Содержание
проект LIGO показал наличие гравитационных волн
8672
Добавить в закладки
Международная коллаборация LIGO, участие в которой принимают и
российские ученые, сообщил, что гравитационные волны,
предсказанные Эйнштейном теоретически в начале XX века, наконец,
обнаружены в экспериментах. Детали исследования ученые сообщили
на специальной пресс-конференции, собранной Национальным научным
фондом США.
Об открытии сообщил исполнительный директор LIGO Дэвид Рейтзе
(David Reitze). «Открытие произошло 14 сентября, волны
зафиксировали одновременно два детектора, в Вашингтоне и
Луизиане. Параметры очень точно соответствуют предсказанным
теорией относительности», — сказал он.
На основании наблюдавшихся сигналов ученые оценили, что черные
дыры, участвовавшие в этом событии, имели массы в 29 и 36 раз
больше массы Солнца, а само событие произошло 1,3 млрд лет назад.
За доли секунды примерно три солнечных массы превратились в
гравитационные волны, максимальная мощность излучения которых
была примерно в 50 раз больше, чем от всей видимой Вселенной.
Согласно теории относительности Эйнштейна, гравитационные волны
проявляются в виде скручивания пространства-времени, когда
объекты огромной массы ускоряются. Пространство-время как бы идет
складками, что отражается на скорости света. Но эффект настолько
слаб, что заметить его можно только на астрономических
расстояниях и с помощью суперточных и суперчувствительных
детекторов. Физики давно пытаются подтвердить реальность
гравитационных волн в прямых экспериментах.
Проект LIGO опередил несколько исследовательских групп, занятых
поисками доказательств существования гравитационных волн:
исследовательский зонд для поиска гравитационных волн,
размещенный на спутнике Европейского космического агентства Lisa
Pathfinder, и наземную обсерватория Virgo, расположенную в
Италии.
Система, с помощью которой сделано открытие, была вновь запущена
в сентябре 2015 года после масштабной модификации. Она состоит из
двух одинаковых детекторов, тщательно настроенных на улавливание
невероятно малых смещений от прохождения гравитационных волн.
Детекторы расположены на расстоянии 3000 км друг от друга — в
Ливингстоне, штат Луизиана, и Хэнфорде, штат Вашингтон.
гравитационные волны
коллаборация ligo
Информация предоставлена Информационным агентством «Научная Россия». Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ФС77-62580, выдано
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 31 июля 2015 года.
НАУКА ДЕТЯМ
Тяжелые металлы и органические загрязнители активировали почвенную плесень
12:00 / Биология
Как в СССР заново создавали Новый год? Лекция кандидата исторических наук Марьяны Архиповой
10:30 / История, Наука и общество, Этнография
Зоологи открыли четыре новых вида микроскопических беспозвоночных
18:00 / Биология
Рекордно снежный декабрь 2022 года
16:00 / Климат
Оценка биоразнообразия и экологии Черного моря: завершился зимний рейс «Профессора Водяницкого»
14:00 / Биология
Чувство праздника: как проникнуться атмосферой Нового года и Рождества?
13:00 / Наука и общество
Борщевик Сосновского поможет бороться с радиоактивными отходами
12:00 / Биология, Химия
Красноярские ученые за работой: лучшие снимки 2022 года
14:00 / Наука и общество
Слезы раскрыли причины неожиданных закупорок вен сетчатки
12:00 / Биология, Медицина
Святочные гадания Русского Севера. Лекция старшего научного сотрудника Института этнологии и антропологии РАН Александры Фроловой
10:30 / История, Этнография
Памяти великого ученого. Наука в глобальном мире. «Очевиднное — невероятное» эфир 10.05.2008
04.03.2019
Памяти великого ученого. Нанотехнологии. «Очевидное — невероятное» эфир 3.08.2002
04.03.2019
Вспоминая Сергея Петровича Капицу
14.02.2017
История новогодних праздников
01.08.2014
Смотреть все
LIGO поймала гравитационные волны от слияния черных дыр разных масс
Физики из международных коллабораций LIGO и VIRGO впервые смогли зарегистрировать всплеск гравитационных волн, возникший при слиянии черных дыр в асимметричной двойной системе. Они имели массы 29,7 и 8,4 масс Солнца. Результаты работы позволили как наложить ограничения на модели формирования подобных систем, так и в очередной раз доказать предсказания Общей теории относительности. Препринт работы опубликован на сайте arXiv. org.
