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摘要:引力波可能在宇宙中留下一个持久的印记。宇宙可能会在引力波经过很久之后“记住”引力波。这些变化,研究人员称之为“持续的引力波观测”,甚至比引力波本身还要微弱,但这些影响会持续更长时间。这是最明显的一个:寻找现有引力波探测器的反射镜。当光束稍微晃动时,这是引力波通过的迹象。第一次这样的探测是在2015年,从那时起,这项技术得到了改进,使得天文台每周最多探测一次引力波。
宇宙可能会在引力波经过很久之后“记住”引力波。
这是4月25日发表在《物理评论D》杂志上的一篇理论论文的前提。引力波,过去几年人类才设法探测到的空间和时间的微弱涟漪,往往过得很快。但是论文的作者表明,在波经过之后,它们可能会留下一个稍微改变的区域,留下一种它们交叉的记忆。
这些变化,研究人员称之为“持续的引力波观测”,甚至比引力波本身还要微弱,但这些影响会持续更长时间。物体可能会稍微移位。粒子在空间中漂移的位置可能会改变。甚至时间本身也可能会有点不同步,在地球不同的地方以不同的速度短暂地运行。
这些变化是如此微小,以至于科学家几乎无法探测到它们。研究人员在他们的论文中写道,观察这些效应的最简单 ... 可能涉及两个人“随身携带小型引力波探测器”——这是一个笑话,因为探测器相当大。
,但研究人员可能有 ... 检测这些记忆。这是最明显的一个:寻找现有引力波探测器的反射镜。“KDSPE”“KDSPs”现在,科学家可以通过建立在很长的距离发射非常稳定和稳定的激光束的天文台来探测引力波。当光束稍微晃动时,这是引力波通过的迹象。通过研究摆动,物理学家可以测量波。第一次这样的探测是在2015年,从那时起,这项技术得到了改进,使得天文台每周最多探测一次引力波。
这些引力波起源于大事件,比如黑洞和中子星在很远的空间相撞。不过,当它们到达地球时,海浪几乎看不到了。它们的长期影响更不明显。
,但探测器中的反射镜总是以如此精确的方式测量,随着时间的推移,引力波引起的位移可能会变得如此强烈,以至于研究人员能够发现它们。研究人员提出了一个数学模型,可以预测反射镜在每一个波经过时会移动多少。
人类用来检测这些长期效应的其他 ... 包括原子钟和旋转粒子。
两个相距一定距离的原子钟将经历一个引力波不同,包括它的时间膨胀效应:由于一个钟的时间比另一个钟慢得多,因此在一个波经过后,它们的读数的细微差别可能揭示了对局部宇宙中的波的记忆。
最后,一个微小的旋转粒子可能在波通过前后改变其行为。把它挂在实验室的一个小室里,测量它的旋转速度和方向,然后在波通过后再测量一次。粒子行为的差异将揭示另一种对波的记忆。
这篇理论论文,至少给了科学家们一个有趣的新 ... 来观察研究引力波的建筑实验。
宇宙中12个最奇怪的物体9个比π图像还要冷的数字:在世界顶级物理实验室最初发表在《生命科学》杂志上
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