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猎取引力波的背景NASA的费米伽玛射线太空望远镜搜索时空的涟漪

  合并星系中心的超大质量黑洞的凝聚使宇宙充满了低频引力波。天文学家一直在通过使用大型射电望远镜寻找这些波,以寻找这些时空涟漪对我们银河系内的脉冲星所发出的无线电波的微妙影响。现在,一个国际科学家小组表明,美国宇航局的费米伽马射线太空望远镜收集的高能光也可以用于搜索。使用伽马射线而不是无线电波可以获得更清晰的脉冲星视野,并为探测引力波提供了一种独立和互补的方式。
  费米望远镜在地球上空500公里处运行,主要收集来自毫秒脉冲星的伽马射线。当这些高能光子穿越银河系时,它们遇到了由在合并星系中心凝聚的一对超大质量黑洞产生的低频引力波的海洋。波长超过100万亿公里的时空涟漪导致每个光子比预期的时间稍早或稍晚到达。监测来自许多这些毫秒级脉冲星的伽马射线--一个被称为脉冲星计时阵列的实验--可以揭示出这种提示性的特征。脉冲星计时阵列以前只使用敏感的射电望远镜。现在,来自费米的数据使基于伽马射线的脉冲星计时阵列成为可能,并对这些引力波提供了一个新的、清晰的视角。
  包括来自德国波恩马克斯-普朗克射电天文研究所的Aditya Parthasarathy和Michael Kramer在内的一个国际科学家团队的发现最近发表在《科学》杂志上。
  在大多数星系--像我们自己的银河系那样由数千亿颗恒星组成的集合体--的核心是一个超大质量的黑洞。银河系因其巨大的引力而相互吸引,当它们合并时,它们的黑洞就会下沉到新的中心。当黑洞向内旋转和凝聚时,它们会产生长长的引力波,在波峰之间延伸出数百万亿公里。宇宙中充满了这种合并的超大质量黑洞,它们让宇宙充满了低频时空波纹的"海洋"。
  几十年来,天文学家一直在通过观察脉冲星的脉冲来寻找这些波,脉冲星是大质量恒星的密集残留物。脉冲星以极有规律的方式旋转,天文学家确切地知道什么时候可以看到每个脉冲。然而,引力波的海洋微妙地改变了脉冲到达地球的时间,精确地监测天空中的许多脉冲星可以揭示其存在。
  这个可视化图显示了两个质量几乎相等的黑洞(黑球)在螺旋式旋转并合并时发出的引力波。黑洞附近的黄色结构说明了该地区时空的强曲率。橙色的波纹代表了由快速运行的质量引起的时空扭曲。这些扭曲扩散并减弱,最终成为引力波(紫色)。合并的时间尺度取决于黑洞的质量。
  以前对这些电波的搜索只使用大型射电望远镜,这些望远镜收集和分析电波。但是现在,一个国际科学家小组在美国宇航局费米伽马射线太空望远镜收集的十多年的数据中寻找这些微小的变化,他们的分析表明,只要再观察几年,就有可能检测到这些波。
  由科尔和位于德国波恩的马克斯-普朗克射电天文研究所(MPIfR)的研究员阿迪塔-帕塔萨拉西共同领导的这项研究的结果发表在4月7日的《科学》杂志上。
  光有多种形式。低频无线电波可以穿过一些物体,而高频伽马射线在遇到物质的时候会爆炸成高能粒子流。引力波的范围也很广,质量更大的物体往往会产生更长的波。
  不可能建造一个足够大的探测器来探测由合并的超大质量黑洞驱动的万亿公里的波,所以天文学家使用自然发生的探测器,称为脉冲星计时阵列。这些是毫秒级脉冲星的集合体,它们在无线电波和伽马射线中都很耀眼,而且每秒钟旋转数百次。就像灯塔一样,这些辐射束在掠过地球时似乎有规律地跳动,当它们穿过引力波的海洋时,它们被印上了遥远的大质量黑洞的微弱轰鸣声。
