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发布日期:2025-04-26 02:12    点击次数:157
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  通过不雅察引力波以及寻找一种全新类型的引力波开云体育,咱们不错处分天地中一些最普遍的谜团。

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  2016年,天文体家初次探伤到了由100多年前爱因斯坦预言的引力波。翌年,对引力波探伤作念出要紧孝顺的三位物理学家被授予了诺贝尔物理学奖。在一些东说念主眼里,这意味着尘埃落定。

  但这与其说是竣事,不如说是初始。引力波为天文体家提供了一种全新的探伤妙技。如果说传统的千里镜让天文体家“看”到天地,那么引力波则让天文体家“听”到天地。

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  迄今,咱们仍是探伤到数十个引力波。它们不仅丰富了咱们对天地中最奇特的天体(如黑洞和中子星)的了解,还向咱们展示了恒星示寂的新细节。更报复的是,咱们正接近于检测到一种全新类型的引力波,这种引力波不错匡助咱们笃定暗物资真的凿身份。

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  探伤引力波已是家常便饭

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  请思象一下,把一块鹅卵石扔进水池,你会看到涟漪以齐心圆的时势扩散开去。引力波就有点像这么,只不外激起引力波的不是鹅卵石,而是像黑洞这么的大天体,引力波也不是任何神色的物资的波动,而是时空自己的涟漪。

  为了探伤引力波,天文体家在好意思国建造了两个巨大的激光插手仪引力波天文台(简称LIGO)。LIGO从中心一个点永别向几千米外的两面镜子放射两说念精密的激光。两束激光所走的旅途互相垂直,并且长度严格相等。这么,当它们经镜子反射复返中心点时,就会产生一个固定的插手图案。一朝所走的旅途有任何微弱的各异,插手图案就会出动。是以当引力波穿过地球时,由于空间不同主义受到握续的拉伸和压缩,两束激光走过的旅途不再严格相等,这将导致插手图案出动。

  这么探伤引力波其实也并阻抑易,因为引力波对激光几千米旅途的更正幅度连一个原子的直径王人不到。然而天文体家如故得胜地捕捉到了这种微弱的变化。现时,引力波探伤器除了好意思国的LIGO,还挑升大利的Virgo,日本的KAGRA以及德国的GEO600。

  现时,引力波最大的用途是为咱们了解黑洞提供了一个窗口。黑洞蓝本是很难谋划的,因为它们既不行径直发光,也不行反射光。但它们会互相碰撞,产生引力波。

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  今日文体家第一次探访到黑洞碰撞的引力波信号时,真实喜跃了一阵,然而如今这对于他们仍是是家常便饭。竣事2021年11月,不雅察到的引力波总额已达到90个。跟着引力波探伤期间的锻练,一个新的时期正在莅临,让咱们不错去回大意于天地如安在最浩瀚的模范上运作的问题。

  弥合黑洞和中子星之间的质料差距

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  诚然黑洞是一种最难探伤的天体开云体育,但比起其他天体,它们在天地历史上似乎留住了更多的印迹。它们有不同的大小,在天地的演化历程中以不同的时势形成。比方,有恒星量级的黑洞,它们是在大型恒星示寂时降生的,其质料是太阳的几倍到几十倍。然后还有超大质料黑洞,其质料从几百万到几十亿个太阳质料不等。它们盘踞在星系的中心,被觉得是由较小的黑洞通过碰撞合并而成的。

  磋议词耐久以来,咱们对这两类黑洞是何如成长的以及相互之间是什么联系充满了困惑。一个主要的难题是最小的黑洞和最大的中子星之间的质料差距。中子星是示寂恒星留住的残核,是天地中密度仅次于黑洞的天体(表面上,密度仅次于黑洞的应该是夸克星,但夸克星的存在还未得到阐明)。中子星的密度是如斯之大,一洋火盒大小的中子星物资,就重达数亿吨。东说念主们觉得,独一中子星的质料再大少量,就不错垮塌成黑洞,是以最轻的黑洞与最重的中子星应该有差未几的质料。

