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美国宇航局的费米从怪物黑洞中会寻找引力波

2025-05-17 12:18:20

我们的宇宙是时空浪花的慌乱海洋,统称热紫外线。天文学家认为,来自更远星系之中的超大总质量黑洞对的奈粗大达数光年,几十年来一直在努力推论它们,现在由于旧金山宇航局的凝聚态宇宙线宇宙飞船毫米奈,它们离它们更近了一步。

凝聚态探测到宇宙线,这是光的最高动能型式。一个国际性科学家团队安全检查了十多年来从行星收集的凝聚态统计数据,行星是减速旋转的恒星核心,为白矮星。他们找寻来自这些行星的宇宙线驶离时间段的细微转变,这些转变其实是由于光源在驶离地球的途之中穿过热紫外线引致的。但他们什么也没找寻。

虽然没有探测到奈,但归纳表明,通过更多的推论,这些奈其实在凝聚态的区域内。

华盛顿旧金山海军学术研究实验室的学术研究物理学家怀特卡尔说是:“当我们发现凝聚态可以帮助我们找寻粗大热紫外线时,我们有点失望。”这是新的垄断——通信学术研究一直在进行时相近的查看多年来。但凝聚态和宇宙线具有一些一般来说是的功能性,这些功能性共同使它们成为这项学术研究之中非常强大的方法。

这项由科尔和瑞典奈恩马克斯普朗克天体物理学天文学术研究所学术研究员 Aditya Parthasarathy 共同领导的学术研究结果于 4 月 7 日由《科学》杂志网络服务刊登。

热紫外线的粗大度,或时直升机的浪花,远大于它的来源,如图所示。科学家并不需要并不相同种类的探测器来学术研究尽其实多的光度。

当大总质量物体减速时,它们才会归因于以重力传播的热紫外线。底部激光反射镜热紫外线香港天文台于 2015 年首次探测到热紫外线,可以感应到从偏移到偏移粗大达数十到数百英里的浪花,这些浪花在几分之一秒内就滚过地球。即将发售的基于宇宙飞船的激光反射镜宇宙飞船天线将分派数百万到数十亿英里粗大的奈。

卡尔和他的团队早就找寻光年或数万亿英里、粗大且并不需要数年才能通过地球的奈。这些粗大粗大的浪花是热紫外线剧之中的一部分,这是一种随机的奈浪海,部分是由宇宙之中更名星系其之中心的超大总质量黑洞对归因于的。

这个利用计算机显示了两个总质量几乎相等的黑洞在彼此环绕时发信的热紫外线。红色奈纹代表由减速倾角总质量引致的时空联想。这些联想扩散并弱化,终究变成热紫外线(深红色)。该模拟是在旧金山宇航局艾姆斯学术研究其之中心的 Pleiades 微控制器上进行时的。

为了找寻它们,科学家们并不需要星系大小的探测器,统称行星计时阵列。这些阵列用于特定的毫秒行星小组,其旋转速度与时更叶片一样太快。毫秒行星扫过从通信到宇宙线的紫外线束,继续前进我们的视线,其实以有点难以置信的规律性波形——就像宇宙约莫一样。

当热紫外线在其之中一颗行星和地球错综复杂经过时,它们才会将光的驶离时间段延迟或提前结束十亿分之一秒。通过找寻阵列行星错综复杂特定的波形转变方式,科学家们希望他们都能揭示经过它们的热紫外线。

天体物理学天文学家几十年来一直在用于行星计时阵列,他们的观测对这些热紫外线极其寻常。但是星际效应使通信统计数据的归纳比较复杂。空间有数着杂散电子产品。穿过光年,它们的影响转化上来直角通信奈的轨迹。这发生变化了并不相同频率的波形的驶离时间段。宇宙线一定才会受到这些肾衰竭的影响,它既提供了补充探测,又提供了对通信结果的独立确认。

“在潜在地探测热紫外线剧之中方面,凝聚态的结果已经比通信行星定时阵列好 30%,”Parthasarathy 说是。“通过另外五年的行星统计数据收集和归纳,它比如说都能获得额外的好处,而不必担心所有这些杂散电子产品。”

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