Гравитационные волны представляют собой волны колебаний геометрии пространства-времени, существование которых было предсказано Общей теорией относительности Эйнштейна. С момента объявления о первой регистрации гравитационных волн в 2016 году лазерные интерферометры LIGO и VIRGO провели две наблюдательных кампании O1 и O2, которые привели к первому случаю обнаружения гравитационного всплеска от слияния нейтронных звезд и нейтронной звезды и черной дыры, а также к увеличению количества наблюдавшихся слияний черных дыр. Третий наблюдательный период начался 1 апреля 2019 года, после очередной модернизации детекторов, которая позволила существенно увеличить их чувствительность.
Гравитационный всплеск, получивший обозначение GW190412, был зарегистрирован 12 апреля 2019 года в 05:30 по Гринвичу обсерваторией Advanced Virgo и обеими обсерваториями Advanced LIGO. Разница во времени регистрации позволила оценить местоположение источника сигнала на небесной сфере в пределах 156 квадратных градусов, вероятность ложного срабатывания составляет менее одного события за 105 лет. Оповещение о регистрации всплеска было разослано различным обсерваториям для поиска возможного источника электромагнитного излучения в этой области неба, связанного со всплеском.
Анализ данных показал, что ученым впервые удалось обнаружить гравитационные волны от асимметричной двойной системы черных дыр, которые имели массы 29,7 и 8,4 масс Солнца. До этого момента регистрировались слияния черных дыр с примерно равными массами. Сигнал шел до Земли от 1,9 до 2,9 миллиарда лет.
Можно выделить два момента делающих это открытие уникальным. Первый заключается в наложении ограничений на модели образования асимметричных по массе двойных черных дыр. Считается, что более массивная черная дыра в системе уже может являться итогом слияния двух черных дыр звездных масс, а подобные системы могут быть результатом столкновений массивных звезд в молодых звездных скоплениях или дальнейшей эволюцией в системах из трех-четырех компактных объектов в ядрах других галактик, в том числе и активных.
Второй момент заключается в новой проверке предсказаний теории относительности. Гравитационные волны сжимают и растягивают объекты в перпендикулярных направлениях. Величина сжатия h определяется массой источника гравитационных волн, а также расстоянием между детектором и источником, ее можно разложить на мультипольные моменты в сферических полярных координатах, центром которых будет сам источник. Каждый мультипольный момент несет определенную информацию об источнике и сопоставление теории с результатами анализа полученных данных позволяет извлечь эту информацию. Теория относительности предсказывает, что асимметричные системы испускают гравитационные волны, для которых будет иметь место вклад от высших мультиполей, что проявится в появлении в сигнале гармоник, похожих на обертоны музыкальных инструментов. Это и было обнаружено в случае GW190412.
О том, что такое гравитационные волны и как их регистрируют можно узнать из наших материалов «На гребне метрического тензора», «Точилка для квантового карандаша» и «Тоньше протона».
Александр Войтюк
Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter.
НАУКА (КАК) КУЛЬТУРА — Проект Лиго
Что такое Наука (как) Культура?
Наука (как) Культура — это серия дискуссий, направленная на развитие того, как мы думаем, изучаем и говорим о науке, искусстве и культуре. Мы приглашаем участников дискуссий с разными точками зрения, от истории науки, генетики или психологии до искусства и лингвистики, для обсуждения темы, а также приглашаем аудиторию присоединиться к нам в качестве равных, потому что часто одни из лучших знаний в зале со зрителями.
Мы считаем, что это уникальный способ связать науку с обществом. Как прогрессивно глобальное сообщество, мы нуждаемся в гибкости, чтобы мыслить и существовать между несколькими системами отсчета. Чтобы попасть туда, нам всем нужно место за столом.
Формат длинной таблицы
После вступления сеятели и зрители обсуждают и дополняют друг друга. Разговоры возникают. Нет модераторов или фасилитаторов, ограничивающих диапазон и масштаб вечера.