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  磋议词,现实看到的情况却不是这么。致使在LIGO建成之前,咱们在实验上就有要领来猜度黑洞和中子星的质料了。用这些要领得到的后果是,最重的中子星不跳动2倍的太阳质料,而最轻的黑洞则不轻于5倍的太阳质料,两者之间有简短3倍太阳质料的差距。换句话说,介于2倍太阳质料和5倍太阳质料之间的天体,无论黑洞如故中子星,王人甚罕有。这让天文体家怀疑,他们对于中子星或黑洞的相识是否有疏漏。

  在LIGO探伤到黑洞的头几年,这个“质料差距”仍然没得到弥合。然而,跟着最近新的一批引力波数据的发布,这种情况仍是更正。现时至少有两个事件让咱们不错填补这个差距。其中一个事件是一个黑洞消亡一个较小的天体(这个天体是另一个黑洞如故中子星,咱们还不行笃定),这个较小的天体重约2.6倍的太阳质料,恰恰在质料差距之内。另一个事件是一个黑洞正在消亡一颗2.1倍太阳质料的中子星。此外,天文体家用射电千里镜还发现了一颗2.19倍太阳质料的中子星。

  这些探伤后果告诉咱们,不雅测上所谓的最大中子星和最小黑洞之间的“质料差距”可能仅仅一种假象,现实上并不存在。形成这一假象的原因在于,LIGO更擅长探伤大质料的天体。比方,它很擅长探伤大于30倍太阳质料的黑洞,但要它探伤2~5倍太阳质料的黑洞,却相比难题。是以,独一它莫得期间上的局限性,能探伤到介于2倍到5倍太阳质料之间的黑洞,这个质料差距就涣然冰释了。现时,LIGO正在升级,礼服它在升级之后,就能胜任这一使命。

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  再行相识超新星

  当触及到最大的恒星量级黑洞时,最新的数据中也有惊喜。

  现时发现的最大的恒星,其质料是太阳的200多倍。然而表面上,当质料如斯之大的恒星示寂时,由于超新星爆炸的威力过于巨大,以至于任何残核(包括黑洞)王人不会留住。

  为什么会这么?主如果因为大质料恒星与较小质料恒星的超新星爆炸机制有所不同。

  较小质料恒星到了晚年,一方面外层物资受引力作用,握住往中心削弱,另一方面中心由核聚变产生的高能伽马射线靠辐射压(即光压,光映照在恒星外层物资上产生的压力)抗击着引力。但高能伽马射线握住减少(因为伽马射线握住地逃遁。此外,聚变的材料也在握住消费),当辐射压抗击不住引力时,恒星就垮塌了。这历程中开释出巨大的能量,导致超新星爆发,同期留住一个残核(白矮星、中子星或黑洞)。

  大质料恒星到了晚年,其景色与较小质料恒星基本通常,稍有不同的是,其里面的温度和伽马射线能量王人比后者高。在这种情况下,高能伽马射线握住地转换成正反电子对。这么一来,辐射压减小了,加重了外层物资的削弱。削弱之后,里面温度进一步升迁,这又促使更多的伽马射线转换为正反电子对,外层物资又进一步削弱……如斯轮回,导致失控,最绝顶燃了超新星。这类超新星相比小质料恒星的超新星威力更大,会在残核形成之前就把通盘恒星物资在爆炸中抛撒一空,什么王人不会留住。

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  因此表面预言,从超新星爆发中产生的黑洞,不管何如王人不应该比45倍太阳质料更重。但LIGO探伤到的黑洞中,就有跳动60倍太阳质料的。如果这个黑洞不是通过合并成长起来的,那只可说,天文体家对于超新星的相识有误。

  探伤另一类型的引力波

  哄骗引力波来谋划超大质料黑洞的同期,咱们还不错了解更多对于天地历史的信息。

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  今天,简直每个大型星系的中心王人坐着一个超大质料黑洞。辩论到大型星系时时王人是由较小星系合并而来的,超大质料黑洞为了达到它们现时的限制,盘踞在较小星系中心的超大质料黑洞必定资格过相撞和合并。

