최근의 인터뷰의 스티븐 호킹

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2018-07-21 01:50:12

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최근의 인터뷰의 스티븐 호킹 Source:

중순에 월 2017 년,전 세계를 뜨겁게 논의 중요한 과학적 이벤트입니다. 과학자들이 발표한 첫 번째 이제까지 감지의 중력이 파도에서 버스트 합병의 두 개의 중성자 별니다. 이 이루어졌으로 도움의 LIGO 간섭계,우리가 관찰되는 첫 번째 중력 버스트에서 병합한 블랙홀,는 세 가지 유명한 물리학 노벨상을 수여되었습니다.

기능이 일치하지 않기 때문을 열었다는 사실 한 후 중력 신호를 받아 전자기 범위,감마,광학적,라디오,및 x-ray 니다. 하나의 중요한 연구 결과 확인 가설에서는 이러한 프로세스에서는 우주가 태어난 대부분의 요소보다 무거운 철 골드,란탄 족,우라늄 및 다른 사람입니다. 검색에 의해 만들어 LIGO 었는 주제의 인터뷰는 유명한 천체물리학자 스티븐 호킹 준 BBC 기 Pallab 사로 거듭나게 되었습니다. 이 인터뷰,저자,마지막 중 하나에 대한 호킹 박사합니다. 과학자 사망 월 14.

우리에게 얼마나 중요한 발견의 합병의 두 개의 중성자 별?

이것은 진정한 성과이다. 이것은 첫 번째 탐지의 중력이 파도 원본을 전자기 반응이다. 그것은을 확인하는 짧은 감마선 폭발할 때 발생하는 중성자 별 병합니다. 그것에게 새로운 가능성을 결정하는 거리에 우주론에 대해 이야기의 동작 상관과 매우 높은 밀도니다.

어떤 것이 우리에게 전자기파에서 합병을까요?

전자기 방사선 우리에게 알려줍의 정확한 위치원에 하늘입니다. 또한,이에 대한 정보를 알려주는 적색의체(변화의 스펙트럼 라인에서 방향 파장). 중력이 파도가 우리에게 보여 광도계의 거리다. 함께 이러한 측정을 우리에게는 새로운 방법의 측정 거리에서 우주론. 이것은 첫 번째 예제가 될 것입니다 무엇의 새로운 우주 거리 규모입니다. 문제 내의 중성자 별 보다 훨씬 밀도 우리가 무엇을 생산할 수 있는 실험실에서습니다. 전자기 신호에서 병합 중성자 별에 대한 정보를 알 수 있습니다 행동의 문제와 같은 높은 밀도니다.

말할지 여부를 우리에게 이것을 발견,구조물의 검은 구멍까요?

사실에는 검은 구멍을 수 있는 합병에 의해 형성되는 두 개의 중성자 별,에서 알려진 이론이다. 하지만 이 이벤트가 첫 번째 테스트의 첫 번째 관찰합니다. 합병 아마의 형성에 이르게 회전,초대형 중성자 별는 다음 축소로는 블랙홀니다.

이것은 매우 다른 다른 방법의 블랙홀이 형성과 같은 초신성 폭발 또는 동안 증가 물질 정상적인 성급의 중성자 별니다. 주의 데이터를 분석하고 이론적 모델링 슈퍼 컴퓨터에서 제공 할 수있는 충분한 기회를 이해하는 역학의 블랙홀이 형성 및 감마선 버스트합니다.

을 측정 중력이 파도에 대한 깊은 이해의 방법 시공간 및 중력하고,따라서 변경됩니다 우리 우주의 보기까요?

그렇지 않고,의심의 그림자니다. 의 독립적인 우주 거리 규모를 줄 수 있는 독립적인 테스트의 우주 관측,및 수 있는 많은 놀라움을 감추기. 력-파 관찰할 수 있을 테스트하는 일반적인 상대성 이론의 경우 중력장은 강과 매우 역동적입니다. 일부는 일반적인 상대성 이론이 필요합정의 도입을 피하기 위해 어둠의 에너지와 어두운 문제입니다. 중력이 파도를 제공하는 새로운 방법을 검색에 대한의 흔적을 가능한 편차에서 일반적인 상대성 이론합니다. 의 출현을 새로운 관측 창에서 일반적으로 우주에 이르게 놀라는 예측할 수 없습니다. 고 우리 모든 세 우리의 눈이거나 오히려 귀를,이후에만 일어났의 소리를 듣고 중력파다.

