Fysiske mysterier: Gravity

36 03. 02. 2017
6. internationale konference om exopolitik, historie og spiritualitet

Uden tyngdekraft ville der ikke være noget univers som vi kender det. Hendes mekanisme er endnu ikke overbevisende kendt. Det ser ud til at være så indlysende ved første øjekast: de holder os på jorden, planeter i deres baner, og galakser holder sammen.

De materielle organer tiltrækkes af Isaac Newton i slutningen af ​​17. århundrede. Men ifølge Einsteins relativitetsteori er det lidt mere kompliceret:  Gravity handler ikke direkte mellem emner, men massen af ​​en krop forvreder kun plads og tid. Universet har derfor depressioner og buler. Kroppen forårsager depressioner, som manifesterer sig som tiltrækning af stof. For at teste denne teori leder forskere efter såkaldte tyngdekraftsbølger. Det skal udsendes med accelereret stof. Det formerer sig med lysets hastighed i rummet.

Der er også en uforklarlig eksistens af en partikel, der ville bære energi, som det er tilfældet med de andre tre grundlæggende fysiske kræfter. Nogle teorier antager eksistensen af ​​såkaldte. gravitoner. Men fordi den transmitterede effekt er meget lav, var det ikke muligt virkelig at bevise dens eksistens gravitonen. Hvorfor tyngdekraften er så svag i forhold til de andre tre grundlæggende kræfter, forskere kan heller ikke bevise. Dette medfører også alvorlige problemer i fysiske modeller. Dette er alle ubesvarede spørgsmål.

Gravity er og vil forblive mystisk for nu!


[sidste ændring]

Stan: Efter årtier med mislykkede eksperimenter sluttede forskernes bestræbelser på at fange tyngdebølger endelig i 2015, da det lykkedes dem at fange tyngdebølger på LIGO-enheden i september og december. Indtil da var der kun indirekte astronomiske observationer, hvor emissionen af ​​tyngdebølger meget nøjagtigt forklarede de energitab, der blev observeret i neutronstjernesystemer.

LIGO-eksperimentet tillader ikke endnu at bestemme den retning, hvorpå bølgerne formerer sig. Den består af kun to arbejdspladser i modsatte ender af USA, men der er brug for tre arbejdspladser til at bestemme retningen. Bedre observation kan forventes, når en anden detektor er forbundet andetsteds (afstand spiller en rolle). Nye detektorer drives af Tyskland, Australien og Indien.

Fysiske mysterier

Flere dele fra serien