五珍しい事実ブラックホールにおける"見る"、LIGO展望台

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2018-12-16 21:50:22

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五珍しい事実ブラックホールにおける Source:

月14日に、2015年から数日後の最初の活性化、LIGO、地球を通過した重力波ます。 のように単な波を抜けた地球の歴史といっても過言ではなく、これら発生するねじれを融合させたとの衝突を大sverhdorogih物のことがありますが、このような銀河です。 からの距離以上億光年を受けた信号を合併のブラックホールです。 信号の速度で動く光の最後に到達します。

この時間ます。 デュアル検出器LIGOにつながってスリーブの拡大-縮小し、サブアトミックサイズであのレーザービームに移行し、明らかな変化に干渉します。 初めて検出した重力波ます。 の人気数値と半年後の人を見出したブンイレブンされ、またそのからブラックホールです。 こちらは何を学習します。

あった"走り"のLIGOデータを最初から12月2015年19月2016年の第二に、感度が向上したから30日月2016年月25日2017年度ます。 最後の打上げ、特に、開催に併せて乙女座の検出器、イタリアの追加は、第三検出器も大幅に改善能力の発生場所発生場所のこれらの重力波ます。 LIGOは、現在働いていないが、休業の更新にあたっても、より高感度です。 新しいセッションデータの収集を開始す2019年春ます。

月30日LIGO科学の連携の成果を各種出版物として刊行しその改善に解析へのアクセスにはログインが必要の最終段階の合併のオブジェクトの質量を1から100太陽光します。

に11の発見するとともに日付を表す10の合併のブラックホール、GW170817の合併の中性子星です。 合併の中性子星を—み130-140百万光年です。 巨額の融合GW170729—と聞いてからの距離9億年程度だと言われています。

これらの二つの検出も最も簡単ないとの合併の形成に重力波GW170817題は、中性子星の質量を1.46、1.27日GW170729抱えるブラックホール質量が50.6,34.3太陽質量です。

インストール前確認五つの驚きの事実また、これらすべての発見です。

#1. 大きいがよくわかる

最大のブラックホールが最も簡単なこちらをクリックして下さい。い50以上の太陽質量のです。 重力波はなく遠方からの光源です。 の光が明るさに比例した角:スターが数十倍になるほど大きくなり、何百回調光です。 でも重力波の減衰比の距離:ブラックホールが使われていますが、この距離を演出しおよび1/10とな1/100の信号強度です。

結果を確認することができました非常に巨大なオブジェクトの整列を非常に大きな距離が見えないブラックホール合体で75,100,150 200+太陽質量のです。 20~50太陽質量のも普通だが、その上にいれつつもいます。 恐らくブラックホールからの超巨大星はとても珍します。

#2. より検出器のより良い

を追加する第三検出器を同時に改善の能力を決定する位置のオブジェクトの増加は周波数を検出します。 LIGOを約4ヶ月の間に、9ヶ月間です。 しかし、半分の検出が発生した前月たかと思ったそう乙女ます。 2017年重力波イベントが検出されたこれらの日

  • 月29日(ブラックホールの量が太陽と50.6 34.3)は、
  • 9月(ブラックホールの量が太陽と35.2 23.8)は、
  • 月14日(ブラックホールの太陽質量の30.7と25.3)は、
  • 月17日(中性子星の太陽質量1.46、1.27)は、
  • 18日(ブラックホールの太陽質量の35.5と26.8)は、
  • 月23日(ブラックホールの量が太陽と39.6 29.4ます。

この前月の観測を見れば、合併によります。 った時に敏感になれるように大きな距離での信号の振幅および質量は、始まっていイベント当日2019年ます。

#3. 統合ブラックホールが宇宙にあたって

ブラックホールを見直し、そのエネルギーピーク時に比べ、宇宙の星。 太陽標準の形見の星です。 く輝きなので明るく、その総エネルギー生産を4×1026日BT等の変容四万トンと物質の純粋なエネルギー目です。

その評価~1023星の観測は、宇宙の総発電出力のすべての星に輝くスカイは、より高い1049ワット時:大量のエネルギー全体に分布します。 が、数ミリ秒の間にピークを合併ダブルブラックホールは、それぞれの10観測のイベントの観点から、エネルギーの影に隠て、宇宙の星。 (この番号は比較的小)します。 これは驚くに値しませんその中でも最も大規模な合併を突破したリストです。

#4. エネルギー発電機にあたって

では約5%の総質量の両方のブラックホールは純粋なエネルギーによるアインシュタインの式E=mc2これらの合併する。 さざなみにスペースをこれらの融合ブラックホールは、必ずどこかにエネルギーを死守しなければならなからの大衆自身の統合ブラックホールです。 平均の大きさの信号を重力波を見て回収までの距離は、ブラックホールを失約5%の総質量に早変わりする重力波のエネルギーはおおむね安定的に推移しよう。

  • GW170608を融合させたブラックホールの最低量は、化0.9太陽質量のエネルギーになります。
  • GW150914、最初の輝度ブラックホールとして変貌を遂げる3.1太陽質量のエネルギーになります。
  • GW170729、最も巨大ブラックホールに変容を遂げ4.8太陽質量のエネルギーになります。

これらのイベントに関してはぎの空間-時間は、最も元気なイベントとして知られているのコーポレート-ガバナンス もの作りのエネルギー中性子星の合併、ガンマ線バーストまたは超新星爆発します。

#5. 小—次

すべてのいのちを見た現できることを期待し合併のブラックホールの少量、多頻度です。 中でも最も大規模な合併のブラックホールを信号の最大振幅になるのが最も簡単に検出します。 が、実際の量との距離をダブルまでの距離とは言うまでもなく預貯金の利回の量です。 により高感度でLIGOがより容易にで検出する巨大物体の大きな距離がより低質量物ます。

んありますが、そういったブラックホール7人、10人、15人、20太陽質量のが、LIGOや検出によりブラックホールの距離です。 ることがありダブルブラックホールの異なる質量の一つとしておこなわれたものであるかに巨大なのです。 早く改善して感度と想定しているはずであるが、最も簡単なもので最も大規模なものでした。 この中でも最も大規模なしが最も重要な位置を占め、最初の発見は、"ホットジュピターズの"支配の検索の系外惑星ます。 こうした高いものへと向上させています検索のプロセスにおいては、よりブラックホールの少ない量です。

ときに発表した発見の最初の重力波と組み合わせることによって生まれた重力波天文学です。 人と比べてこのイベントには、ガリレオの最初、彼の望遠鏡は天が現実であります。 していれば、空を覆う雲は、まず開発した装置で確認することができます。を通じて十分な明るいソースの重合併のブラックホールや中性子星です。 重力波天文学の約束をupendでは、我々の宇宙シリーズ"を完成させます。 この将来はすでに到着します。

を刈り取り、その成果は? 教えて当社のレイジ

以上

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