할 수 있는 합병의 중성자 별을 수 있는 몇 가지 방법 중 하나,또는 유일한 방법을 통해 우주를 형성되는 금? 는 경우는 이유를 설명 할 수 있습니다 금 이렇게 작은 지상에 존재하는가?

Yes,충돌의 중성자 별은 하나의 방법으로는 골드습니다. 그것은 또한 올 수 있는 빠른 캡처의 중성자에서 초신성은 폭발이 있습니다. 작은 금방,단지 지구상에서습니다. 그 이유는 희귀는 최고의 에너지의 핵 폭포에는 철을 방해하는 형의 요소보다 무거운 그습니다. 또한,형성을 위한 이러한 안정적인 무거운 핵,다음과 같 골드,필요한 강력한을 극복하기 위해 전자기 반발합니다.

미국에서 어떤 사람들이 알아야 하는가?

미국에서 어떤 사람들이 알아야 하는가?

곧 정확히 일은 내가 좋아하는 휴가입니다. 그것은 자국의 승리는 인간의 마음속에서의 천 년 호모 사피엔스에서 갔 사냥꾼-채집하 공간의 탐험가입니다. 12April1961 년 소련 우주 비행사가린 유리가 되었다. 하지만 여덟 년 후에 July16 1969 년 미국 우주 비행사를 달에 착륙. 구 말했다 닐 암스트롱이 먼저 강화의 표면을 tv,여전히 문제입니다. 그러나,이후 51 년 동안 사람들의 거대한 숫자의 주위에 세계에 의문을 제기한다는 사실 ...

왜 일부 은하는 나선형 모양인가?

왜 일부 은하는 나선형 모양인가?

을 알고 나를 놀라게 한 것은? 는 사실 우리가 인식하 주변의 세상으로 그것입니다. 동물,식물,물리학의 법칙과 우주는 식으로 많은 사람들에 의해 무언가가 너무 평범하고 지루한 그들의 요정,유령,괴물고 한다. 동의,이것은 놀라운 일이기 때문에,매우 사실 우리의 존재합니다. 그린,뿐만 아니라 이러한 것들과 긴 목 일어났는가? 그리고 오리너구리,바늘두더지,고슴도치는 모든 다른 동물입니까? 나는 당신이 알고 무엇을 의미합니다. 동일하게 적용하는 공간입...

천문학자들이 볼 수 있었던 죽음의 또 다른 성급 시스템

천문학자들이 볼 수 있었던 죽음의 또 다른 성급 시스템

에서 우주의 바다 감도 많은 신비의 존재에 대해 우리가 인식하지 못합니다. 이들 중 하나를 발견했을 때,천문학자들이 발견하는 외로운 스타의 거리에서 570 년 지구에서 빛의 밝기는 미약했 불규칙적으로 매 4.5~5 시간 있습니다. 후에 주의 연구,그것은 백색 왜성«WD1145+017»흡수하는 지구상의 시스템입니다. 개방의 시작을 표 시necroplasma–아마도 가장 특별한 분야의 천문학을 연구하는 운명의 이미 죽은 행성이다....

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스페이스켓이 불에 구멍이 지구의 전리층에서 2017 년

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미국에서 시작했다 참가자의 선택에 대한 시뮬레이션의 항공편 화성

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실행 2.0 태양 돛이 궤도로 이름

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ESA 만듭니다 우주 망원경을 연구하는 외계 행성의 분위기

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Elon Musk 에 대해 이야기는 그의 희망에 대한 새로운 로켓 BFR

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지구에서 2135 해 떨어질 수 있성합니다. NASA 제공을 타격 up

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첫번째 콘크리트에서 자세한 정보의 건설에는 달의 궤도 역

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몇 달 후,우주 망원경은

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Elon Musk 어떻게 살아남을 세 번째 세계 대전

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ESA 테스트를 실시의 이온 램제트 엔진이 실행하는 공기에

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유럽우주기구 보고 첫 유량 테스트의 이온 엔진을 사용하는 연료로 공중에서 주위의 분위기다. 으로 공식 웹 사이트에 게시 된 기관의 보도 자료는 보고에서는 향후 이러한 모터로 사용할 수 있습에서 작성할 수 있도록 작업을 사실상 제한 양의 시간에는 궤도를 가진 고도의 200 킬로미터를 적습니다. 기반으로 이온 로켓의 원칙을 기반으로 이온화의 가스 입자의 가속도를 사용하여 정전기 필드가 있습니다. 으로 인해 디...