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引力波

在廣義相對論裡,重力波是時空的漣漪。當投擲石頭到池塘裡時,會在池塘表面產生漣漪,從石頭入水的位置向外傳播。當帶質量物體呈加速度運動時,也會在時空產生漣漪,從該物體位置向外傳播,這种時空的漣漪就是重力波。由於廣義相對論限制了引力相互作用的傳播速度為光速,因此兩個宇宙物體間萬有引力的感應會產生重力波的現象,我們可以想像在平面上放置一顆重球移動後,造成平面的時空扭曲波擴散出去要一段時間,之後才會對遠方的另一顆球產生影響。相反地說,牛頓重力理論…

GW190521

{{Infobox astronomical event |image_size=280px |caption=LIGO漢福德(左)、LIGO利文斯頓(中)和室女座干涉儀(右)觀測到的重力波信號GW190521 |ra=,是指兩個黑洞合併產生的一次引力波訊號。這次的黑洞合併被指與一道閃光有關係,若與黑洞合併有關,合併在第三個超大質量黑洞附近。,並在美國時間2020年9月2日正式發佈;在離地球約170億光年外發生。 GW190521經分析…

雙黑洞

。]] 雙黑洞()是由兩顆繞著共同的重心旋轉的黑洞組成的系統。其中恆星雙黑洞是高質量雙星系統的殘骸,至於超重雙黑洞則被認為是所造成的。 目前已發現一些超重雙黑洞候選系統,它們在天文物理學中被視為具高度重要性,因為它們是目前宇宙中已知的最強重力波源。隨著公轉的黑洞向外散播出重力波,它們的軌道逐漸衰變,其公轉週期亦隨之變短。這個階段被稱作雙黑洞旋近()。當二個黑洞足夠靠近,便會併合成單一黑洞。併合後,這個單一的黑洞進入了-{zh-cn:铃宕…

愛因斯坦環

所觀測到的 NGC 6505愛因斯坦環]] 愛因斯坦環()是指一種由於光源發出的光線受到引力透鏡效應的影響,而使觀測所得的光源形狀改變的現象。 原理 阿尔伯特·爱因斯坦的广义相对论预测了引力透镜效应。 按照该效应,光不会从光源沿直线传播(在三维空间中),而将会因大质量物体导致的时空扭曲而弯曲。爱因斯坦环是引力透镜的一个特例,由来源、透镜和观察者的精确对齐产生。这会使透镜周围完全对称,从而形成环状结构。 爱因斯坦环的尺寸由决定。以弧度表示…

動態摩擦

在天體物理學之中,動態摩擦描述一物體在空間中移動時,受到周遭其他物體的重力影響而損失動量與動能的現象。動態摩擦最早由錢德拉塞卡於1943年時提出並且進行詳細的探討。 錢德拉塞卡動態摩擦公式 考慮一顆質量為M的目標星,假設一系統中之場星(假設質量為m_a \ll M)速度為各向同性,則該目標星所受之動態摩擦可簡單表示為 \frac{d\mathbf{v}_M}{dt} = - 16 \pi^2 G^2 M m_a \ln{\Lambda}…

GW190412

GW190412是由雷射干涉引力波天文台(LIGO)和室女座干涉儀探測器(Virgo)觀測到的一個引力波(GW,Gravitational wave)信號。在2000年4月,它被宣布為首次檢測到的一對質量大小懸殊的黑洞碰撞。因此,信號顯示出兩個突出的頻率,大約相差1.5個數量級。 碰撞發生在24億光年之外:較重的黑洞質量為29.7太陽質量,較輕的僅有8.4太陽質量。質量的差異導致引力波具有兩個不同的頻率,使研究人員能夠對廣義相對論進行測…