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外星人和地球上的黃金有什麼關係?

地球上的黃金是怎麼產生的?

我們神秘時候才能和外星人取得聯繫?

這篇文章講給你一個通俗易懂的解讀!

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400多年前伽利略發明了天文望遠鏡,從此,遠在天邊的宇宙天體就變成了近在眼前。

10月16日晚,全球天文學界聯合發佈一項重大發現:人類首次直接探測到了引力波!

耳聽為虛,眼見為實!

用天體物理學家張雙南的話來說,“人類不但聽到了天體結合發出的美妙歌聲,而且也看到了它們相愛迸發的煙花!”

整個天文界都沸騰了,

一個嶄新的天文學、物理學和宇宙學的交叉前沿研究領域在一片驚呼中就這樣誕生了!

這是人類智力運行的巔峰之作,一首科學的讚歌!

那麼,究竟什麼是引力波?

牛頓發現了偉大的萬有引力。這個引力的精髓是由物體品質的存在所致,這在近兩百多年裡被奉為宇宙間的絕對真理。

後來,愛因斯坦對引力提出了一種完全顛覆的看法。

愛因斯坦認為:引力是因品質對於時空造成變形所致,如同石頭丟進水裡產生的波紋一樣,而非品質之間的吸引。

打個比喻,如果將時空看成一張大橡膠膜,用小球代替天體,被放在橡膠膜上時,球的品質會把橡膠膜往下壓。這時,如果在旁邊再放一顆球,兩顆球分別造成的“時空彎曲”會讓它們逐漸滾向對方。

當它們互相加速運動時,產生的“漣漪”就是引力波。宇宙中大品質天體的加速、碰撞和合併等事件都會形成強大的引力波。

我們可以想像為將一塊石子投入水中所掀起的漣漪,因此,引力波被賦予如詩般的名字——宇宙中泛起的“時空漣漪”。

拿蹦床舉例,如果一個運動員站在蹦床上,他站著的那個位置就會形成一個凹陷,也就是我們所說的彎曲。

如果這個運動員在那裡一動不動的話,那個彎曲就像被扳彎的鋼尺一直緊繃在那裡。這種緊繃其實是在儲存能量。

如果他稍微動一動,

跳一下,這個蹦床就會把他彈起來。為什麼會被彈起來呢?就是因為之前儲存的能量釋放了。

這個釋放不僅是把人彈到了空中,而且使得這個蹦床表面從一開始緊繃的靜止狀態一下子變成反復起伏、上下翻滾的褶皺狀態,這個起伏翻滾並傳開來的褶皺就可以理解成一個波動的傳播,即產生引力波。

如果把宇宙空間比作蹦床,把黑洞比作蹦床運動員,它在宇宙這個大蹦床上通過碰撞、併合等方式蹦了一下,

就會把之前儲存的巨大能量釋放出來,這種行為會擾動周圍的時空,造成起伏和震動,這個能量就會以引力波的形式傳遞出去。

這種起伏的程度越大,波動就越大,引力波也就越強。

2

引力波為何難探測?

100年前,愛因斯坦在預言引力波存在時就曾說:“這些數值是如此微小,它們不會對任何的東西產生顯著的作用,沒人能夠去測量它們。”

事實的確是這樣,萬有引力雖然無處不在,但它卻是我們已知物理世界中最弱的力,對它的探測比登天還難。

既然引力波那麼弱,那麼人類怎樣才能探測到引力波呢?

可以去探測大強度的引力波。引力波的強度跟天體的品質和運動劇烈程度有關。天體品質越大,運動越激烈,產生的引力波就越強。就好比蹦床運動員,他如果重量越大,彈跳得越高,能量釋放得就越多,造成蹦床表面的起伏波動就會越大。

所以,也就是宇宙中發生爆炸性的大事件時產生的引力波,才相對容易探測到,比如黑洞併合、星系合併、超新星爆炸等。

科學家們也同時表示,即使是宇宙中這類天體爆炸性的大事件產生的較強引力波,探測起來也是極其困難的,這對儀器和人的要求都很高。

因為時間間發生得越早,距離越遠,越會在宇宙中傳播期間被紅移。紅移指的是由於宇宙本身的膨脹將所有的波動的波長拉直拉平,這樣其波動性就難以被探測到。

整整一個世紀,眾裡尋他千百度,科學家始終未曾直接觀測到它……

直到美國東部時間2015年9月14日5時51分,科研人員利用LIGO首次“聽”到,來自距離地球13億光年之外的一場引力風暴,兩個巨大品質黑洞碰撞最後併合瞬間對時空的擾動,即引力波。

但那時觀測到的只是黑洞併合,它們沒有放出任何別的信號,也無法準確判定併合的地點。

而這一次,全世界的天文學家都沸騰了,全世界的望遠鏡都在同一時間指向了同一個方向:那席捲1.3億光年的時空狂瀾的源頭!

我們觀測到了1.3億光年之外,一例雙中子星合併事件:

第一次,人類不僅“聽”到了引力波的“聲音”,還“看”到了引力波的起源!

雙中子星併合既釋放出了引力波,又釋放出了電磁波段的諸多信號。

此刻,人類才剛剛開始!

事實的確是這樣,萬有引力雖然無處不在,但它卻是我們已知物理世界中最弱的力,對它的探測比登天還難。

既然引力波那麼弱,那麼人類怎樣才能探測到引力波呢?

可以去探測大強度的引力波。引力波的強度跟天體的品質和運動劇烈程度有關。天體品質越大,運動越激烈,產生的引力波就越強。就好比蹦床運動員,他如果重量越大,彈跳得越高,能量釋放得就越多,造成蹦床表面的起伏波動就會越大。

所以,也就是宇宙中發生爆炸性的大事件時產生的引力波,才相對容易探測到,比如黑洞併合、星系合併、超新星爆炸等。

科學家們也同時表示,即使是宇宙中這類天體爆炸性的大事件產生的較強引力波,探測起來也是極其困難的,這對儀器和人的要求都很高。

因為時間間發生得越早,距離越遠,越會在宇宙中傳播期間被紅移。紅移指的是由於宇宙本身的膨脹將所有的波動的波長拉直拉平,這樣其波動性就難以被探測到。

整整一個世紀,眾裡尋他千百度,科學家始終未曾直接觀測到它……

直到美國東部時間2015年9月14日5時51分,科研人員利用LIGO首次“聽”到,來自距離地球13億光年之外的一場引力風暴,兩個巨大品質黑洞碰撞最後併合瞬間對時空的擾動,即引力波。

但那時觀測到的只是黑洞併合,它們沒有放出任何別的信號,也無法準確判定併合的地點。

而這一次,全世界的天文學家都沸騰了,全世界的望遠鏡都在同一時間指向了同一個方向:那席捲1.3億光年的時空狂瀾的源頭!

我們觀測到了1.3億光年之外,一例雙中子星合併事件:

第一次,人類不僅“聽”到了引力波的“聲音”,還“看”到了引力波的起源!

雙中子星併合既釋放出了引力波,又釋放出了電磁波段的諸多信號。

此刻,人類才剛剛開始!