LIGO es uno de los dos instrumentos principales para detectar ondas gravitacionales. Él es capaz de rastrear
Ondas gravitacionales: cambios en la gravedadcampos que se extienden como olas. Son emitidos por masas en movimiento, pero después de la radiación se desprenden de ellas y existen independientemente de estas masas. Matemáticamente relacionado con la perturbación de la métrica del espacio-tiempo y puede describirse como "ondas del espacio-tiempo".
El proyecto LIGO en sí es variosobservatorios ubicados a miles de kilómetros de distancia, en cada uno de los cuales los rayos láser se mueven a lo largo de un tubo de vacío en forma de L y se reflejan en espejos. La interferencia de estos rayos permite notar el más mínimo cambio en el tamaño de los brazos provocado por el paso de ondas de gravedad invisibles.
Y recientemente, los científicos de la colaboración LIGO pudieronPrácticamente elimina el ruido térmico de dicho espejo enfriándolo casi al cero absoluto. Según ellos, es la primera vez que un cuerpo macroscópico se enfría casi hasta el estado energético fundamental, en el que se detiene el movimiento de las partículas.
Para enfriar el objeto, los científicos instalaronel funcionamiento de la instalación para que registre los más mínimos desplazamientos de uno de los dos espejos e intente suprimirlos automáticamente con la ayuda de electroimanes adheridos al reverso de la superficie reflectante. Como resultado, el espejo se enfrió a –273,15 ° С y quedó casi completamente inmóvil.
Se espera que esto aumente la sensibilidad del observatorio de ondas gravitacionales, además de mejorar la calidad de los experimentos para estudiar las manifestaciones de la física cuántica en el macrocosmos.
Lee mas:
Daño a la piel, el cerebro y los ojos: como el COVID-19 ingresa a los órganos humanos
Resultó que enormes filamentos cósmicos en el Universo giran como taladros.
Los científicos han descubierto quién está en riesgo de volver a contraer COVID-19 y cuándo