Детектор LIGO
Обсерватория LIGO (Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory) — крупнейший в мире детектор гравитационных волн, подтверждающий предсказание Эйнштейна об искривлении пространства-времени. Расположенная в двух точках США (Хэнфорд и Ливингстон), она использует лазерные интерферометры с плечами длиной 4 км для регистрации колебаний пространства амплитудой меньше диаметра протона. Историческое открытие 14 сентября 2015 года — слияние двух черных дыр массой 29 и 36 солнечных — открыло эру гравитационно-волновой астрономии. За это достижение Райнер Вайсс, Кип Торн и Барри Бариш получили Нобелевскую премию по физике в 2017 году. Совместно с европейским детектором Virgo и японским KAGRA, LIGO локализует источники волн, включая слияния нейтронных звезд (событие GW170817 с электромагнитным сопровождением) и экзотические объекты. Эти наблюдения позволяют изучать черные дыры, тестировать общую теорию относительности в экстремальных условиях и исследовать раннюю Вселенную. После модернизаций чувствительность обсерватории продолжает расти, расширяя возможности «прослушивания» космоса и открытия новых явлений за пределами электромагнитного спектра.
-
Астрономия и космос
На нейтронных звездах есть горы высотой в доли миллиметра
Из-за своей компактности нейтронные звезды обладают огромным гравитационным притяжением, примерно в миллиард раз сильнее Земли
-
Астрономия и космос
Детектор гравитационных волн зафиксировал, как черные дыры пожирают нейтронные звезды
Гравитационные волны - это рябь в самой ткани пространства-времени, вызванная некоторыми из самых мощных катаклизмов во Вселенной
-
Астрономия и космос
Подтверждена известная теория Стивена Хокинга о черных дырах
Одна из самых известных теорем Стивена Хокинга была доказана с использованием ряби в пространстве-времени, вызванной слиянием двух далеких черных дыр
-
Квантовая физика
Физики достигли квантового состояния для объекта обычного масштаба
За последние несколько десятилетий физики нашли способы сверхохлаждать объекты, так что их атомы почти стали неподвижны или находятся в «основном…
-
Квантовая физика
Физики определили толщину нейтронной оболочки
Протоны и нейтроны, которые образуют ядро в сердце каждого атома во Вселенной, помогают определить идентичность и свойства каждого атома
-
Квантовая физика
Физики ищут темную материю возле черных дыр
Из всей материи во Вселенной обычное вещество, с которым мы взаимодействуем каждый день, составляют лишь около 15 процентов
-
Астрономия и космос
Исследование показывает, что событие GW190521 можно объяснить первичными черными дырами
Ученые недавно дополнительно изучили данные LIGO / Virgo и изучили альтернативное объяснение события GW190521
-
Астрономия и космос
Невидимые бозонные звезды могут объяснить загадочные гравитационные волны
Гравитационные волны – это рябь в самой ткани пространства-времени, возникающая при некоторых из самых энергетических катаклизмов в космосе - чаще…
-
Астрономия и космос
Астрономы увидели потенциальные признаки фона гравитационных волн
Более 13 лет исследователи NANOGrav изучали свет, исходящий от десятков пульсаров, разбросанных по всей Галактике Млечный Путь, чтобы попытаться обнаружить…
-
Астрономия и космос
Гравитационные волны могут объяснить расширение Вселенной
Что-то заставляет Вселенную не только расширяться, но и расширяться все быстрее и быстрее с течением времени - и никто не…
-
Астрономия и космос
Создан метод отслеживания первых гравитационных волн Вселенной
Сразу после Большого взрыва появились самые первые гравитационные волны. Эти самые ранние колебания в ткани пространства-времени, возникшие в результате квантовых…
-
Астрономия и космос
Изучение слияния двойных черных дыр с соотношением масс 128: 1
Решение уравнений общей теории относительности для сталкивающихся черных дыр — очень непростое дело. Физики начали использовать компьютеры для решения этой…











