天文學家一直檢測引力波,它是不是人類探
天文學家一直檢測引力波,它是不是人類探
2.引力波的探測難度在于它們非常微弱,并且與流體力學中的重力波不同,時空中的引力波是由質量變化和速度變化引起的空間波動。3.2016年2月11日,美國科研人員宣布利用激光干涉引力波天文臺(LIGO)首次探測到引力波。這項發現驗證了愛因斯坦100年前的預測,即當兩個黑洞約13億年前相互碰撞并結合時,會產生的擾動,最終在2015年9月14日被地球上的儀器檢測到。4.引力波的發現對于科學界具有重大意義,它能夠將我們直接聯系到宇宙大爆炸。廣義相對論預言的大爆炸產生的引力波,至今137億年后仍可被探測,為揭開宇宙的謎團提供了可能,包括宇宙的起源和運行機制。
導讀2.引力波的探測難度在于它們非常微弱,并且與流體力學中的重力波不同,時空中的引力波是由質量變化和速度變化引起的空間波動。3.2016年2月11日,美國科研人員宣布利用激光干涉引力波天文臺(LIGO)首次探測到引力波。這項發現驗證了愛因斯坦100年前的預測,即當兩個黑洞約13億年前相互碰撞并結合時,會產生的擾動,最終在2015年9月14日被地球上的儀器檢測到。4.引力波的發現對于科學界具有重大意義,它能夠將我們直接聯系到宇宙大爆炸。廣義相對論預言的大爆炸產生的引力波,至今137億年后仍可被探測,為揭開宇宙的謎團提供了可能,包括宇宙的起源和運行機制。
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1. 引力波,亦稱重力波,是愛因斯坦廣義相對論預見的一種以光速傳播的時空波動。這種波動源自質量的加速運動,正如電荷加速時會輻射電磁波,質量加速時也會輻射引力波。2. 引力波的探測難度在于它們非常微弱,并且與流體力學中的重力波不同,時空中的引力波是由質量變化和速度變化引起的空間波動。3. 2016年2月11日,美國科研人員宣布利用激光干涉引力波天文臺(LIGO)首次探測到引力波。這項發現驗證了愛因斯坦100年前的預測,即當兩個黑洞約13億年前相互碰撞并結合時,會產生的擾動,最終在2015年9月14日被地球上的儀器檢測到。4. 引力波的發現對于科學界具有重大意義,它能夠將我們直接聯系到宇宙大爆炸。廣義相對論預言的大爆炸產生的引力波,至今137億年后仍可被探測,為揭開宇宙的謎團提供了可能,包括宇宙的起源和運行機制。5. 廣義相對論還預言,引力波源自帶有強引力場的天體事件,如雙星系統、黑洞合并、脈沖星自轉、超新星引力坍縮等。這些加速運動的質量會在時空中產生波動,就像在緊繃的床單上放置足球產生的褶皺。6. 盡管引力波到達地球時非常微弱,幾乎難以探測,但LIGO的發現證明了這些波動并非不可捉摸。通過精確的儀器,科學家能夠檢測到時空的微小變形,從而揭示宇宙深藏的秘密。
天文學家一直檢測引力波,它是不是人類探
2.引力波的探測難度在于它們非常微弱,并且與流體力學中的重力波不同,時空中的引力波是由質量變化和速度變化引起的空間波動。3.2016年2月11日,美國科研人員宣布利用激光干涉引力波天文臺(LIGO)首次探測到引力波。這項發現驗證了愛因斯坦100年前的預測,即當兩個黑洞約13億年前相互碰撞并結合時,會產生的擾動,最終在2015年9月14日被地球上的儀器檢測到。4.引力波的發現對于科學界具有重大意義,它能夠將我們直接聯系到宇宙大爆炸。廣義相對論預言的大爆炸產生的引力波,至今137億年后仍可被探測,為揭開宇宙的謎團提供了可能,包括宇宙的起源和運行機制。
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