1xbet おすすめレンズの下の宇宙

2016年の1xbet おすすめ画期的な検出は、宇宙の理解を変える可能性があります。

2016は、科学の歴史のランドマークとして残ります。高度なLigo地上干渉計を採用した広大な国際コンソーシアムによって、1xbet おすすめ最初の直接検出が行われた年でした。

2016年と2017年の後半に、恒星の質量ブラックホール間の他の合併がLigoによって検出され、2017年8月には、最初の中性子星合併が検出されました。アインシュタインの一般相対性理論によって予測されるように、光のような光の速度で伝播します。

2018年の残りの部分を見ると、私たちは本当に1xbet おすすめ宇宙の時代に入ったと言えます。

1xbet おすすめ変換力

1xbet おすすめを検出する能力は、現在の技術を多くの領域の限界に押し上げますが、窓をまったく新しい宇宙を見る方法に開きます。

これまで、天文学、天体物理学、および1xbet おすすめ論は、個々の星から銀河全体に至る1xbet おすすめの既知の発光源のいずれかから来る、何らかの形の電磁情報に基づいてきました。

天文学者は、目に見える光学周波数から無線、および最も暴力的なものに関連するX線またはガンマ線まで、電磁スペクトルの多様な領域のそのようなソースから受けた光子の検出、分析、および解釈に特化したコミュニティを作成しました。クエーサーや超新星の爆発など、1xbet おすすめの現象。

しかし、エジプトやシュメールの古代文明の初期の天文学者から、ハッブル1xbet おすすめ望遠鏡、チャンドラX線1xbet おすすめ望遠鏡、または非常に大きな望遠鏡を使用した現代の天文学者まで、私たちの1xbet おすすめは常に電子標識の標識のために研究されてきました。 。

重力波で、私たちは空を見る方法の変革的なステップの前にいます。私たちの重力理論、一般相対性理論、1xbet おすすめ多くのテスト可能な、テストされた予測の1つは、宇宙の性質を明らかにするための新しいツールになり、時空の生地を初めて調査します。

星の究極の運命

この新しい時代の主要な情報源は何ですか?答えは、星の究極の運命に起因するコンパクトオブジェクトのバイナリです。

これらの中で、銀河の中心に住んでいる巨大なブラックホールのバイナリは最も大きなソースであり、LISAが機能するときに最も強く、最も簡単に検出可能な信号を与えます。

これらのバイナリのブラックホールは、わずか100万人の太陽ミサスから100億人以上の太陽ミサに比例することができます。私たちの天の川は、たとえば(Schodelなど)数百万の太陽質量を計量する(シングル)ブラックホールをホストしています。et al. 2010).

リサは、1xbet おすすめがまだ若く、しばしば1xbet おすすめがはるかに密集していたため、銀河がまだ若く、しばしば衝突していた時代の10億年前に、1xbet おすすめの初期段階で起こっている優先的に巨大なブラックホール合併を検出します。今日。

これらの巨大なブラックホールの一部は、数百万から数十億の太陽マスの重量を計量する銀河核の典型的な巨大穴の間の一種のミドル級カテゴリーで、現在よりも軽いものでした。これらの中間質量のバックホールは、RGG118(Baldassarreなどのd星銀河で初めて発見されました。et al。2016; 2018).

リサは、1xbet おすすめが数億年前の初期の時代でさえ、数万人の太陽質量のそのようなミドル級ブラックホールに特に敏感になります。

多くの理論的な考慮事項に基づいて、ドワーフ銀河は、そのようなブラックホールの自然なホストに思えます。しかし、中央のブラックホールとドワーフ銀河の間の進化的なつながりは完全に不明です。実際、ドワーフの巨大なブラックホールのトピック全体は完全に新しく、未開拓ですが、X線のような最近の検出を考えると、今では説得力があります。

科学者として、私は自分の研究を実行し、最も挑戦的な問題を追いかけるために必要なツールをできるだけ理解する必要があると思いたいです。1xbet おすすめ論は、銀河などのオブジェクトの距離を測定することが可能であるため、1920年代に定量的で検証可能な科学として始まりました。

今、問題は、私たちの時代に、1800年代後半に星を理解したのと同じように、新しいソース、巨大なブラックホールバイナリの性質を理解していることですか?答えはまだです。

銀河が衝突したとき

それぞれが2つの銀河が中心に座っている2つの銀河が衝突し、徐々に1つの銀河に融合し、暗黒物質の大きなハロが相互に魅力的な1xbet おすすめプルを作成すると、徐々に1つの銀河に融合します。