Мы приветствуем всех желающих принять участие и взрастить новые взгляды на науку, искусство и общество. Вопросы и то, что не поддается количественной оценке, так же важны, как ответы и показатели. Мы призываем аудиторию найти способы преодолеть мыслительные барьеры, наладить связи, поделиться историями, поделиться проблемами и идеями, а также найти новые смыслы.
Вернитесь к нам!
Мы любим обратную связь. Мы поощряем подачу предложений для будущих мероприятий S(a)C. Напишите нам по адресу [email protected]
Новое определение пола – весна 2016 г.
На протяжении всей истории культурные ожидания в отношении гендерной идентичности в значительной степени зависели от репродуктивных органов человека и внешнего вида «мужчины» или «женщины». Открытие XX/XY хромосом, широко известных как «половые гены», у млекопитающих в 1959 году еще больше укрепило бинарное представление о поле как социальной «норме». Перенесемся в сегодняшний день, когда благодаря достижениям в области секвенирования ДНК и клеточной биологии ученые обнаружили генетические основы, указывающие на то, что пол не является бинарным, а существует в спектре. Противоречивый взгляд на гендер и сексуальную идентичность как на бинарный или как на спектр стал центральной политической и культурной дискуссией, и все же эти новые научные идеи оказали небольшое влияние на эти дебаты по сравнению с теми, которые способствовали бинарному взгляду.
В этой серии из трех частей мы стремимся обсудить широкий спектр пересекающихся тем, которые усугубляют сложные социальные барьеры вокруг гендерной идентичности, включая историю религиозных и культурных взглядов на секс, роль науки в формировании взглядов на гендерную идентичность. и пересечение психологии, религии и социального давления. В конечном счете, мы ведем эту дискуссию, оглядываясь назад и в настоящее, с открытым любопытством относительно роли науки в использовании культурных изменений.
Социальные взгляды на пол и гендер и роль науки в формировании подола, 1 марта 2017 года
- Доктор Дебора Толман более двадцати лет занимается качественными исследованиями гендера и подростковой сексуальности. Она изучала опыт полового влечения девочек-подростков (в возрасте 15–17 лет), в основном используя рассказы, полученные в ходе индивидуальных интервью, и анализ этих рассказов, чтобы понять, как девочки переживают себя, свое тело, свою идентичность и как они ориентируются в гетеросексуальных и однополых отношениях. сексуальные контакты и отношения. Ее первая книга «Дилеммы желания: разговоры девочек-подростков о сексуальности» предоставила исследователям, практикам, учителям, родителям и девочкам новый подход к обсуждению и изучению сексуальности девочек-подростков. Она пересмотрела исходные вопросы из «Дилемм» в новом исследовании, включив в него развитие социальных сетей, новых технологий и текущие представления о разнообразной сексуальности девочек как часть того, с чем приходится сталкиваться девочкам. В настоящее время она пишет новую книгу о сексуальности девочек «Уловить чувства: девочки-подростки говорят о желании, сексе и отношениях» — психологическом исследовании того, как девочки справляются со своими сексуальными чувствами в современных реалиях.
- Лиза Джин Мур — медицинский социолог и профессор социологии и гендерных исследований в Колледже закупок Государственного университета Нью-Йорка. Ее стипендия находится на стыке социологии здоровья и медицины, науки и технологий, феминистских исследований, исследований на животных и исследований тела. Она является автором книги «Подсчет сперматозоидов: преодоление самой драгоценной жидкости человека» и соавтором книги «Гендерные тела: феминистские взгляды и пропавшие тела: политика видимости» и многочисленных статей в таких журналах, как «Этнография», «Социальный текст» и «Тело и общество». Кроме того, она является соредактором сборника The Body Reader и является соучредителем успешной серии книг в издательстве NYU Press под названием «Биополитика: медицина, технонаука и здоровье в 21 веке». Вместе с Мэри Косут она выпустила Buzz: Urban Beekeeping and the Power of the Bee. Ее будущая книга «Тело: социальные и культурные рассечения», написанная в соавторстве с Моникой Дж. Каспер, будет опубликована издательством Routledge в конце 2014 года. Сейчас она занимается новым исследовательским проектом, который изучает внутривидовые отношения между людьми и Limulus (Atlantic Horseshoe). Крабы).
