人類首次直接發現引力波,是怎麼發現的

2021-03-04 05:07:40 字數 4732 閱讀 6147

1樓:

引力波是通過ligo探測器發現的:

引力波本質上是空間的形變在傳播。如果引力波傳到地球,我們會在乙個方向上被拉伸,在另乙個方向上被擠壓。ligo計畫就是要測量這種效應。

ligo有兩條長臂,相互垂直。每條臂長達4公里。ligo的長臂實際上是高度真空的長管。

在每條長臂的兩段懸掛著直徑34釐公尺的反射鏡,ligo探測器利用雷射干涉,不間斷的測量每對反射鏡之間的距離。

ligo探測器一共的建成了兩座,分別位於美國的華盛頓州和路易斯安那州,兩地相距3000公里。引力波以光速傳播,因此如果一束可探測的引力波掃過地球,兩座ligo探測器探測到訊號的時間將有10毫秒量級的時間差。精確測量這個時間差可以幫助研究者確定引力波發出的方向。

引力波的作用:

1、理論上:引力的研究非常困難。在我們日常接觸的大多數領域,廣義相對論效應並不明顯。

我們至今只能通過天體運動,光線彎折等有限的方法研究引力。而這些方法仍然只能探測較弱的引力場,遠遠觸及不到黑洞視界附近最為扭曲的空間。而引力波探測將開啟一扇新的窗子,幫助人們了解空間最扭曲部分的動態變化——這種動態過程被基普·索恩稱作幾何動力學過程——使人們以前所未有的精度理解廣義相對論(或者證偽它)。

2、宇宙中:如果沒有引力波,目前所有天體的排布會全亂套,宇宙可能也不復存在。

3、近期作用:多了一種探測宇宙、研究基本物理的方法。

4、遠期作用:對發現暗物質、暗能量可能會有幫助;也可能有助於人類理解、實踐時空穿梭(或證明不可行)。

人類首次直接發現引力波,是怎麼發現的?引力波有什麼作用?

2樓:

引力波是通過ligo探測器發現的:

引力波本質上是空間的形變在傳播。如果引力波傳到地球,我們會在乙個方向上被拉伸,在另乙個方向上被擠壓。ligo計畫就是要測量這種效應。

ligo有兩條長臂,相互垂直。每條臂長達4公里。ligo的長臂實際上是高度真空的長管。

在每條長臂的兩段懸掛著直徑34釐公尺的反射鏡,ligo探測器利用雷射干涉,不間斷的測量每對反射鏡之間的距離。

ligo探測器一共的建成了兩座,分別位於美國的華盛頓州和路易斯安那州,兩地相距3000公里。引力波以光速傳播,因此如果一束可探測的引力波掃過地球,兩座ligo探測器探測到訊號的時間將有10毫秒量級的時間差。精確測量這個時間差可以幫助研究者確定引力波發出的方向。

引力波的作用:

1、理論上:引力的研究非常困難。在我們日常接觸的大多數領域,廣義相對論效應並不明顯。

我們至今只能通過天體運動,光線彎折等有限的方法研究引力。而這些方法仍然只能探測較弱的引力場,遠遠觸及不到黑洞視界附近最為扭曲的空間。而引力波探測將開啟一扇新的窗子,幫助人們了解空間最扭曲部分的動態變化——這種動態過程被基普·索恩稱作幾何動力學過程——使人們以前所未有的精度理解廣義相對論(或者證偽它)。

2、宇宙中:如果沒有引力波,目前所有天體的排布會全亂套,宇宙可能也不復存在。

3、近期作用:多了一種探測宇宙、研究基本物理的方法。

4、遠期作用:對發現暗物質、暗能量可能會有幫助;也可能有助於人類理解、實踐時空穿梭(或證明不可行)。

3樓:黑夢中在路上

通過logo引力波探測儀器發現兩個黑洞相互作用造成高強度引力波,引力波的發現證實了愛因斯坦的理論,對理論物理學的發展是濃墨重彩的一筆

人類首次直接探測到引力波,這個發現有意義嗎

4樓:匿名使用者

引力波發現的科學意義

1、支援了廣義相對論;

2、支援了暴漲理論;

3、支援了「微擾」量子引力;

4、確定了張量、標量漲落幅度比值;

5、確定了暴漲的能量標度;

6、進一步限制了暴漲模型;

7、開闢了引力波觀測視窗。

人類首次"看到"引力波了嗎?

5樓:冰雨夢悠悠

10月16日訊息,全球多國科學家16日同步舉行新聞發布會,宣布人類第一次直接探測到來自雙中子星合併的引力波,並同時「看到」這一壯觀宇宙事件發出的電磁訊號。

美國東部時間8月17日8時41分(北京時間20時41分),美國「雷射干涉引力波天文台」(ligo)捕捉到這個引力波訊號。此後2秒,美國費公尺太空望遠鏡觀測到同一**發出的伽馬射線暴。

這是人類歷史上第一次使用引力波天文台和電磁波望遠鏡同時觀測到同乙個天體物理事件,標誌著以多種觀測方式為特點的「多信使」天文學進入乙個新時代。

「幾十年來,我們一直孜孜以求準備探測雙中子星合併的引力波,」美國加州理工學院ligo資料分析小組負責人艾倫·溫斯坦教授說,「那天早上,我們所有的夢想成真。」

ligo專案組在美國華盛頓釋出這一重大發現。中國、德國、英國和法國等國科學家也各自舉行新聞發布會。

引力波是由黑洞、中子星等碰撞產生的一種時空漣漪,宛如石頭丟進水裡產生的波紋。百年前,愛因斯坦廣義相對論預言了引力波的存在,但直到2023年人類才首次探測到引力波,3名美國科學家因此獲得今年的諾貝爾物理學獎。

