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In physics, gravitational waves are

In physics, gravitational waves are ripples in the curvature of spacetime which propagate as waves, travelling outward from the source. Predicted in 1916 by Albert Einstein on the basis of his theory of general relativity, gravitational waves transport energy as gravitational radiation. The existence of gravitational waves is a possible consequence of the Lorentz invariance of general relativity since it brings the concept of a limiting speed of propagation of the physical interactions with it. By contrast, gravitational waves cannot exist in the Newtonian theory of gravitation, which postulates that physical interactions propagate at infinite speed.

Before the direct detection of gravitational waves, there was indirect evidence for their existence. For example, measurements of the Hulse–Taylor binary system suggest that gravitational waves are more than a hypothetical concept. Potential sources of detectable gravitational waves include binary star systems composed of white dwarfs, neutron stars, and black holes. Various gravitational-wave detectors are under construction or in operation, such as Advanced LIGO which began observations in September 2015.

In February 2016, the Advanced LIGO team announced that they had detected gravitational waves from a pair of black holes merging

In Einstein's theory of general relativity, gravity is treated as a phenomenon resulting from the curvature of spacetime. This curvature is caused by the presence of mass. Generally, the more mass that is contained within a given volume of space, the greater the curvature of spacetime will be at the boundary of this volume. As objects with mass move around in spacetime, the curvature changes to reflect the changed locations of those objects. In certain circumstances, accelerating objects generate changes in this curvature, which propagate outwards at the speed of light in a wave-like manner. These propagating phenomena are known as gravitational waves.

As a gravitational wave passes a distant observer, that observer will find spacetime distorted by the effects of strain. Distances between free objects increase and decrease rhythmically as the wave passes, at a frequency corresponding to that of the wave. This occurs despite such free objects never being subjected to an unbalanced force. The magnitude of this effect decreases inversely with distance from the source. Inspiralling binary neutron stars are predicted to be a powerful source of gravitational waves as they coalesce, due to the very large acceleration of their masses as they orbit close to one another. However, due to the astronomical distances to these sources the effects when measured on Earth are predicted to be very small, having strains of less than 1 part in 1020. Scientists are attempting to demonstrate the existence of these waves with ever more sensitive detectors. The current most sensitive measurement is about one part in 5×1022 (as of 2012) provided by the LIGO and VIRGO observatories.[13] A space based observatory, the Laser Interferometer Space Antenna, is currently under development by ESA.


Linearly polarised gravitational wave
Gravitational waves should penetrate regions of space that electromagnetic waves cannot. It is hypothesized that they will be able to provide observers on Earth with information about black holes and other exotic objects in the distant Universe. Such systems cannot be observed with more traditional means such as optical telescopes or radio telescopes, and so gravitational-wave astronomy gives new insights into the working of the Universe. In particular, gravitational waves could be of interest to cosmologists as they offer a possible way of observing the very early Universe. This is not possible with conventional astronomy, since before recombination the Universe was opaque to electromagnetic radiation.[14] Precise measurements of gravitational waves will also allow scientists to test the general theory of relativity more thoroughly.

“So literally, by gathering gravitational waves we will be able to see exactly what happened at the initial singularity. The most weird and wonderful prediction of Einstein’s theory was that everything came out of a single event: the big bang singularity. And we will be able to see what happened.

