物理怎樣建造引力望遠鏡實驗
我們熟悉的望遠鏡是用來捕獲電磁波的,那么怎樣建造一個引力望遠鏡來捕獲引力波呢?原理很簡單。正如電磁波引起接收天線振蕩一樣,引力波也使與其相遇的物質(zhì)以一定方式振蕩,使時空橡皮地毯出現(xiàn)輕微波動,時空距離發(fā)生伸長或縮短。 例如,如果探測器是一塊固體物質(zhì),當引力波穿過時該物體的不同部分就會沿不同方向有所移動,即出現(xiàn)形變。
物理怎樣建造引力望遠鏡實驗:物體中兩點間的間隔在引力波作用下發(fā)生的變動大小能給出引力波的振幅,而引力波的振幅是其能量的直接量度。銀河系中心兩個恒星級黑洞的碰撞將會使一個1米長的棒狀探測器兩端發(fā)生一萬億分之一毫米的移動,約為一個氫原子尺度(1個氫原子的大小約為1埃,l挨=10-10米)的十萬分之一。
物理怎樣建造引力望遠鏡實驗
在20世紀60年代,美國馬里蘭大學的約瑟夫韋伯(Joseph Weber)曾制造了一個很大的鋁質(zhì)圓柱體,預期其長度會在來自銀河系中心引力波作用下發(fā)生振蕩。他認為自己已經(jīng)得到了肯定的結(jié)果,并因此而轟動一時。但是在世界上其他許多地方所做的類似實驗表明,他對實驗誤差所做的解釋是不正確的,因為他的裝置所能探測的最小振幅要比銀河系中心一次超新星爆發(fā)所產(chǎn)生的引力波振幅高出1萬倍。因此,盡管韋伯做了很重要的工作,他的儀器卻并未精密到足以勝任這項工作的程度。另外,對銀河系中心超新星的探測還有一個問題:銀河系中心的超新星爆發(fā)平均每35年一次,而爆發(fā)過程中的引力波暴只能持續(xù)不到1秒鐘的時間。
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