在8月17日的事件中,全球約70個地面及空間望遠鏡從紅外、x射線、紫外和射電波等波段開展觀測,確認引力波訊號來自距地球約1.3億光年的長蛇座內ngc4993星系。

美國田納西大學天體物理學教授麥可·吉德里告訴記者,多信使天文學結合使用多種探測手段,是引力波天文學的乙個「聖杯」,「這樣的探測將在天文學和天體物理的許多領域開啟全新的探索途徑。」

中國紫金山天文台副研究員金志平參與的國際團隊,通過對此次引力波光學訊號的觀測和光譜分析,首次提供確鑿證據證實,中子星合併是宇宙中金銀等元素的主要起源。金志平說:「這就是宇宙中的『巨型**製造廠』。」

人類首次"看到"引力波事件大陸貢獻巨大嗎?

6樓:冰雨夢悠悠

10月19**道 ,全球多國科學家10月16日同步宣布,人類第一次直接探測到來自雙中子星合併的引力波,並同時發現這一壯觀宇宙事件發出的電磁訊號。大陸天文科學家不但高度參與,大陸第一顆空間硬x射線調製望遠鏡衛星「慧眼」和位於南極的巡天望遠鏡,都做出巨大貢獻。

資料**:10月16日,在位於南京市的中科院紫金山天文台舉行的新聞發布會現場,中科院紫金山天文台工作人員展示2023年8月18日南極巡天望遠鏡ast3-2觀測視窗期觀測引力波光學對應體模擬演示**。

據10月18**道,美國東部時間8月17日8時41分(北京時間20時41分),美國「雷射干涉引力波天文台」(ligo)捕捉到這個引力波訊號。此後2秒,美國費公尺太空望遠鏡觀測到同一**發出的伽馬射線暴。這是人類歷史上第一次使用引力波天文台和電磁波望遠鏡同時觀測到同乙個天體物理事件。

科學家在美國華盛頓釋出這一重大發現時,大陸、德國、英國和法國等國科學家也各自釋出這項訊息。

報道稱,當引力波事件發生時,全球僅有4臺x射線和伽馬射線望遠鏡成功監測到爆發天區,大陸的「慧眼」望遠鏡就是其中之一。中科院紫金山天文台副研究員金志平參加的國際團隊,通過引力波光學訊號的觀測和光譜分析確定,中子星合併確實是宇宙中金、銀等超鐵元素的主要起源地。

報道稱,大陸第一顆空間硬x射線調製望遠鏡衛星「慧眼」,在引力波事件發生時成功監測波源所在的天區,對伽馬射線電磁對應體(簡稱引力波閃)在高能區的輻射性質給出嚴格的限制,為全面理解引力波事件和引力波閃的物理機制做出重要貢獻,相關探測結果發表在報告此次歷史性發現的研究**中。

南極天文研究中心主任、中國科學院紫金山天文台研究員王力帆表示,從北京時間2023年8月18日21時10分起,即距離引力波事件發生24小時後,大陸位於南極的巡天望遠鏡ast3合作團隊,利用南極崑崙站執行的第2臺望遠鏡ast3-2,對引力波事件gw 170817有效的觀測,持續到8月28日,獲得大量重要資料,並探測到此次引力波事件的光學訊號。

中國在引力波事件中是做出了重大貢獻的。

人類首次"看到"引力波事件大陸貢獻有多大?

7樓:匿名使用者

台媒稱,全球多國科學家10月16日同步宣布,人類第一次直接探測到來自雙中子星合併的引力波,並同時發現這一壯觀宇宙事件發出的電磁訊號。大陸天文科學家不但高度參與,大陸第一顆空間硬x射線調製望遠鏡衛星「慧眼」和位於南極的巡天望遠鏡,都做出巨大貢獻。

據台灣**10月18**道,美國東部時間8月17日8時41分(北京時間20時41分),美國「雷射干涉引力波天文台」(ligo)捕捉到這個引力波訊號。此後2秒,美國費公尺太空望遠鏡觀測到同一**發出的伽馬射線暴。這是人類歷史上第一次使用引力波天文台和電磁波望遠鏡同時觀測到同乙個天體物理事件。

科學家在美國華盛頓釋出這一重大發現時,大陸、德國、英國和法國等國科學家也各自釋出這項訊息。

報道稱,當引力波事件發生時,全球僅有4臺x射線和伽馬射線望遠鏡成功監測到爆發天區,大陸的「慧眼」望遠鏡就是其中之一。中科院紫金山天文台副研究員金志平參加的國際團隊,通過引力波光學訊號的觀測和光譜分析確定,中子星合併確實是宇宙中金、銀等超鐵元素的主要起源地。

網路配圖

報道稱,大陸第一顆空間硬x射線調製望遠鏡衛星「慧眼」,在引力波事件發生時成功監測波源所在的天區,對伽馬射線電磁對應體(簡稱引力波閃)在高能區的輻射性質給出嚴格的限制,為全面理解引力波事件和引力波閃的物理機制做出重要貢獻,相關探測結果發表在報告此次歷史性發現的研究**中。

南極天文研究中心主任、中國科學院紫金山天文台研究員王力帆表示,從北京時間2023年8月18日21時10分起,即距離引力波事件發生24小時後,大陸位於南極的巡天望遠鏡ast3合作團隊,利用南極崑崙站執行的第2臺望遠鏡ast3-2,對引力波事件gw 170817有效的觀測,持續到8月28日,獲得大量重要資料,並探測到此次引力波事件的光學訊號。

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