In principle, gravitational waves could exist at any frequency. However, very low frequency waves would be impossible to detect and there is no credible source for detectable waves of very high frequency. Stephen W. Hawking and Werner Israel list different frequency bands for gravitational waves that could be plausibly detected, ranging from 10−7 Hz up to 1011 Hz
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물리학, 중력 파도 파도, 소스에서 바깥쪽으로 여행으로 전파는 spacetime의 곡 율에 파문. 알 버트 아인슈타인 일반 상대성의 그의 이론에 근거 하 여 1916 년에 예측, 중력 파도 중력 방사선으로 에너지를 전송 합니다. 중력 파의 존재는 그것으로 물리적 상호 작용의 전파의 제한 속도의 개념은 이후 일반 상대성의 Lorentz 불변성의 가능한 결과 이다. 대조적으로, 중력 파도 물리적 상호 작용 무한 한 속도로 전파 여긴다 인력의 뉴턴 이론에 존재할 수 없습니다.중력 파의 직접 검출 하기 전에 그들의 존재에 대 한 간접적인 증거가 였다. 예를 들어 측정 Hulse-테일러 이진 시스템의 중력 파도 가설적 인 개념 보다는 더 많은 것이 좋습니다. 감지 중력 파도의 잠재적인 소스 백색 왜성, 중성자 별, 블랙 홀의 구성 된 바이너리 스타 시스템을 포함 합니다. 다양 한 중력 파 탐지기 공사중 또는 고급 리고 9 월 2015 년에 관측을 시작 등의 작업에 있습니다.2016 년 2 월, 고급 리고 팀 그들은 블랙홀 병합의 쌍에서 중력 파를 발견 했다고 발표 했다아인슈타인의 일반 상대성 이론, 중력 spacetime의 곡률에서 발생 하는 현상으로 처리 됩니다. 이 굴절률은 질량의 존재에 의해 발생 합니다. 일반적으로 더 질량의 공간, 더 큰 spacetime의 곡 율이이 볼륨의 경계에 있을 것입니다 주어진된 볼륨에 포함 된. 질량을 가진 개체는 spacetime에 이동, 곡률 이러한 개체의 변경 된 위치를 반영 하도록 변경 됩니다. 특정 상황에서 가속 개체 바깥쪽 파도 같은 방식으로 빛의 속도로 전파이 곡률에 변화를 생성 합니다. 이러한 현상은 전파 중력 파도 라고 합니다.중력 파 전달 먼 관찰자, 그 관찰자 spacetime 스트레인의 효과 의해 왜곡을 찾을 것입니다. 무료 개체 사이의 거리는 증가 하 고 리듬 웨이브 패스에 해당 하는 파의 주파수로 감소. 이 같은 무료 개체 적 불균형된 힘 대상이 되 고에 불구 하 고 발생 합니다. 이 효과의 크기 감소 반대로 근원에서 거리. Inspiralling 이진 중성자 별 그들이 합체, 때문에 그들의 대 중의 매우 큰 가속으로 그들은 서로 가까운 궤도 중력 파의 강력한 원천이 될 것으로 예상 됩니다. 그러나, 이러한 소스를 천문 거리 때문 지구에 측정 될 때 효과 매우 작은, 1020에 1 부분의 긴장을 데 예상 됩니다. 과학자 들은 더 민감한 탐지기로이 파도의 존재를 설명 하려고 합니다. 현재 가장 민감한 측정 리고와 처녀자리 관측에 의해 제공 (2012 년) 현재 5 × 1022에 대 한 부분입니다. [13]를 기반으로 하는 공간 전망대, 레이저 간섭계 우주 안테나는 현재 ESA에 의해 개발입니다.선형 polarised 중력 파중력 파 전자파 없는 공간의 영역 침투 한다. 그것은 그들은 블랙 홀 먼 우주에 있는 다른 이국적인 개체에 대 한 정보와 지구에 관찰자를 제공할 수 있을 것입니다 가정 했다. 이러한 시스템 광학 망원경 이나 전파 망원경와 같은 더 전통적인 방법으로 관찰 될 수 없다 고 그래서 중력 파 천문학 우주의 작업에 새로운 통찰력을 제공 합니다. 특히, 그들은 아주 이른 우주 관찰 가능한 방법을 제공 중력 파의 우주론에 관심 될 수 있습니다. 이 불가능 기존의 천문학과 이후 재결합 하기 전에 우주 전자파 불투명 합니다. [중력 파의 14] 정확한 측정에는 일반 상대성 이론의 더 철저 하 게 테스트 하는 과학자 수 있게 됩니다."그래서 말 그대로 중력 파도 수집 하 여 우리 됩니다 초기 특이점에서 일어난 정확 하 게 볼 수 있습니다. 아인슈타인의 이론의 가장 이상 하 고 놀라운 예측은 모든 단일 이벤트에 나온: 빅뱅 특이점. 그리고 우리는 무슨 일이 있었는지 볼 수 있을 것입니다.원칙적으로, 중력 파도 수 어떤 주파수에서 존재 한다. 그러나, 매우 낮은 주파수 파도가 감지 수 없습니다 고 거기 감지 매우 높은 주파수 파도 대 한 신뢰할 수 있는 소스입니다. Stephen W. Hawking 그리고 베르너 이스라엘 목록 중력 파 검출 될 수 듯, 10 Hz에서 배열 하는 대 한 다른 주파수 대역까지 1011hz
