Teoria generală a relativității (GR) afirmă că interacțiunea oricăror obiecte cu o masă mai mare decât zero
În timpul ciclului anterior, ambeleObservator, care a început în primăvara anului 2019 și s-a încheiat în martie anul trecut, aproape toate observatoarele Pământului și detectoarele de neutrini au fost conectate la observațiile surselor undelor gravitaționale. Scopul este de a înțelege în ce galaxii se află sursele oscilațiilor spațiu-timp. De asemenea, oamenii de știință au căutat să verifice previziunile relativității generale.
Calculele fizicienilor teoreticieni arată căFuziunile găurilor negre nu ar trebui să lase aproape niciodată urme vizibile. Chiar și explozii de raze X și raze gamma. Și totuși, teoria relativității permite că, în urma unor astfel de evenimente, pot apărea în continuare fascicule puternice de neutrini sau antineutrini. Teoretic, aceste particule pot fi captate de detectoare de la sol.
Într-un nou studiu de fizică condus deProfesorul Universității Tohoku (Japonia) Kunio Inoue a încercat să verifice dacă este așa. Ei au comparat datele colectate de LIGO, VIRGO și observatorul de neutrini KamLAND.
Analiza datelor.care a fost colectat între 2016 și 2020, a arătat că niciuna dintre cele șaizeci de explozii de unde gravitaționale înregistrate de LIGO și ViRGO pe parcursul a patru ani nu a fost însoțită de fluctuații semnificative statistic ale numărului de antineutrini și alte particule cu energie scăzută.
Citeste mai mult
Avortul și știința: ce se va întâmpla cu copiii care vor naște
Vedeți cele mai frumoase imagini ale Hubble. Ce a văzut telescopul în 30 de ani?
Un obiect artificial a fost găsit în probele de sol de la asteroidul Ryugu. Asa?