时空涟漪 - 科学家揭开引力波之间相互作用的秘密

时空涟漪-科学家揭开引力波之间相互作用的秘密当两个黑洞相撞时,其冲击力是如此之大,以至于我们在地球上都能探测到。这些天体是如此巨大,以至于它们的碰撞会在时空本身产生涟漪。科学家称这些涟漪为引力波。虽然爱因斯坦早在1916年就预言了引力波的概念,但物理学家直到2015年才在LIGO(激光干涉引力波天文台)上直接探测到引力波。现在,在能源部科学办公室和其他几个联邦机构的支持下,科学家们正在努力更好地理解这些引力波,以及它们能告诉我们有关黑洞的信息。除了威力巨大之外,这些碰撞还具有令人难以置信的复杂物理特性。为了准确,对它们的计算机模拟也必须非常复杂。模拟需要包括碰撞过程中的每一个步骤:黑洞相互螺旋上升、合并、变成一个扭曲的黑洞,然后沉降为一个单一的黑洞。这个过程非常复杂,科学家需要超级计算机来运行模拟。这张照片来自"模拟极端时空"(SimulatingeXtremeSpacetimes,简称SXS)合作项目利用超级计算机进行的模拟,照片中两个黑洞即将合并。当黑洞旋转在一起时,它们会在空间和时间上产生被称为引力波的涟漪。图片来源:SXSLensing/SimulatingeXtremeSpacetimesCollaboration然后,物理学家将这些模拟的数值数据与这一过程的模型进行比较。旧版本的模型显示引力波不会相互影响或相互作用。然而,科学家们怀疑这并不准确。试想一下,两个人相邻站在一个水池里制造引力波。如果每个人发出的波都非常小,那么这些波就有可能互不干扰。它们在相互影响之前就会消失。但是,如果两个人都在制造大波浪,波浪就会相互碰撞,产生新的波浪。科学家们知道碰撞会产生强烈的引力波,因此认为它们会相互影响--只是没有显示出来而已。来自加州理工学院(Caltech)、哥伦比亚大学、密西西比大学、康奈尔大学和马克斯-普朗克引力物理研究所的一个研究小组对这些数值输出进行了新的、更详细的分析。分析结果表明,引力波之间存在相互作用。每个波都会导致其他波发生轻微变化。相互作用产生了具有各自独立频率的新型波。这些新的波比原来的波更小、更混乱、更不可预测。通过在模型中加入这一特征,科学家们可以更准确地描述数值输出告诉他们的信息。LIGO利文斯顿实验室。资料来源:LIGO实验室在黑洞碰撞模型中加入这些相互作用将使模型更加精确。反过来,这些模型将帮助我们更好地解释真实世界的观测结果。模型越精确,对解读来自LIGO的数据就越有用。此外,更好的模型还能帮助科学家弄清广义相对论是否是解释黑洞实际情况的正确理论。虽然广义相对论--爱因斯坦提出的著名理论广泛地解释了引力如何影响时空,但这一理论在多大程度上适用于黑洞的奇特性质仍有待确定。黑洞碰撞距离地球和我们的日常生活遥远得难以想象。虽然我们无法亲身感受到引力波,但科学家们获得的数据和建立的模型每天都在扩展我们对这些不可思议现象的认识。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1389973.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1389973.htm

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新模型模拟出碰撞的黑洞在时空结构中发出的涟漪

新模型模拟出碰撞的黑洞在时空结构中发出的涟漪这个新模型很重要,因为它最终为科学家们提供了一种方法来准确测量这些波纹在穿越时空时如何相互作用。能够更清晰地呈现出黑洞碰撞如何产生这些波纹的画面,也可以让科学家对碰撞本身有更多了解。科学家们计划使用引力波探测器,如激光干涉仪引力波观测站(LIGO)来研究这些黑洞碰撞产生的波纹事件。以前的模型总是依赖于线性数学,而从未研究过波浪如何相互影响。不过,通过用新的模型来观察,我们终于可以更好地理解碰撞的黑洞。模拟中的碰撞黑洞图片来源:美国宇航局戈达德空间站、美国宇航局戈达德太空飞行中心/YouTube这个新模型的基础是由模拟极限时空(SXS)团队创建的。这个程序是在一台超级计算机上运行的,它模拟碰撞的黑洞,以更好地研究合并产生的涟漪。这使科学家们能够更深入地挖掘,揭示出科学家在其他方面没有发现的非线性效应。研究人员最大的希望是,新的发现将有助于为下一代的引力波探测器铺平道路。此外,这样做将使我们能够扩大对碰撞黑洞的理解,以及这些大规模的合并实际上如何影响我们宇宙的基础。此外,它将帮助我们确定广义相对论是否是黑洞的正确引力理论。黑洞也在教给科学家更多关于宇宙如何膨胀的知识,有些人甚至认为,这些宇宙之谜可能是外星人创造的巨大的量子数据超级计算机。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1345989.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1345989.htm