- Дизайнерская специализация Марка Аддисона Смита — типографское повествование: позволяет иллюстративному тексту передавать визуальное повествование через печатные материалы, книги художников и инсталляции на сайтах. Его работы включены в постоянные коллекции MoMA Franklin Furnace, Библиотеки Тейт, Исследовательского института Гетти, Института Кинси, Библиотеки Уотсона в The Met, Библиотеки Фрэнсис Малхолл Ахиллес в Уитни и Музея искусства геев и лесбиянок Лесли-Ломана в Нью-Йорке. Город. Он говорил о лингвистике и буквенных формах — особенно в том, что касается квир-динамики в граффити в ванной комнате — в Центре переводческих исследований Венского университета, Манчестерского столичного университета, Великобритания, Американского университета, округ Колумбия, и Школы дизайна Род-Айленда, среди другие. В своем постоянно действующем текстовом архиве You Look Like The Right Type он каждый день с 2008 года иллюстрирует фрагменты подслушанных разговоров и демонстрирует их в виде более масштабных разговоров в галереях от Бруклина до Будапешта и в Интернете на сайте YouLookLikeTheRightType.com. . Материалы главы включают «Разнообразие и дизайн: понимание скрытых последствий» (Routledge, 2016 г.) и Queering Translation, Translating the Queer (ожидается: Routledge, 2018 г.). В новостях предстоящей выставки: изображения из его типографской серии Fagget Fucker (sic) Gay Alphabet будут представлены в расширенном видении: пятьдесят лет коллекционирования, которое откроется 10 марта 2017 года в Музее искусства геев и лесбиянок Лесли-Ломана на Манхэттене. Он имеет степень магистра изящных искусств Школы художественного института Чикаго (SAIC) и преподает на художественном факультете Городского колледжа Нью-Йорка (CUNY) в Нью-Йорке.
МИКРОБИОМ — ОСЕНЬ 2016
В этой серии мы сосредоточимся на коллекции микроорганизмов — беспокойных захватчиков, добродушных гостей и незаменимых помощников, которые живут в каждом из нас и во всех нас. Мы исследуем, как эта перегруппировка друзей и врагов меняет наше представление о мире.
Мы культурны, 10 октября 2016 г. Он получил степень бакалавра биологических наук в Корнельском университете и в настоящее время является преподавателем Бруклинского института социальных исследований. Ее работа сочетает в себе СТС и медицинскую антропологию, чтобы исследовать значение «хорошего» медицинского обслуживания и то, как мораль, политическая экономия и опыт пациентов влияют на такие суждения. Ее работа на сегодняшний день посвящена изучению политики пищевой аллергии в Соединенных Штатах, и теперь она занимается новыми проектами по финансированию медицинских исследований и тому, как феминистская теория может повлиять на развитие технологий виртуальной реальности. Микробиом в городе, 11 ноября 2016 г. Взгляд на микробиом через 1000 лет и способы его достижения, 7 декабря 2016 г. НАУКА (КАК) КУЛЬТУРА – ВЕСНА 2016 Ученые делают открытия, инженеры разрабатывают новые технологии, художники создают мультимедийные инсталляции, размышляя о том, как устроен мир, корпорации разрабатывают и распространяют новые продукты, политики, исследователи, творческие люди и массовые активисты одинаково пытаются оказать положительное влияние, в то время как другие вместо этого либо предпочитают оставаться пассивными наблюдателями, либо чувствуют, что их голос остается неуслышанным. В идеале все эти участники могли бы работать вместе на всех этапах научно-технического развития, чтобы обеспечить наилучшие результаты для общества в целом. Интеграция науки и общества, 30 марта 2016 г. Развитие творчества и социальной ответственности, 27 апреля 2016 г.0042 The 1000 Year View & How to Get It, 18 мая 2016 г. Харви — один из ведущих мировых авторитетов в области организационного творчества и обучения на основе искусства. Наша миссия Ligo Project — это некоммерческая организация 501(c), полностью управляемая добровольцами и основанная на пожертвованиях. Мы — сообщество, состоящее из многопрофильных ученых и художников, которые невероятно рады исследовать пересечения между наукой и другими узлами знаний. Мы используем программы искусствоведения, чтобы сформировать образ мыслей, направленный на междисциплинарное мышление и отказ от разрозненных мыслительных