Em 8 de setembro de 28, um sinal chegou à Terra, um par de buracos negros remotos carregam informações que se espalharam e unidas. O sinal viajou cerca de 1,3 bilhão de anos para entrar em contato com a velocidade da luz – mas não foi feita com luz. Era um tipo diferente de sinal: um tremor de espaço-tempo conhecido como ondas gravitacionais, que foi previsto pela primeira vez por Albert Einstein há 100 anos. Naquele dia, há 10 anos, dois detectores do Observatório de Ondas Gravitacionais de Interferômetro a laser (LIGO) detectaram pela primeira vez a primeira vez em ondas gravitacionais. A cooperação Ligo e Verjee declarou o mundo em fevereiro de 2016, após a análise e verificação de seis meses.
A histórica descoberta de Tihasik significa que os pesquisadores agora podem realizar o universo de três maneiras diferentes. Ondas leves, como raio-x, óptico, rádio e outros comprimentos de onda da luz, bem como partículas de alta potência chamadas raios cósmicos e neutrinos, foram pegos pela primeira vez nos pesquisadores através da deformação gravitacional espacial. Para esta conquista, o primeiro sonhou há mais de 40 anos, três dos fundadores do LIGO ganharam o Prêmio Nobel de Física de 2017: Rainer Weis, do MIT, professor de física, Emérito (que morreu recentemente aos 92 anos); Barry Barry, da Caltech; E Kip Thorne, de Caltech.
O LIGO, que é composto por Hanford, Washington e Livingston, Louisiana, trabalha em coordenação do detector de Verjee da Itália e do Japão, e atualmente observa uma consolidação de buracos negros em quase a cada três dias. Juntos, a rede de tocadores de onda gravitacional, conhecida como Elvie (Ligo, Kumari, Kaga), levou mais de 300 margar de buraco negro, a maioria dos quais já foi confirmada quando outros estão aguardando análises adicionais. Durante a atual ciência da rede, a quarta corrida da primeira corrida no dia 21, o Elvi, cerca de 20 candidatos inventaram o Blackhole Marger, mais que o dobro do número de três primeiras corridas.
Na década passada, o crescimento dramático do número de descobertas do ELVI foi devido a várias melhorias em seus detectores-alguns dos seguidos da engenharia de precisão quântica de ponta. Esses interferômetros de onda gravitacional permaneceram o governante mais específico até agora para medir os seres humanos. As distorções do espaço-tempo enviadas por ondas gravitacionais são incrivelmente subtraídas. Para entendê-los, o LIGO e a Virgem devem detectar mudanças no espaço-tempo menores que 1/10.000 da largura do próton. É 700 trilhões de vezes menor que a largura dos cabelos humanos.
O sinal do cleerst ainda é
A recente descoberta de um buraco negro integrado como GW 25550114 exemplos da sensibilidade avançada dos instrumentos (sinal de onda gravitacional refere-se ao número de data de chegada na Terra: 14 de janeiro de 2025). O evento não foi diferente da primeira vez (chamado GW150914) -weway fica a cerca de 1,3 bilhão de anos -luz de distância na colisão do buraco negro com o público 30 a 40 vezes mais que o sol. No entanto, graças a reduzir o som do instrumento por 10 anos de progresso técnico, os sinais GW 250114 são dramaticamente claros.
“Ouvimos isso alto e claro e nos permite examinar as leis básicas da física”, professor assistente de física da Caltech e principal autor de uma nova pesquisa sobre o GW 2550114, publicada em William H. Heart Scholars and Physical Reviews, disse Catarina Chatziwanou, membro da equipe Ligo.
Ao analisar a frequência de ondas gravitacionais emitidas pela fusão, o LVK é conhecido como Aquio da Região Blackhole, que é uma idéia publicada por Stephen Hawking em 1971, que não pôde reduzir as zonas de superfície total do buraco negro para fornecer as melhores evidências observacionais hoje. Quando os orifícios pretos são combinados, suas massas são combinadas, aumentando a área da superfície. No entanto, eles também perdem energia na forma de ondas gravitacionais durante o incidente. Além disso, a integração pode aumentar o buraco negro combinado, fazendo com que ele tenha uma região menor. A região de Blackhole EAPT disse que, apesar desses fatores competitivos, a área total da superfície deve aumentar o tamanho.
Mais tarde, Hawking e o físico Jacob Bakenstein chegaram à conclusão de que uma área de buraco negro era proporcional ao seu grau de entropia ou desordem. As investigações posteriormente abriram o caminho para o trabalho inovador no caso da gravidade quântica, que tenta combinar dois pilares da física moderna: relatividade geral e física quântica.
