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科学家新发现:中子星合并的引力波信号揭示了夸克物质的可能性
...了一种新的方法。他们认为,通过观测二元中子星合并的引力波信号,可以获得核物质和夸克物质之间的相变强度的信息。 引力波是由于时空的扭曲而产生的波动,它可以揭示宇宙中最极端的事件的细节,例如黑洞的碰撞和中...……更多
中子星是理解物质和引力超致密态的关键
...们仍然取得了一些进展。2017年8月,研究人员首次探测到引力波,这是两颗中子星碰撞引起的时空振动。这些扰动包含有关灾难发生前的恒星质量和大小的信息,这使得对中子星的结构和成分引入一些限制成为可能。同样是在 201...……更多
夸克会是万物之基吗?
...中形成的,而是由两颗中子星合并而成,产生了GW 190425的引力波事件,在2019年激光干涉空间天线(LISA)和处女座引力波探测器都捕捉到了该引力波。合并后的天体质量在3.11到3.54个太阳质量之间。对于中子星来说它的质量太大...……更多
宇宙四大基本力:引力和磁力,如果遇到一起,谁的力量更大?
...所知的物理现象。 如果中子星和磁星因为某种机制(如引力波辐射)逐渐靠近并最终合并,这将是一个极其极端的宇宙事件,可能会产生出宇宙中最高等级的引力波、高能粒子喷流,甚至可能产生伽马射线暴,甚至会照亮小半...……更多
两个中子星亲密接触,是福是祸?产生的高速喷流究竟有多快?
...流。天文学家在那场爆炸中第一次检测到了来自中子星的引力波。如今过了5年,科学家才最终能测算出那股辐射流的速度。“结果显示,喷流发射之初的速度为光速的99.97%”,来自加州大学伯克利分校负责数据解读的卢文斌在...……更多
科学家们提升了了引力波探测能力以便研究中子星和黑洞的碰撞
天文学家和天体物理学家可以利用这些引力波探测的提示和信息来了解中子星的状态,并研究中子星和黑洞碰撞时的核相互作用。明尼苏达大学双城分校科学与工程学院的科学家和一个国际团队的成员共同完成了一项关于引力...……更多
基础科学几乎停滞,人类发展被限制?科学家的猜测或许是对的
...,爱因斯坦就已经利用公式计算出来的,包括人类发现的引力波、重力波、时间膨胀效应等等,都是前人提出来的,我们可以试想一下,最近几十年内,人类的科学有哪些最大的突破吗?在2017年的时候,人们开启了一批50多年前...……更多
暗物质可能在我们周围摆动时空,科学家可能终于知道如何探测它了
...速器(DESY)加速器中心的理论物理学家金亨镇提议使用引力波探测器来搜寻暗物质粒子。关于暗物质粒子的性质有很多假设,它们在星系中大量聚集形成所谓的光环。在2023年12月发表在《宇宙学与天体粒子物理学杂志》上的这...……更多
仅次于黑洞的极端天体“夸克星”存在吗
...示:天文学家在一个超新星遗迹中发现了一颗非常奇怪的中子星。它的质量异常的小,已经超过了已知的中子星下限。对此要么是现有的中子星模型需要完善,要么它可能根本就不是个中子星,而是一颗奇异星,比如夸克星。大...……更多
开启天文学新时代的爱因斯坦望远镜
...但在不远的将来,这台新的望远镜可能很快就会用于测量引力波。引力波类似于宇宙的声波,在黑洞或中子星碰撞时产生。作为未来的引力波探测器,“爱因斯坦望远镜”将使用最新的激光技术来更好地了解探测和分析引力波,...……更多
一立方厘米就能重达20亿吨,中子星的密度为何如此之高?
中子星是恒星演化到生命末期时所形成的一种特殊天体,虽然它的半径不大,只有数十公里左右,但质量却极为惊人,可以说是除黑洞之外密度最大的,仅每立方厘米能够达到8000万到20亿吨,是水密度的一百万亿倍,大约相当...……更多
大型中子星内部深处存在一种奇异的物质状态
...这样。但《自然通讯》上的一项新研究发现,它们可以在中子星的中心释放自己。中子星是大恒星的残骸。它们是防止恒星核心坍缩成黑洞的最后一搏。在致密核的所有核燃料都消耗完之后,唯一能对抗重力的就是中子的量子压...……更多
宇宙是我们调查高能现象这一最有活力的过程的唯一实验室
...时间定位新的x射线来源。因为中子星相撞会产生x射线和引力波——引力波于1915年由爱因斯坦在引力广义相对论中预测——爱因斯坦探测器将帮引力波探测者定位时空中这些穿越了百万年甚至数十亿年光年的小小涟漪的源头。最...……更多
太空中的神秘物体可能是迄今为止发现的最轻的黑洞
...人员认为它是之前两颗中子星合并的产物。几年前,使用引力波探测到的类似碰撞产生了2.6太阳质量的物体。这颗最新发现的中子星的质量上限为2.76倍太阳质量,因此它有可能成为一颗更大的中子星。如果两者都不是黑洞。现...……更多
地球会被奇异物质“吃掉”吗?
