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1 # 軒雜談
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2 # 就別170922571
在一張被拉伸的平整橡皮膜的上面放上一個有質量的小球,橡皮膜會彎曲,而其他更小質量的小球會被這個彎曲所“吸引”,或者說兩者互相吸引。這是較為通俗的引力形成的原因。
設想兩個質量相近的小球在這張橡皮膜上做“雙星運動”,即彼此繞著對方旋轉,在這兩個小球周圍的橡皮膜會產生漣漪。
這裡的“橡皮膜”就是空間,而不同的是,空間在我們看來是三維的,並且這種“漣漪”一般也是在空間上全方位擴散的。
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3 # mcz107436431
眾所周知,任何物體的周圍都有引力場,質量越大的物體周圍的引力場就越強,物體的質量和運動狀態發生變化都會產生引力波。
例如一個人在吃飯的時候,他的身體質量不斷增加,因而他身體周圍的引力場也在不斷增強,他身體周圍不斷增強的引力場隨時間變化不斷地向外傳遞,就形成了引力波。
這個人飯吃完以後,由於流汗和身體內水分蒸發等原因,他的身體質量不斷減少,他身體周圍的引力場也在不斷減弱,身體周圍不斷減弱的引力場隨時間也會由近及遠傳遞而形成引力波。
這個人的體重如果沒變化,在公路上行走時,向前方引力場不斷增加,向後方引力場不斷減弱,也會產生引力波隨時間向遠處傳遞。
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4 # 全息法學
宇宙中的輻射(宇宙射線)現象歸根結底只有兩類,一類是磁輻射(包括無極性引力或叫重力引力或叫萬有引力和有極性引力或叫質量引力或叫磁引力兩類),磁輻射是不是“能量”,至今還沒有定論;一類是聚變輻射(裂變輻射只是聚變輻射的衍生產品),聚變輻射是一種能量已有定論,人類所利用的能量全部是聚變能量,星際通訊、生產生活全部用的是聚變能的衍生能。這兩類輻射有時叫它們是“線”(弦理論中叫線),有時卻又叫它們是“粒子”(經典物理叫粒子或基本粒子)。有人終其一生研究宇宙統一場論,而目前公認的最有說服力的是弦理論,但爭論的焦點有兩個,一個是這兩類輻射物質究竟是“線”還是“粒子”,至今還沒有定論;一個是這兩類輻射前者為何不能作為“能量”使用,而後者卻可以?有人說磁能可以轉換為電能,錯也,假若不提供熱能,磁就無法將熱能轉換為電能。有人猜想:地球時時刻刻都被若干光年外的天體的磁輻射(即引力)拉著,若用磁輻射去進行星際通訊和穿越豈不是分分搞定的事情,可以這麼想,想法也不錯,但問題是磁輻射是不是能量,磁輻射究竟是什麼東東,它是線還是粒子,它有執行軌跡嗎,若有,它在執行過程中究竟有波動效應沒有(可測定波長),用光學裝置去檢測它的波的存在是不是可笑即不切實際或永遠檢測不到它?這一系列涉及磁輻射本質的問題可以說至目前為止是沒有定論的。可以這麼說,人類對磁的認識還只是保留在磁電轉換的技術層面上,還只認識到了任何物質具有內秉磁性,而對磁的本質的認識連皮毛都沒入門。人類對光的深入認識,才讓人類進入了現代文明。目前應用最廣泛最神奇的光是純淨的分子光→鐳射(同一波長集合在一起的分子光)和電子光→同步輻射光和Ⅹ光(同一波長集合在一起的電子光),這些光源的發現是人類已跨入了一個全息文明時代的標誌性里程碑,也就是說人類的終極文明時代是全息文明時代,現在人類已進入初級全息文明時代,當人類完全認識到磁輻射和聚變輻射的本質的時候,就是人類進入高階全息文明時代的開始。從以上分析可以提出我的質疑:這次測到的“引力波”並不是磁輻射波,而應該是聚變輻射波才對。
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5 # 夜漁說
別擔心!
因為我不一定會寫,
寫了不一定對,
對了不一定有人看,
然後自我安慰一番,我就放心大膽的回答了。
看了各位前輩的回答我是一臉茫然的進,一臉懵逼的出,然後我又看了一下標題《通俗易懂的解釋“引力波”》覺得都沒審明白題。
首先要從“波”來看(下有配圖,別想歪),水波盪漾你一定見過,扔下一顆石子,會產生一圈一圈的波紋。
而“引力”就是吸引力,你懂的,不能太遠,太遠感受不到。不能太近,太近就像是兩塊磁鐵緊緊吸在一起就沒有引力了。
總結就是兩個物體,相互吸引、相對運動、又保持相對的距離所產生有規律的波動。
嗯我覺著我的回答很通俗易懂,雖然有瑕疵,但是沒毛病以上言論,僅代表逗洋音樂個人見解
反正我是這樣理解的。
反正我是這樣理解的。
反正我是這樣理解的。
嗯,我就是這樣理解的。
不對的話我虛心受教,請多指教
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在物理學中,引力波是指時空彎曲中的漣漪,透過波的形式從輻射源向外傳播,這種波以引力輻射的形式傳輸能量。在愛因斯坦的廣義相對論中,引力被認為是時空彎曲的一種效應。這種彎曲是因為質量的存在而導致。通常而言,在一個給定的體積內,包含的質量越大,那麼在這個體積邊界處所導致的時空曲率越大。當一個有質量的物體在時空當中運動的時候,曲率變化反應了這些物體的位置變化。在某些特定環境之下,加速物體能夠對這個曲率產生變化,並且能夠以波的形式向外以光速傳播。這種傳播現象被稱之為引力波。當一個引力波透過一個觀測者的時候,因為應變(strain)效應,觀測者就會發現時候時空被扭曲。當引力波透過的時候,物體之間的距離就會發生有節奏的增加和減少,這個頻率對於這了引力波的頻率。這種效應的強度與產生引力波源之間距離成反比。繞轉的雙中子星系統被預測,在當它們合併的時候,是一個非常強的引力波源,由於它們彼此靠近繞轉時所產生的巨大加速度。由於通常距離這些源非常遠,所以在地球上觀測時的效應非常小,形變效應小於1.0E-21。科學家們已經利用更為靈敏的探測器證實了引力波的存在。目前最為靈敏的探測是aLIGO,它的探測精度可以達到1.0E-22。更多的空間天文臺(歐洲航天局的eLISA計劃,中國的中國科學院太極計劃,和中山大學的天琴計劃)目前正在籌劃當中。
引力波應該能夠穿透那些電磁波不能穿透的地方。所以猜測引力波能夠提供給地球上的觀測者有關遙遠宇宙中有關黑洞和其它奇異天體的資訊。而這些天體不能夠為傳統的方式,比如光學望遠鏡和射電望遠鏡,所觀測到,所以引力波天文學將給我們有關宇宙運轉的新認識。
尤其,引力波更為有趣的是,它能夠提供一種觀測極早期宇宙的方式,而這在傳統的天文學中是不可能做到的,因為在宇宙再合併之前,宇宙對於電磁輻射是不透明的。所以,對於引力波的精確測量能夠讓科學家們更為全面的驗證廣義相對論。