Gravitasjonsbølger. Instruksjoner For "dummies". - Alternativ Visning

Innholdsfortegnelse:

Gravitasjonsbølger. Instruksjoner For "dummies". - Alternativ Visning
Gravitasjonsbølger. Instruksjoner For "dummies". - Alternativ Visning

Video: Gravitasjonsbølger. Instruksjoner For "dummies". - Alternativ Visning

Video: Gravitasjonsbølger. Instruksjoner For
Video: Using People App in Windows 8.1 for HP Computers | HP Computers | HP 2024, September
Anonim

Hva betyr deteksjon av gravitasjonsbølger for oss?

Jeg tror alle allerede er klar over at forskere først kunngjorde oppdagelsen av gravitasjonsbølger for et par dager siden. Det var mye nyheter om det, på TV, på nyhetssider og generelt overalt. Imidlertid fant ingen det vanskelig å forklare på tilgjengelig språk hva denne oppdagelsen gir oss i praktiske termer.

Faktisk er alt enkelt, det er nok å tegne en analogi med en ubåt:

Å oppdage ubåter er den første og viktigste oppgaven i kampen mot dem. Som enhver gjenstand påvirker båten ved sin nærvær miljøet. Båten har med andre ord egne fysiske felt. De mer kjente fysiske felt for en ubåt inkluderer hydroakustiske, magnetiske, hydrodynamiske, elektriske, lavfrekvente elektromagnetiske så vel som termiske, optiske. Separasjonen av de fysiske feltene til båten mot bakgrunnen til havets felt (sjø) ligger til grunn for de viktigste deteksjonsmetodene.

Ubåtdeteksjonsmetoder er delt inn i henhold til typen fysiske felt: Akustisk, Magnetometrisk, Radar, Gass, Termisk, etc.

Image
Image

Med plass det samme søpla. Vi ser på stjernene gjennom teleskoper, tar bilder av Mars, fanger stråling og prøver generelt å kjenne himmelen med alle tilgjengelige midler. Og nå, etter at disse bølgene er registrert, er det lagt til en annen måte å studere på - tyngdekraften. Vi vil kunne kartlegge plass basert på disse vibrasjonene.

Salgsfremmende video:

Det vil si at en ubåt passert i havrommet, og etterlot seg en "sti" som den kan beregnes på, på samme måte som himmellegemer nå kan studeres fra en annen vinkel for et mer fullstendig bilde. I fremtiden vil vi kunne se hvordan gravitasjonsbølger bøyer seg rundt forskjellige armaturer, galakser, planeter, vi vil lære enda bedre å beregne de kosmiske banene til objekter (Eller kanskje til og med gjenkjenne og forutsi tilnærmingen til meteoritter på forhånd), vi vil se atferden til bølger under spesielle forhold, og så videre.

Hva vil det gi?

Det er ikke klart enda. Men over tid vil utstyret bli mer nøyaktig og følsomt, og et vell av materiale vil samle seg om gravitasjonsbølger. Basert på disse materialene, vil nysgjerrige sinn begynne å finne alle slags anomalier, gåter og mønstre. Disse mønstrene og avvikene vil på sin side tjene som enten et tilbakevis eller bekreftelse av gamle teorier. Ytterligere matematiske formler vil bli laget, interessante hypoteser (britiske forskere har funnet ut at duer finner veien hjem ved å bli guidet av gravitasjonsbølger!) Og mye mer. Og tabloidene vil helt sikkert lansere en slags myte, for eksempel "Gravitational Tsunami", som en dag vil komme, som dekker solsystemet vårt og alle levende ting kommer med en kidyk. Og Wang vil dra inn mer. Kort sagt, det vil være morsomt:]

Og hva er resultatet?

Som et resultat vil vi få et mer perfekt vitenskapsfelt, som vil kunne gi et mer nøyaktig og bredere bilde av vår verden. Og hvis du er heldig og forskere kommer over en fantastisk effekt … (Som om to gravitasjonsbølger i fullmåne "krasjer" inn i hverandre i en viss vinkel med riktig hastighet, så skjer et lokalt sentrum av antigravitet, oh-pa!) … så kan vi håpe for alvorlig vitenskapelig fremgang.

Anbefalt: