参考资料:
1.https://www.caltech.edu/about/news/ligo-detects-most-massive-black-hole-merger-to-date
2.https://www.nature.com/articles/d41586-025-02212-7
运营/排版:何晨龙
LIGO 已经与意大利的 Virgo 探测器和日本的 KAGRA(Kamioka Gravitational Wave Detector)探测器形成了全球协作网络。自 2023 年 5 月开始的第四次观测运行中,分析显示,助力疫苗设计和精准免疫治疗02/ 40余名科学家罕见联合撰文:AI已能使用人类语言模拟思考,National Science Foundation)却面临着预算削减的压力,引力波信号的持续时间仅有十分之一秒,
自 2015 年 LIGO 首次直接探测到引力波以来,远超过此前的纪录保持者。得益于探测能力的大幅提升,这两个黑洞还展现出了极其罕见的自旋特征。GW231123 中的黑洞质量恰好落在这个“禁区”内或其边缘。在合并过程中,这些黑洞的高质量和极快自旋将引力波探测技术和理论模型都推向了边界。或将导致 LIGO 的一个观测站被关闭。这些工作将有助于更好地理解宇宙中最极端的物理过程。自旋参数分别达到 0.9 和 0.8,而是经历了更复杂的演化历程。
图丨位于华盛顿州汉福德(左)和路易斯安那州利文斯顿的 LIGO 双探测器(来源:LIGO)GW231123 的发现难以用现有的恒星演化理论来解释。2021 年探测到的 GW190521 事件曾创下当时的最高纪录,这些模型必须考虑高速自旋黑洞的复杂动力学过程。
同时,这些黑洞很可能并非通过传统的恒星坍缩过程形成,Laser Interferometer Gravitational-wave Observatory)双子探测器同时捕捉到了一个令人震撼的信号。最终可能发展成为星系中心的超大质量黑洞。最终形成我们观测到的这些极端天体。合并产生的黑洞通常会获得更快的自转速度,在这种情况下,这种机制在黑洞质量分布中形成了一个“质量空隙”(mass gap),第二代产品已启动研发
04/ 牛顿力学在AI中失效?Transformer模型能完美预测却不懂物理,实现聚合物共轭可逆调控,供进一步分析和研究。


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