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科学家揭开量子化涡旋运动的谜团 解释其与正常流体之间的相互作用

科学家揭开量子化涡旋运动的谜团解释其与正常流体之间的相互作用尽管物理学界已经提出了几种理论模型,但尚不清楚哪种模型是正确的。由大阪都立大学科学研究生院和南部洋一郎理论与实验物理研究所的MakotoTsubota教授和特聘助理SatoshiYui教授领导的研究小组与佛罗里达州立大学和庆应义塾大学的同事合作,以数值方式研究了量子化涡旋与法向流体之间的相互作用。 根据实验结果,研究人员决定了几个理论模型中最一致的一个。他们发现,考虑正常流体变化并包含理论上更准确的相互摩擦的模型与实验结果最相符。平面以上量化涡旋环的可视化(绿色曲线),正常流体涡旋环(红色半圆)。资料来源:MakotoTsubota,OMU“这项研究的主题是量子化涡旋与正常流体之间的相互作用,自从我40年前开始在这一领域进行研究以来,一直是一个巨大的谜团,”坪田教授说道。“计算的进步使得解决这个问题成为可能,我们佛罗里达州立大学的合作者出色的可视化实验取得了突破。正如科学中经常发生的情况一样,技术的后续发展使得阐明这一问题成为可能,这项研究就是一个很好的例子。”他们的研究结果于2023年5月23日发表在《自然通讯》杂志上。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1367417.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1367417.htm

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科学家提出用黑洞碰撞数据来测量宇宙膨胀速度宇宙是如何进化的?芝加哥大学的天文学家提出了“spectralsiren”的方式,来探索这个问题的答案。黑洞就像是宇宙中的“回收站”,而科学家希望通过某种技巧收集这些消失的宇宙信息,从而揭示宇宙历史的奥秘。在最新的一项研究中,两名芝加哥大学的天文学家,提出了一种使用多组黑洞碰撞时观测到的数据,来测量宇宙扩张的速度。理论上这有助于帮助天文学家理解宇宙是如何进化的、宇宙是由哪些东西组成的,以及宇宙未来的发展趋势。尤其要指出的是,这两位天文学家认为这项名为“Spectralsiren”的新技术,或许能够揭示宇宙中难以捉摸的“青少年”时代的细节。宇宙膨胀的速度一直是重大的科学辩论主题,它在学术界也称之为“哈勃常熟”(HubbleConstant)。但目前宇宙膨胀率的测量方式有很多种,但得出的结果略有不同。为了帮助解决这一冲突,科学家们渴望找到衡量这一比率的替代方法。验证这个数字的准确性尤其重要,因为它会影响我们对宇宙年龄、历史和构成等基本问题的理解。这项新的研究提供了一种更新奇的方式,使用特殊的探测器来捕捉黑洞碰撞的宇宙回声。有时候两个黑洞会互相撞击,从而在时空中产生了一道穿越宇宙的涟漪。在地球上,美国激光干涉引力波天文台(LIGO)和意大利Virgo天文台可以拾取这些涟漪,这些涟漪被称为引力波(gravitationalwaves)。在过去几年时间里,LIGO和Virgo已经观测到了将近100起黑洞撞击事件。每次碰撞产生的引力波信号都包含有关黑洞质量的信息。然而,信号一直在穿越太空,在此期间宇宙已经膨胀,这改变了信号的特性。该论文的两位作者之一,芝加哥大学天体物理学家丹尼尔·霍尔兹(DanielHolz)解释说:“例如,如果你把一个黑洞放在宇宙的早期,它的信号会发生变化,它看起来像一个比实际更大的黑洞”。而这种方式可能提供了一个独特的窗口,用于观察其他测量手段无法观察到的宇宙“青少年”时期。如果科学家们能够找到一种方法来测量该信号如何变化,他们就可以计算出宇宙的膨胀率。问题是校准:他们怎么知道它与原来的变化有多大?在他们的新论文中,Holz和第一作者JoseMaríaEzquiaga建议他们可以使用我们关于整个黑洞种群的新知识作为校准工具。例如,目前的证据表明,大多数检测到的黑洞的质量是太阳质量的5到40倍。美国宇航局爱因斯坦博士后研究员和卡夫利宇宙物理研究所研究员Ezquiaga说:“所以我们测量附近黑洞的质量并了解它们的特征,然后我们再往远处看,看看那些更远的黑洞似乎发生了多大的变化,这可以让你测量宇宙的膨胀”。PC版:https://www.cnbeta.com/articles/soft/1304919.htm手机版:https://m.cnbeta.com/view/1304919.htm

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