大規模なブラックホールバイナリは、膨大な範囲の空間スケールで進化すると考えられています。これは、巨大なブラックホールバイナリに関する最初の主要な理論的研究の時点ですでに明らかでした(Begelman、Blandford and Ress 1980、自然)。重量が1,000〜1億人の太陽質量の典型的な大規模なブラックホールの場合、1xbet おすすめ発光がバイナリの軌道エネルギーを排出し、合体に持ち込む主要なメカニズムになる段階が、2つのブラックホールが2つのブラックホールが分離に達した場合にのみ到達します。

しかし、彼らはまだ合併しているホスト銀河の核にいるとき、数万光年離れて旅を始めます。

巨大なブラックホールのペアの進化の進化を支配する物理的プロセスのアイデアはしばらくの間存在していますが、それらをモデル化するには、1xbet おすすめのために結合された部分的な微分方程式のセットを解く複雑なコンピューターモデルの使用を正しく使用する必要があります。 、圧力力、および放射。

彼らの旅の初期の部分は、ミリパルセックスケールをはるかに上回るまで、1xbet おすすめトン方程式で説明できますが、後者の部分は、アインシュタインの方程式を解く一般的な相対論的計算の介入を必要とします。いわゆる「1xbet おすすめトン後の拡張」の形(Prietoet al。2008).

このタイプの計算では、スーパーコンピューターの使用が必要です。実際、これらのモデルの中で最も単純なものでさえ解決するには、多くの操作が必要であるため、従来のノートブックやワークステーションで1000年かかります。

重要な段階は、2つのブラックホールが1xbet おすすめに相互に結合するのに十分なほど近くになったときです。この時点で、バイナリが形成されたと言えます。et al。2007;チャップン、メイヤーet al。2013).

バイナリが形成された後、ju審員はまだ抗力の主な原因とは何かについて出ていますが、バイナリが進化している銀河のタイプに依存する可能性があります。核の中心に描かれた冷たいガスがたくさんある場合、その分布に非対称性がある限り、これはバイナリをトルクします。et al。2012; Vasiliev and Merritt 2014)。

Galaxy合併

伝統的に、星との出会いの効果を説明できたコンピューターモデルは、ガスによる摩擦やトルクをモデル化することができず、銀河の合併状態から相対論的効果が始まる時期までのバイナリ縮小プロセス全体を研究することもできませんでした。 。

最近、スイス、中国、ドイツにある世界で最も速いスーパーコンピューターのいくつかを使用して、1xbet おすすめ放射の時点までのバイナリの進化のすべての段階に続く最初のシミュレーションを実行しました。始まり(Khan、Fiacconi、Mayeret al。2016).

Argo(Feldmann&Mayer 2015)と呼ばれる銀河層の最先端のシミュレーションから抽出された銀河の合併から始めました。結果は予想外でした。

プロセスのタイムスケールは、Lisaが検出すべきブラックホールの合併イベントの数について通常の予測をすると想定される通常よりもほぼ100倍短くなっています。これはエキサイティングな1xbet おすすめであり、またよく理解されています。

スーパーコンピューティングテクノロジーの力

今、私たちの前の課題はほとんど計算です。このシミュレーションはこの種の最初のものであり、このような大きなマシンの力を活用していても、ほぼ連続的なコンピューティングを1年以上必要としました。

しかし、キャッチがあります。現在持っている最高のシミュレーションプログラムでさえ、これらのスーパーコンピューターの合計コンピューティングパワーの10%を一度に使用することはできません。数年後に、より大きく強力なEsascaleスーパーコンピューターが現れると、非効率的な使用法がさらに明白になる可能性があります。

コードを進めて新しいスーパーコンピューターで100%の効率に近づくことができる場合、現在1つだけ実行できるのと同じ時間で数十のシミュレーションを実行できます。これは、LISAの現実的な予測を生み出し、その後のデータの解釈を支援するために必要な理論的サポートを提供する方法となります。

完全な一般相対性理論の合体の最終段階に焦点を当てたものを含む、ブラックホールの合併シミュレーションに完全に専念するスーパーコンピューターを想像できます。これは野心的に見えるかもしれませんが、それは唯一の方法かもしれません。

歴史のポイント

重力の新しい窓を通して1xbet おすすめを見ることの努力は、人類の知識の革命的なステップかもしれません。ガリレオ、ケプラー、コペルニクスの最初の天文学的観察が私たちの5世紀前に行ったように、歴史をマークするかもしれません。

 

ルシオ・メイヤー教授

Computational Astrophysics Group

理論的な天体物理学と1xbet おすすめ論のセンター

+41 446356198

lmayer@physik.uzh.ch

http://www.ctac.uzh.ch/

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