процессов, повысить научную грамотность и помочь разработать новые методы сотрудничества. Мы стремимся сделать науку более понятной для широкой публики, стремясь связать друг с другом людей с разными взглядами, интересующихся междисциплинарным пространством. Мы организуем мероприятия, дискуссии и совместные арт-проекты. У вас есть идея, которая связывает науку с сообществом, или интересный проект Art of Science? Напишите нам по адресу [email protected] Команда Шейн Маяк, доктор философии. Шейн — ученый, который во время работы в качестве научного консультанта был вдохновлен поиском способов устранения барьеров, существующих на пути коммерциализации научных инноваций, особенно тех, которые могут положительно повлиять на здоровье. Менеджер проекта в лабораториях Колд Спринг Харбор. В CSHL она работала непосредственно с доктором Джимом Уотсоном (первооткрывателем ДНК и пионером в области молекулярной биологии) над инициативами, направленными на поиск новых методов лечения неизлечимого рака. Большая часть этой работы была сосредоточена на препятствиях, существующих на пути внедрения научных инноваций, которые могли бы положительно повлиять на лечение рака у пациента, и на том, как их преодолеть, на выявлении областей биологии рака, которые недостаточно изучены/имеют плохие варианты лечения, а также на координации и подготовке аналитических центров. стильные встречи в Центре Банбери CSHL для решения проблем. Во время ее академической подготовки ее исследования включали понимание сигнальных молекул в иммунных клетках, которые контролируют судьбы иммунных клеток — одна из них важна для воспалительных иммунных реакций (ответ Th2), а другая важна для регуляции активации T и предотвращения аутоиммунитета, а также исследования гемопоэтических стволовых клеток (HSC). ) функция. Она получила докторскую степень в Медицинском центре UMASS. Она также является членом-основателем и научным консультантом Gene-Home Inc. Сара Гозало, МИД, доктор философии. История Сары начинается в медицине и заканчивается в искусстве. Родом из Испании, Сара начала свою карьеру в качестве ученого, вдохновленного возможностью изменить ситуацию, внося свой вклад в наше понимание иммунной системы и, таким образом, разрабатывая лекарства от болезней. Она получила докторскую степень. из Медицинского центра Массачусетского технологического университета и продолжил постдокторскую работу в Калифорнийском университете в Сан-Франциско. Два года спустя, приняв решение, изменившее жизнь, и из желания включить свою любовь к искусству в свое желание участвовать в социальных изменениях, она переехала в Нью-Йорк, где получила степень магистра искусств в Новой школе драмы. В Нью-Йорке она много работала с номинантом на премию Джошем Фоксом (в качестве члена его компании International Wow Company) в нескольких постановках, большинство из которых посвящено политическим и социальным вопросам. Сара также написала свой первый полнометражный сценарий «Y si…», фильм, который рассказывает об иммиграции в Бруклине с человеческой точки зрения, а не с политической. Она является одним из основателей и президентом Lazy Baobab, продюсерской компании, которая выпустила свой первый фильм «День свадьбы», который был показан на Международном кинофестивале в Сарасоте и BAC, где он получил приз зрительских симпатий. Работа над «Искусством науки» позволила Саре объединить две свои страсти, кино и науку, поскольку она продолжает документировать взаимодействие между учеными и художниками, а также процесс, необходимый для создания произведения искусства, вдохновленного наукой. http://lazybaobab.com/ Дэвид Ульрих Дэвид — инженер-программист с более чем 15-летним опытом работы в различных отраслях, включая производство, финансовые услуги и естественные науки. В течение последних 8 лет в качестве генерального директора и основателя GeneHome, Inc. Дэвид сосредоточил свое внимание на предоставлении систем и решений корпоративного уровня в области наук о жизни с упором на прослеживаемость, интеграцию и подключение данных, особенно геномных и клинических данных. О проекте — Ligo Project
Исполнительный директор, член-основатель – [email protected]
Искусство, наука и общество
Данные и технологии, член-учредитель – [email protected]