Naukowcom nie udało się potwierdzić, że połączenie czarnych dziur generuje antyneutrina

Ogólna teoria względności (GR) stwierdza, że ​​oddziaływanie dowolnych obiektów o masie większej od zera

prowadzi do powstania fal grawitacyjnych.Przypomnijmy, że fale grawitacyjne to zmiany pola grawitacyjnego, które rozchodzą się jak fale. Są emitowane przez poruszające się masy, jednak po wypromieniowaniu odrywają się i istnieją niezależnie od nich. Matematycznie powiązane z zaburzeniami metryk czasoprzestrzeni i można je opisać jako „fale czasoprzestrzeni”. Inaczej mówiąc, są to wibracje czasoprzestrzeni, które rozchodzą się z prędkością światła. Po raz pierwszy naukowcom udało się je zarejestrować pięć lat temu za pomocą obserwatorium grawitacyjnego LIGO. Później naukowcy zaczęli używać detektora VIRGO.

W poprzednim cyklu obieObserwatorium, które rozpoczęło się wiosną 2019 roku i zakończyło w marcu ubiegłego roku, prawie wszystkie obserwatoria Ziemi i detektory neutrin były podłączone do obserwacji źródeł fal grawitacyjnych. Celem jest zrozumienie, w których galaktykach występują źródła oscylacji czasoprzestrzennych. Naukowcy starali się również zweryfikować przewidywania ogólnej teorii względności.

Pokazują to obliczenia fizyków teoretykówŁączenie się czarnych dziur prawie nigdy nie powinno pozostawiać widocznych śladów. Nawet rozbłyski promieni rentgenowskich i gamma. A jednak teoria względności pozwala, że ​​w wyniku takich zdarzeń nadal mogą powstawać potężne wiązki neutrin lub antyneutrin. Teoretycznie cząstki te mogą być wychwytywane przez detektory naziemne.

W nowym badaniu fizycznym prowadzonym przezProfesor Uniwersytetu Tohoku (Japonia) Kunio Inoue próbował sprawdzić, czy rzeczywiście tak jest. Porównali dane zebrane przez LIGO, VIRGO i obserwatorium neutrin KamLAND.

Analiza danych.które zostało zebrane w latach 2016-2020, wykazało, że żadnemu z sześćdziesięciu wybuchów fal grawitacyjnych zarejestrowanych przez LIGO i ViRGO w ciągu czterech lat nie towarzyszyły żadne istotne statystycznie wahania w liczbie antyneutrin i innych cząstek o niskiej energii.

Czytaj więcej

Aborcja i nauka: co stanie się z dziećmi, które będą rodzić

Zobacz najpiękniejsze zdjęcia Hubble'a. Co teleskop widział przez 30 lat?

W próbkach gleby z asteroidy Ryugu znaleziono sztuczny obiekt. Lubię to?