  这么的相撞会开释出引力波,但这类事件在咱们豆蔻年华十分凄凉,并且所放射的引力波,其频率比咱们迄今探伤到的引力波频率低。LIGO式的引力波探伤器除非建在天际,不然耐久不会有宽裕的敏锐度来探伤这类黑洞碰撞。

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  然而还有另一种要领。即使在它们合并之前,环绕的超大质料黑洞也会发出幽微的引力波。单独来看,这些引力波王人是微不及说念的,然而多个这么的引力波合在通盘,它们就会在天地空间形成一个握续的、幽微的“噪声”,被称为引力波布景。

  毫无疑问,引力波布景比现时探伤到的引力波信号还要幽微。但也不是全王人不可探伤。北好意思纳米赫兹引力波不雅测站(NANOGrav)就旨在探伤这一信号。NANOGrav使用传统的射电千里镜来监测快速旋转的中子星(即脉冲星)。当脉冲星旋转时,向天际发出有规章的无线电波束,不错当作极强壮的时钟。十年来,NANOGrav一直在为天际中的几十颗脉冲星信号计时。脉冲星信号到达地球时的任何微弱各异,王人可能是引力波布景的涟漪形成的。

  简短一年前,NANOGrav的谋划东说念主员公布了对45颗脉冲星追踪不雅察近13年的数据分析。在其中一颗脉冲星的数据中,他们宣称看到了可能标明引力波布景存在的迹象。

  天然,即使这是一个确凿的事件,也不可能反推出任何干于单个超大质料黑洞的信息。然而,天文体家不错在计较机中建造天地模子,对每个模子设立不同的超大质料黑洞群和不同的合并概率,然后望望什么样的模子会产生什么样的引力波布景信号。通过相比模子和不雅测数据,不错匡助咱们推断出好多对于超大质料黑洞的信息。

  原始黑洞——暗物资的候选者

  最清翠东说念主心的远景是,如果计较机模子不行证明注解实验数据,这可能意味着咱们将被动需要在模子中引入另一种类型的黑洞来“均衡账目”。

  在对大爆炸的一些证明注解中,在天地降生的发轫几秒钟,由于物资密度的涨落,有些区域的密度大到一定进度,在引力作用下就径直垮塌成了黑洞。由于涨落的脾气是幅度越小,出现的概率越大,是以小质料的袖珍黑洞应该充斥天地。

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  现时咱们还不行笃定这些原始黑洞是否存在,或者它们今天是否仍然还存在。如果它们存在,将为天地学中的几个问题提供了一个优雅的处分决策。其中最眩惑东说念主的是,它们可能即是咱们梦里寻他千百度的暗物资——一种维系星系,使其不致解体的奥秘物资。表面家最近的使命标明,从引力波布景中咱们应该大约判断得出原始黑洞是否存在以及它们的数目。

  现时,一部分天文体家正悉力于于探伤引力波布景。如果能探伤到,那么正像初次探伤到引力波那样,天地学谋划将开启一个新的篇章。

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  把引力波探伤器建到天际

  在地球上探伤引力波是一件相等辣手的事情。一个主要原因是,大地上的任何动荡,大到辽远的地震,小到实验室电梯的升降,王人会对实验产生纷扰。

  这即是为什么欧洲航天局规划把引力波探伤器摒弃到天际去的原因。这项任务被称为激光插手仪空间天线(简称LISA)。它的使命旨趣与大地上的激光插手仪引力波天文台疏通。LISA规划从一艘飞船上向另外两艘飞船放射激光,每艘飞船相互相距250万千米。当激光在这些飞船之间传播时,将纪录下由经过的引力波引起的旅途的微弱变化。由于LISA的“臂”远比LIGO长,又幸免了大地动荡的纷扰,是以它将远比LIGO理智。

  欧空局在2015年放射了一个名为“LISA探路者”的示范任务开云体育,赢得荒芜胜。这证明LISA的设思是可行的。不外,LISA要到2037年才略放射起飞。

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