...最危险的物质?奇异物质的前世回眸浩瀚的宇宙中,两个中子星正在上演宇宙界最为轰动的场景——它们在引力作用下互相吸引、靠近、交织,两个圆形的身体慢慢融合,逐渐变成长方形。几毫秒的时间,它们开始破裂,质量较...……更多
...、欧洲、澳大利亚的科研团队均已开展了约20年的纳赫兹引力波搜寻。国家天文台研究员李柯伽所在的中国脉冲星测时阵列(CPTA)研究团队,利用“中国天眼”探测到纳赫兹引力波存在的关键性证据,为理解超大质量黑洞、星系...……更多
天文学家发现奇异恒星系统,可能是超稀有暗物质恒星的首个证据
...观测行星、小行星、彗星、太阳耀斑、超新星、中微子、引力波等多种天文现象。盖亚卫星还有一个有趣的特点,就是它可以自己“画画”。它利用自己的望远镜和探测器,将观测到的恒星光点组合成一幅幅美丽的星空图像,让...……更多
欧洲将建爱因斯坦望远镜,长30公里,深埋地下250米却能探测宇宙
...测宇宙诞生10亿光年后的中子星碰撞和黑洞震荡中产生的引力波。这台望远镜的名字叫“爱因斯坦望远镜”,本质上是一种引力波探测器,主要装置由三个嵌套探测器组成,每个探测器将有两个激光干涉仪,三个探测器都能相互...……更多
探测低频引力波的新窗口
引力波是由于时空的弯曲而产生的波动,它可以传播到远处,携带着关于其来源的信息。引力波的存在是由爱因斯坦的广义相对论预言的,但直到2015年,人类才首次直接探测到引力波,这是由两个黑洞合并产生的。这个历史性...……更多
暗物质的新线索:矢量玻色星合并的引力波探测
...合并成一个更大的矢量玻色星。这个过程会伴随着强烈的引力波辐射,这些引力波可以被地球上的探测器所捕获。通过分析引力波的波形,我们就可以推断出源天体的性质,比如它们是黑洞、中子星还是其他什么东西。 矢量玻...……更多
罕见而神秘的“千新星”爆炸可能在“数千年内”消灭地球生命
...,这是迄今为止在电磁辐射中看到的唯一千新星,也是在引力波中听到的唯一千新星。 中子星合并产生的伽马射线有可能摧毁297光年距离内的任何东西。专家们发现,中子星合并产生的伽马射线射流除了有可能使我们的星球失...……更多
...项研制的一颗空间科学卫星,因主要科学目标涉及黑洞、引力波等爱因斯坦相对论的重要预言,取名为“爱因斯坦探针”。■ 宇宙“焰火”转瞬即逝“宇宙中的爆发现象通常会在短时间内出现,然后很快消失,就像转瞬即逝的...……更多
离我们如此之近,仅1000光年,天文学家发现了一个潜藏的黑洞
...系统中相互影响的,这对于了解多体系统是如何导致产生引力波的黑洞或中子星碰撞来说意义重大。 还有LB-1的例子也是如此:人们在这个系统中发现了一个有着“不可能”的质量的黑洞,直到去年才有几个天文学工作小组指出...……更多
宇宙空间是由什么组成的?
...历程。例如,通过研究黑洞的合并,科学家们能够探测到引力波,这是广义相对论预言的时空扭曲,为我们提供了一个全新的观测宇宙的窗口。 宇宙的大尺度结构:从星系团到超星系团在我们探索宇宙空间的组成时,不得不提...……更多
小黑洞终于找到了!中国科学家破解60年谜题
...是两颗中子星,也可能是中子星与白矮星,未来可以通过引力波进一步探测。【本文结束】如需转载请务必注明出处:快科技责任编辑:上方文Q文章内容举报 ……更多
光的三层物理意义:光为什么是能量的最小单位,引力为何是光速?
...力即光速是相对论和量子力学共同预测的结论。就目前对引力波速度的测量,引力的速度和光速几乎没有误差。2017年8月17日,人类用引力波和电磁波一起看到了来自双中子星合并的引力波事件 GW170817。经过计算,引力波速度与...……更多
中国发射新天文卫星 探索变幻莫测的宇宙
...助科学家捕捉超新星爆发出的第一缕光,搜寻和精确定位引力波源,发现隐藏的黑洞以及宇宙中更遥远、更暗弱的天体和现象。黑洞和引力波都是爱因斯坦广义相对论曾作出的重要预言,卫星因此而得名。 狂暴的宇宙从小喜欢...……更多
“爱因斯坦探针”上天捕捉转瞬即逝宇宙“焰火”
...项研制的一颗空间科学卫星,因主要科学目标涉及黑洞、引力波等爱因斯坦相对论的重要预言,取名为“爱因斯坦探针”。捕捉转瞬即逝的宇宙“焰火”宇宙中有哪些爆发现象?这些爆发是如何发生的?宇宙中还有没有我们未知...……更多
仅一立方厘米就重1亿吨,若挖一勺中子星带回地球,会发生什么?
在浩瀚的宇宙中,存在着一种极端的天体——中子星。这种星体以其独特的物理特性和极端的条件,成为了天文学和物理学研究的热点。它的质量庞大而体积相对微小,物质密度惊人。据推科学家测,一立方厘米的中子星物质...……更多
比光更古老的信息载体,早期宇宙引力波,藏着创世的秘密
...波背景辐射更古老的宇宙痕迹,爱因斯坦相对论中预言的引力波,就是最终的答案。所以引力波,指的是大质量天体运动或者彼此碰撞时,对时空结构产生的一种扰动,就像石子投向水面引起的波纹一样,而且引力波的传播速度...……更多
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本文转自:人民网-广西频道12月5日至6日,“聚焦量子,抢占新赛道”八桂之约·院士专家冬令营活动在中国有色桂林矿产地质研究院圆满举行
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