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56 为什么过了100年我们才探测到引力波?
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爱因斯坦的广义相对论是20世纪最重要的物理学成就之一,广义相对论的一大预言就是存在“引力波”
。
广义相对论认为不存在万有引力,万有引力无非是因为时空的扭曲,使得物体的运动状态发生改变。
如果这种运动状态的改变硬要用牛顿定律来解释的话,导致必须加一个概念叫引力,但本质上引力不是一个真的力。
如果时空扭曲的理论是正确的,那么就可以想象,时空就跟弹性体一样。
比如,一个蹦床,有人在上面蹦来蹦去,蹦床的扭曲状态就一直在变。
如果时空的扭曲程度一直在随时间发生改变,这种时空扭曲程度的改变也应该可以传播出去。
时空扭曲程度变化规律的传递就是引力波。
引力波很难探测,爱因斯坦提出广义相对论以后100年才被LIGO捕捉到。
因为引力实在是太弱了,但大型实验装置LIGO于2015年探测到了引力波。
它是怎么做到的呢?
LIGO主要由两条相互垂直、长4千米的光路构成。
光路足够长,才能看出时空扭曲程度的变化。
发射一道激光,到达两道光路的交会点处,被分成两束激光。
这两束光会分别进入两条光路,传播到光路的终点再回弹,回弹以后汇聚到同一处,这两条激光会产生干涉现象并形成干涉条纹。
这时如果有引力波传递过来,两条光路的长短会因为时空的扭曲而发生变化。
由于这两条光路是相互垂直的,引力波除非刚好是以45度夹角传递过来,否则两条光必定经受不同大小的长度变化。
也就是说,引力波传递过来,两条光路的长短改变了,且改变的程度不一样。
如此一来,两条激光走过的路程就不一样长了,它们再汇聚的时候,干涉的情况就会变化,干涉条纹就会随之变化。
就在2015年9月,这个变化被察觉到了。
LIGO给出了一个信号,这个信号被称为“黑洞在唱歌”
。
这是13亿光年之外,两个黑洞融合成一个大黑洞的过程中,强烈撕扯扭曲时空所致,也只有剧烈到黑洞等级的天文现象,才能让时空的扭曲程度足够强,被人类的实验仪器探测到。
即便如此,时空扭曲的起伏还是很小。
据说为了探测这次的引力波,要让实验仪器的精度达到的百分比,差不多是一根头发丝的直径除以北京到上海的距离。
LIGO的成功,可以说是人类实验技术的一大胜利。
LIGO项目的投资巨大,据说实验前后花了上百亿美元。
这个成果的三位主要贡献者立即于2017年获得了诺贝尔物理学奖。
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