  脉冲星最初是用射电望远镜发现的,用射电望远镜进行的脉冲星计时阵列实验已经运行了近20年。这些大盘子对引力波的影响提供了最灵敏的反应,但是星际效应使无线电数据的分析变得复杂。空间大部分是空的,但是在穿越脉冲星和地球之间的巨大距离时,无线电波仍然会遇到许多电子。与棱镜弯曲可见光的方式类似,星际电子也会弯曲无线电波并改变它们的到达时间。高能伽马射线不会受到这种影响,因此它们为脉冲星计时提供了一种补充性的独立方法。
  伽马射线脉冲星计时阵列在费米号发射前没有被设想过,它代表了感知引力波天体物理学的一个强大的新能力。用脉冲星探测引力波背景指日可待,但仍然很困难。一个独立的方法在这里通过费米意外地显示出来,是一个好消息,既可以确认未来的发现,又可以证明它与射电实验的协同作用。

元素周期表到底会多长?2016年,日本发现的新元素Nihonium列入了化学课本的元素周期表。Nihonium的原子序数为113号,与美国和俄罗斯发现的115号Moscovium117号Tennesin如果白矮星周围有戴森球,我们应该能够探测到它们寻找戴森球环或群仍然是许多天文学家的当务之急。如果有任何东西,它们最终会被发现,而这样做的人或研究团队将因为做出人类历史上最重要的发现之一而载入史册。如果您有兴趣为自己赢得这一荣誉天舟4号飞船发射成功,可载货6。5吨,与SpaceX龙飞船相比谁更强?5月10日凌晨,搭载天舟四号货运飞船的长征七号遥五运载火箭,在海南文昌发射中心成功发射升空。天舟四号发射升空天舟四号是天舟系列飞船中最新要发射的一艘,与之前的神舟载人飞船不同,天舟人类在碳循环中充当了什么角色?如果不受干扰,短期和长期的碳循环会使大气陆地植物和海洋中的碳浓度保持相对稳定。但是当其中一个部分的碳含量发生变化时,平衡就可能会被打破。历史上,地球的碳循环会随着气候变化而改变。地拿到1g月壤的高校,有新发现近日嫦娥五号探测器带回来的土特产又有研究新发现!5月6日南京大学科学技术处网站发布消息研究团队在月壤研究中取得进展有望借助月壤生产氧气和燃料据报道,南京大学邹志刚院士姚颖方教授团队凌晨,太空快递出发!解放军报文昌5月10日电记者安普忠王凌硕报道据中国载人航天工程办公室消息,北京时间2022年5月10日01时56分,搭载天舟四号货运飞船的长征七号遥五运载火箭,在我国文昌航天发射场地球关于蓝色星球的事实了解地球是如何形成的,它是由什么构成的等等。地球是我们的家园,是宇宙中唯一一个我们可以确定生命存在的地方。地球形成于46亿年前,由一团旋转的气体和尘埃云形成,形成了我们整个太阳系,海的咸度年轻地球的证据我们的地球是宇宙中唯一被发现有液态水的地方1,实际上,宇航员从太空中遥望地球,看到的主要是水。海洋覆盖了地球表面71的面积。如果地球表面是平的,这些水足以覆盖整个地球达2。7公里之1吨价值30亿美元,100吨够全球用1年,嫦娥五号从月球带回氦3人类是地球上最有智慧的生命,人类的科技在不断地发展,古时候由于人类的科技不够发达,所以古人一直都认为地球就是唯一的世界,后来随着人类科技的进步,人类走出了地球,当人类走出地球看到宇如何让遥远的外星文明知道人类的存在?一个超大的激光器就可以自人类诞生以来,我们就在不断地仰望星空人类是孤独的吗?遥远的宇宙某处有与人类同样的文明存在吗?到了近现代,人类的好奇心和探索欲望越来越强大,我们也不断付诸实践,想尽各种方式寻找可能宇宙究竟有多少个星系?天文学家给出惊人答案,这是怎么数出来的1924年,美国天文学家埃德温哈勃发现,仙女座大星云和M33星云(即三角座星系)距离地球都超过了几十万光年。这远远地超出了当时观测的银河系直径。哈勃断定,它们两个都不在银河系之内,
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