大爆炸的涟漪可以改变我们对宇宙的理解 - 我们可能几乎要检测到它们

将需要有史以来最敏感的工具来揭示大爆炸中的涟漪,但它们可以改变我们对整个宇宙的理解。

来源:Space.com: NASA,太空探索和天文新闻

在大爆炸的第一时刻深处,整个宇宙摇了摇话。这些地震仍然回荡至今。这将需要有史以来最敏感的工具来揭示这些涟漪,但是如果发现它们,它们将改变我们对整个宇宙的理解。

在1916年,阿尔伯特·爱因斯坦(Albert Einstein)发现,他的一般相对论理论预测了引力波的存在 - 这是由于质量加速的任何质量而引起的时空结构的涟漪。但是重力是已知力中最弱的,重力波仍然较弱。因此,尽管引力波很有趣,但爱因斯坦认为永远无法被发现。

一般相对论的理论 引力波 重力

将近一个世纪后,一群物理学家开始证明,确实可以发现引力波。经过25年的努力,他们开发了激光干涉仪重力波观测站(LIGO)。该检测器由重新调节的英里激光器组成,以监测振动至原子核的尺度。

激光干涉仪重力波动台

在2015年,该团队终于赢得了大奖,发现通过在乐器上融合了黑洞释放的引力波的明显标志。

重力波的明确标志

尽管被检测到这些引力波的微小强度,但生产时它们的强度非常强。合并黑洞会释放大量能量。在不到一秒钟的时间内,如果将其转化为纯能量,它们输出的能量与整个太阳的能量一样多。

黑洞 太阳的质量

没有闪光灯。没有爆炸。没有爆炸。释放的能量完全是看不见的,纯粹是以引力波的形式。在合并的一光年之内,随着竞争引力使它们不堪重负,浪潮所捕获的任何东西都会被切碎。

光年