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这些黑洞离地球近30亿光年 , 是迄今为止探索到的最远的黑洞 。
LIGO探索到的黑洞 , 以未对齐的方式旋转 , 这意味着他们相对于这此黑洞的整体轨道运动 , 具有不同的方向 , LIGO发现规律中至少有一个名为GW170104的黑洞与其附近的黑洞合并之前的轨道运动不一致 , LIGO这次发现的这个新的黑洞群 , 其质量比之前单独使用X射线研究所看到的还要大 , LIGO确认的三项检测(GW150914、GW151226、GW170104)和一项低置信度检测(LVT151012)指向了一群恒星质量的双黑洞 , 一旦它们进行合并 , 就会超过20个太阳质量 。
在1月份 , 激光干涉引力波天文台(LIGO)接收到了一个几乎微弱到无法察觉的信号 , 科学家们迅速确认该讯号属于引力波 , 这是一种穿过时空曲率的能量涟漪 , 代码为GW170104的信号在转换为音频带时 , 具有二元合并或遥远的两个巨大天体合并特征 , 研究小组得出的结论是引力波有两个恒星质量的黑洞碰撞产生的 , 一个估计是太阳质量的31倍而另一个是太阳质量的19倍 , LIGO捕获的信号持续了2/10秒 , 仅仅在这一瞬间 , 科学家们计算出这些黑洞 , 正在合并成一个巨大的黑洞 , 这个黑洞约有四十九个太阳质量 , 他们在合并之前相互旋转了6次 , 这次宇宙碰撞以引力波的形式 , 释放出巨大的能量相当于太阳质量的二倍 。
这次合并发生在距离地球大约30亿光年的地方 , 测量的距离大约是产生GW150914 , 黑洞碰撞距离的二倍 , 这是LIGO有史以来的第1次引力波探测 , LIGO研究团队的成员说这是任何人所见过的最远的恒星质量黑洞碰撞 , 新的引力波信号类似于LIGO的前两次探测 , 双黑洞合并的整体质量来源 , 在最新的信号中还发现了一个有趣的特征 , 那就是反对齐 , 一个黑洞的自旋与轨道角动量 , 也就是黑洞相互按照这样的方向 , 处于一个反对齐的规律 , 这种现象类似于放在顺时针上逆时针旋转的茶杯反对其的迹象很小但是可能会很重要 , 如果科学家想要检测到更多的反对其系统这次的发现可能会带来很大的帮助 , 甚至有可能确定黑洞在什么情况下 , 形成并演化为最终合并的双星系统 。
在调整以及提高其灵敏度后 , LIGO于2016年11月30日开始了第2次观测运行 , 在2017年1月4日 , 华盛顿汉福德地区 , LIGO的一个探测器记录到了引力波 , 在几十秒内LIGO的搜索算法 , 自动分析信号 , 将其与涡形特征的引力波进行比较 , 研究人员通过了LIGO探测器的操作、表征和数据分析工作 , 科学家使用计算工具自己算出了一组参数 , 比如系统的质量自转和方向 , 最合适的结果是一对已经合并的黑洞 , 科学家们计算出它是质量第二大的恒星质量双黑洞系统 , 仅次于LIGO的第1个引力波探测GW150914 。
【霍金|探测器LIGO再立功,第三次探索到合并黑洞,未来有望了解其运行规律】
作为信号初步分析的一部分 , LIGO研究人员制作了天空图 , 其中包含了存在双黑洞系统的大致区域 , LIGO将这些天空图发送给了大约80个合作天文学团体 , 每个团体都可以使用电磁频谱和装位置的成像工具进行研究 , 在LIGO继续侦听宇宙中其他极端事件的迹象时 , 天文学家一直把望远镜对准 GW170104 的方向 , 希望能看到碰撞黑洞的微光 。
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