Em suma, a identificação (feita apenas pela LIGO, uma vez que a rotina da Virzo estava passando pela manutenção e o kagra estava offline durante essa observação especial) permitiu que a equipe verificasse o hoc em um e dois buracos negros à medida que foram integrados a um. A área de superfície total dos orifícios negros iniciais era de 240.000 km2 (aproximadamente tamanho do Reino Unido), enquanto a área final era de cerca de 400.000 quilômetros quadrados (quase tamanho da Suécia) – um crescimento claro. Este é o segundo teste da região de Blackhole Senior; O primeiro GW150914 foi realizado em 2021 usando dados do sinal, mas para novas informações de que as informações não eram tão claras, o resultado dos resultados foi de 95 % em comparação com 99,999 %. Kip Thorn Hawking ligou para ele e pediu que ele pergunte se a detecção de ondas gravitacionais do Lego 2015 poderia imediatamente testar seu epítome imediatamente. Hawking morreu em 2018 e, infelizmente, não deixou de ver sua teoria observando. “Se Hawking estivesse vivo, ele ficaria encantado ao ver o campo do buraco negro que foi sobrevivido”.
A parte mais complexa desse tipo de análise estava relacionada à determinação do território da superfície final do buraco negro que foi mesclado. As zonas de superfície dos orifícios pretos pré-germ podem ser facilmente coletados como pares de pares, dobrando o espaço-tempo e produzindo ondas gravitacionais. No entanto, depois que os orifícios negros são montados, o sinal não é tão funcionário. Durante esse episódio de Ringdown, o buraco negro final vibra como um sino de lesão. No novo estudo, os pesquisadores foram capazes de medir adequadamente os detalhes do episódio de Ringdown, permitindo calcular a massa e a rotação do buraco negro e, posteriormente, determinar a área da superfície. Mais precisamente, eles foram capazes de escolher dois modos distintos de onda de gravidade pela primeira vez com confiança. Os modos são semelhantes às palavras que podem fazer um sino ao atingir a campainha; Eles têm uma frequência semelhante, mas morrem a taxas diferentes, o que os torna apertados. Os dados avançados do GW250114 significam que a equipe pode extrair modos, o que prova que o ringdown do Blackhole foi justificado pelos modelos matemáticos para outra pesquisa, enviada hoje nas cartas de revisão física, a terceira música de alto nível do sinal GW 250114 e examinou principalmente a ponta de alto nível.
“Para detectar os sinais astrofísicos transitórios, enviar avisos para desencadear observações de acompanhamento dos telescópios ou para publicar os resultados da física, consulte os dados de tensão dos detectores para as longas reais e as coordenadoras de vergo, para os materiais que não são do SNRs, para o SNR.
Ressalto
Ligo e Virzo também revelaram nêutrons na última década. Como o buraco negro, as estrelas de nêutrons também formam a morte explosiva de grandes estrelas, mas estão abaixo do peso e iluminadas com luz. Significativamente, em agosto de 2017, um par de Ligo e Vergo testemunharam um confronto épico entre um par de estrelas de nêutrons-um Kilonova-One que voou para o espaço e chamou a atenção de dezenas de telescópios em todo o mundo, que começou de gama de alta potência a alta potência. O evento astronômico “Multi-Messira” foi identificado pela primeira vez que as ondas leves e gravitacionais foram capturadas em um único evento cósmico. Hoje, Elvie está alertando a comunidade astronômica sobre o potencial conflito de nêutrons, que então usa o telescópio para procurar no céu outros fornos de fornos.
“O global Elvie é necessário para a astronomia da onda de gravidade da rede”, disse Gianluka Zemme, porta-voz da Virgie e diretor de pesquisa da Infn (Estito Nazional de Fisica Nuclear). “À medida que três ou mais detectores operam simultaneamente, podemos identificar eventos cósmicos com mais precisão, encontrar mais informações físicas do Astro prósperas e permitir acompanhamentos rápidos de massor. Orgulho de contribuir com esse esforço científico em todo o mundo”.
Outros LVs incluem uma estrela de nêutrons e a primeira detecção de colisão entre um buraco negro; Apego incompleto, onde um buraco negro é significativamente maior que suas estrelas de nêutrons parceiros; A idéia de buracos negros claros desafia a idéia de que a estrela de nêutrons e o buraco negro têm um “intervalo de massa”; E a margar mais enorme do buraco negro ainda é visto com a massa integrada do público solar 225. Para referências, o detentor do recorde anterior tinha a massa combinada de 140 público solar para a maior integração.
Nos próximos anos, os cientistas de Elvi esperam expandir suas máquinas mais profundamente e mais profundas no espaço. Eles são outro identificador de onda gravitacional, planejando usar o conhecimento que adquiriram para criar o Ligo India. Olhando mais adiante no futuro, os cientistas estão trabalhando em uma idéia para mais detectores. Einstein está planejado para construir um ou dois grandes interferômetros subterrâneos com mais de 10 quilômetros de armas, conhecidas como o Explorer Cósmico nos Estados Unidos, incluindo 40 km de comprimento. As observações dessa escala ouvirão os primeiros acessórios de buracos negros dos cientistas no universo e provavelmente o eco dos tremores gravitacionais dos primeiros momentos do nosso universo.
“Este é um momento incrível para pesquisas de ondas gravitacionais: graças a instrumentos como Virzo, Ligo e Kagra, podemos explorar um universo sombrio que antes era totalmente acessível. – Macimo Carpinelli, Milano Bicoa University Professor e Casina Adg Diretor de telescópio europeu da Europa da Europa da Europa. Tempo, definitivamente seremos capazes de agradecer a esses desafios extraordinários, diferentes países e organizações.



