天文學家首次測量了新生黑洞的速度和方向,當它從黑洞合併的位置反彈時發生的重力波。第一次重力檢測後將近十年的第一個黑洞測量 – 艾伯特·愛因斯坦(Albert Einstein)在1915年預計由激光干涉儀重力波動體(Ligo)(Ligo)於2015年9月14日在2015年9月14日進行。
在過去的10年中,Ligo和重力度度進行的重力波檢測。處女座和Kamioka重力波檢測器(Kagra)比以往任何時候都繪製了黑洞組合的細節。但是,這些探測器仍然“從未聽說過這些企業的組合中最有趣,最引人注目的方面之一,這些探測器衡量了宇宙中最暴力的事件引起的空間聲音,“踢”是由這些企業組合造成的。
這種踢使第一個黑洞以所需的方向gro吟著重力 – 這種不平衡使其比出生的位置更快,有時甚至每小時數百萬英里。足夠快,可以讓黑洞從家裡的星系中逃脫。
黑洞收縮中不平坦的重力的分佈應“聲音”與黑洞業務的結合所釋放的正常重力不同,包括釋放到黑洞中的空間波。
信號根據觀察者的財產與黑洞的收縮相比的位置有所不同。差異使科學家可以查看重力信號,並確定踢黑洞的方向和速度。
“黑洞的組合可以理解為不同信號的重疊,因為樂團的音樂與不同樂器演奏的音樂結合一致。”胡安·卡爾德隆·布斯蒂略。團隊負責人 在一份聲明中說– “但是,這個樂團很特別:處於不同職位的觀眾將記錄不同工具的組合,這有助於他們了解周圍的位置。”
黑洞科學家將從此踢球。
在檢查新生兒黑洞Calderon -Bustillo及其同事的收縮時,已經檢查了Ligo和Pirgo記錄的兩個孔黑洞的整合。早在2019年,GW 190412重力信號。
這項研究與先前分析之間的區別在於,該團隊使用了一種新方法,使他們可以檢測從女兒黑洞收到的踢球。
Calderon-Bustillo當時說:“我們以這種方式在2018年出來。我們證明,將通過使用當前的探測器來測量踢球,當時還有其他需要探測器(例如LISA探測器)(擬議的LISA探測器),這將是十多年的時間。”可以激活的“各種工具的歌曲”
“但是,我們相信應該很快就會發生一個檢測。檢測GW190412非常令人興奮。就在一年後,請注意,踢球可能會測量並實際上做到。”
在發起GW190412發起的疾馳業中建造的黑洞發現,賽車以每小時112,000英里(每秒50公里)為單位出生的位置。這裡的聲音大約是世界上的150次。
雖然它遠非合併引起的踢球後,黑洞可以進入的最高速度。 圓形集群,出生
賓夕法尼亞州立大學的團隊成員和研究人員庫斯塔夫·錢德拉(Koustav Chandra),這是天文學中為數不多的天文學現象之一。我們正在為物體創造了數千年的距離,這是賓夕法尼亞州立大學的團隊成員和研究人員的全部3維運動。 ”
團隊的下一步是使用這種收縮,以及女兒的速度測量和對女兒黑洞的測量,以檢查通過引力波和電磁輻射的黑洞的組合,這是“原始天文學”的基礎
“在密集的環境中黑洞的組合可以導致檢測到的電磁信號。將煙火貼上了煙花,這是一個在密集的環境中剩下的黑洞,例如AGN核(AGN)。”香港大學三星梁研究小組在一份聲明中解釋說。 “由於火焰的視力取決於世界收縮的收縮,因此收縮將使我們能夠區分來自黑洞的真實重力信號對與僅隨機重合的差異。”
該團隊的研究於9月9日(9月9日)發表在《自然天文學雜誌》上。










