Vědci nepotvrdili, že sloučení černých děr vytváří antineutrina

Obecná teorie relativity (GR) říká, že interakce jakýchkoli objektů s hmotností větší než nula

vede ke vzniku gravitačních vln.Připomeňme, že gravitační vlny jsou změny v gravitačním poli, které se šíří jako vlny. Jsou emitovány pohybujícími se hmotami, ale po ozáření se odlomí a existují nezávisle na nich. Matematicky souvisí s narušením časoprostorových metrik a lze jej popsat jako „vlnění časoprostoru“. Jinými slovy, jde o vibrace časoprostoru, které se šíří rychlostí světla. Poprvé se je vědcům podařilo zaznamenat před pěti lety pomocí gravitační observatoře LIGO. Později začali vědci používat detektor VIRGO.

Během předchozího cyklu obojíObservatoř, která začala na jaře roku 2019 a skončila loni v březnu, byla téměř všechna observatoře Země a detektory neutrin napojena na pozorování zdrojů gravitačních vln. Cílem je pochopit, ve kterých galaxiích jsou zdroje časoprostorových oscilací. Vědci se také snažili ověřit předpovědi obecné relativity.

Ukazují to výpočty teoretických fyzikůSloučení černých děr by téměř nikdy nemělo zanechávat viditelné stopy. Dokonce i záblesky rentgenového a gama záření. A přesto teorie relativity umožňuje, že v důsledku takových událostí mohou stále vznikat silné svazky neutrin nebo antineutrin. Teoreticky mohou být tyto částice zachyceny pozemními detektory.

V nové fyzikální studii pod vedenímProfesor univerzity Tohoku (Japonsko) Kunio Inoue se pokusil ověřit, zda tomu tak je. Porovnali data shromážděná LIGO, VIRGO a neutrinová observatoř KamLAND.

Analýza dat.který byl shromážděn v letech 2016 až 2020, ukázal, že žádný ze šedesáti výbuchů gravitačních vln zaznamenaných LIGO a ViRGO během čtyř let nebyl doprovázen statisticky významnými výkyvy v počtu antineutrin a jiných nízkoenergetických částic.

Přečtěte si více

Potrat a věda: co se stane s dětmi, které porodí

Podívejte se na nejkrásnější obrázky Hubbla. Co viděl dalekohled za 30 let?

Ve vzorcích půdy z asteroidu Ryugu byl nalezen umělý předmět. Takhle?