇宙交响乐”中,又增加了一段新的声音。自2015年以来,天体物理学家一直在使用引力波探测器来“聆听”宇宙中类似啁啾

    Echo Echo 2020.09.09 09:31 442浏览 0回复

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  • 科学家观测到中子星与黑洞碰撞产生的引力波

    北京时间6月28日消息,据国外媒体报道,目前,天文学家发现迄今最奇怪的引力波信号,该发现将有助于科学家们改写对宇宙的认知。当超大质量天体扭曲周围时空并在宇宙释放涟漪时,会形成引力波。2015年,科学家首次发现由两个黑洞碰撞形成的引力波现象。从那时起,引力波的探测变得越来越陌生,科学家迫切希望揭晓其中谜团,目前一支研究小组宣称,首次探测到有比已知最大中子星更大、比已知最小黑洞更小的天体碰撞产生的引力

    Echo Echo 2020.06.28 10:03 352浏览 0回复

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  • 中国首颗空间引力波探测技术实验卫星“太极一号”完成在轨交付

    IT之家1月9日消息 中科院官网消息显示,1月8日,我国首颗空间引力波探测技术实验卫星“太极一号”(微重力技术实验卫星)在轨交付仪式在京举行。会议听取了“太极一号”卫星工程首席科学家、中科院院士吴岳良对卫星在轨测试实验情况及寿命期工作安排的介绍。自发射以来,卫星圆满完成了4个月的在轨测试实验任务,测试结果表明卫星功能和性能指标优于研制总要求。中国科学院大学、中科院微小卫星创新研究院、西安......

    Echo Echo 2020.01.09 14:13 454浏览 0回复

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  • 太极一号在轨测试成功:我国首颗空间引力波探测卫星

    IT之家12月26日消息 根据新华社的报道,中国科学院国家空间科学中心25日宣布,我国首颗空间引力波探测技术实验卫星“太极一号”的各项功能、性能指标满足研制总要求,在轨测试实验取得成功,今后,“太极一号”将转入拓展实验阶段。据介绍,“太极一号”自2019年8月31日成功发射以来,卫星在轨测试正在按计划有序开展。“太极一号”在轨测试实现了我国迄今为止最高精度的空间激光干涉测量,成功进行了我......

    Echo Echo 2019.12.26 15:19 449浏览 0回复

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  • 中国天眼FAST向全球开放,将耗资2300万美元建立数据处理中心

    FAST(Five-hundred-meterApertureSphericalTelescope,500米口径球面射电望远镜),又称“中国天眼”,是目前世界上最大的单一口径、填充口径(即全口径均有反射面的)射电望远镜。FAST项目首席科学家、总工程师南仁东,在1994年起,一直负责FAST的选址、预研究、立项、可行性研究及初步设计。 2016年9月,FAST落成启用,而一年之后,南仁东......

    Echo Echo 2019.10.06 12:39 467浏览 0回复

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  • 我国空间引力波探测迈出第一步,官宣命名:太极一号

    IT之家9月20日消息据央视新闻报道,今天中国科学院举行新闻发布会,发布了我国首颗空间引力波探测技术实验卫星在轨测试的最新成果,并将该微重力技术实验卫星正式命名为“太极一号”。据介绍,“太极一号”自2019年8月31日成功发射以来,卫星在轨测试正在按计划有序开展。截至目前,卫星状态正常,各项测试结果正常,第一阶段在轨测试任务顺利完成。由力波信号极其微弱,实施空间引力波探测挑战巨大,需要突破目前人类......

    Echo Echo 2019.09.20 18:21 581浏览 0回复

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  • 为了捕捉引力波,地球上打造了一处振动最小的地方

    北京时间9月3日消息,据国外媒体报道,在美国路易斯安那州的LIGO(激光干涉引力波天文台)附近,汽车一旦进入方圆2.4公里之内,就要以每小时16公里的限速行驶。这是因为LIGO天文台中装有一台巨大的精密设备,哪怕再微小的振动都能被它捕捉到。▲位于美国路易斯安那州的LIGO探测器。为准确捕捉细微的引力波扰动,该探测器的干涉臂长达4公里。因此,在LIGO天文台工作的科学家们必须尽最大可能排除所有可能的......

    Echo Echo 2019.09.03 09:30 438浏览 0回复

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