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물리학에서는 중력파는 소스에서 바깥쪽으로 이동 파도로 전파 시공간의 곡률에 잔물결이 있습니다. 중력 방사선 등의 일반 상대성, 중력 파도 수송 에너지의 그의 이론에 기초 알버트 아인슈타인에 의해 1916 년에 예측했다. 그것과 물리적 작용의 전파 속도 제한의 개념을 제공 이후 중력파의 존재는 일반적 상대성 로렌츠 불변의 가능한 결과이다. 대조적으로, 중력파는 물리적 상호 작용이 무한한 속도로 전파 할 것을 가정한다 중력의 뉴턴의 이론에 존재할 수 없습니다. 중력파의 직접 검출하기 전에, 자신의 존재에 대한 간접적 인 증거가 있었다. 예를 들어, 헐스 - 테일러 이진 시스템의 측정은 중력 파도가 가상의 개념보다 더 많은 것을 시사한다. 검출 중력파의 잠재적 인 소스는 백색 왜성, 중성자 별과 블랙홀로 구성된 바이너리 스타 시스템을 포함한다. 다양한 중력 파 탐지기는 9월 2015 년 관측을 시작했다 고급 LIGO로, 건설 또는 운영에 2016년 2월에서 고급 LIGO 팀은 병합 블랙홀 한 쌍의에서 중력파를 검출했다고 발표했다 일반적으로 아인슈타인의 이론에서 상대성은 중력이 시공간의 곡률 인한 현상으로 취급된다. 이 곡률은 질량의 존재로 인해 야기된다. 일반적으로, 공간의 주어진 양에 포함되는보다 질량이 큰 시공간의 곡률이 볼륨의 경계에있을 것이다. 질량을 가진 물체는 시공간에서 이동으로, 곡률 변화는 그 개체의 변경 사항을 반영합니다. 특정 상황에서, 가속 개체 파도 형상으로 광속이 외부로 전파 곡률의 변화를 발생시킨다. 이 전파 현상은 중력파로 알려져 있습니다. 중력파가 먼 관찰자를 통과함에 따라, 그 관찰자가 변형의 효과에 의해 왜곡 시공간을 찾을 수 있습니다. 자유 물체 사이의 거리가 증가하고 파장이 통과 할 때의 파장에 대응하는 주파수에서 리드미컬 감소한다. 이 불균형 힘을받지되는 결코 같은 무료 개체에도 불구하고 발생합니다. 이 효과의 크기는 소스로부터의 거리에 반비례하여 감소한다. 이진 중성자 별을 Inspiralling 것은 그들이 합체로서 그들이 서로에 가까운 궤도로 인해 대중의 매우 큰 가속도, 중력 파도의 강력한 원천이 될 것으로 예상된다. 그러나, 이러한 소스 천문 거리에 어스 측정 효과는 더욱 민감한 검출기 이러한 전파의 존재를 입증하려고 1020 과학자 미만 1 부분의 변형을 갖는 매우 작은 것으로 예측된다. 현재 가장 민감한 측정은 LIGO와 처녀 자리 관측소에서 제공하는 (2012 년) × 1022 (5)에 대한 한 부분이다. [13] 공간을 기반으로 전망대, 레이저 간섭계 우주 안테나, ESA에 의해 현재 개발 중에있다. 중력 선형 편광 파 중력 파도 공간의 영역을 통과해야하는 전자파는 할 수 없습니다. 그들이 먼 우주에서 블랙홀과 다른 이국적인 개체에 대한 정보를 지구에서 관측을 제공 할 수있을 것으로 가정된다. 이러한 시스템은 광학 망원경이나 전파 망원경 등 중력 전파 천문학은 우주의 역사에 새로운 통찰력을 제공과 같은 전통적인 방법으로 관찰 할 수 없습니다. 그들은 초기 우주를 관찰 할 수있는 방법을 제공으로 특히, 중력파는 우주 론자 관심을 가질 수 있습니다. 전 우주가 전자기 방사선에 불투명했다 재조합 때문에 이것은 기존의 천문학와 수 없습니다. [14] 중력파의 정확한 측정은 또한 과학자들이 더 철저하게 상대성의 일반 이론을 테스트 할 수 있습니다. "그래서 말 그대로, 우리 중력파를 수집하여 초기 특이점에서 정확히 무슨 일이 있었는지 볼 수 있습니다. 빅뱅의 특이점을 : 아인슈타인의 이론의 가장 이상하고 놀라운 예측은 모든 것을 하나의 이벤트에서 나온 것이 었습니다. 그리고 우리는 무슨 일이 있었는지 볼 수 있습니다. 원칙적으로, 중력파는 주파수에 존재 할 수있다. 그러나, 매우 낮은 주파수 파도가 감지 불가능하다 매우 높은 주파수의 검출 파도에 대한 신뢰할 수있는 소스가 없습니다. 10-7 Hz에서까지에서 1011 Hz로까지 그럴듯하게 검출 할 수 중력파에 대한 스티븐 W. 호킹과 베르너 이스라엘 목록 다른 주파수 대역















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물리 인력 파 시간과 공간 곡률 이 물결 파 여행 홍보, 바깥으로 소스.아인슈타인 예측 년 대한 그의 상대성이다, 중력파 인력 복사 에너지 하다.이 수 있는 중력파 로렌츠 불변성 때문에 상대성이론 때문에 그것 때문에 제한 속도를 개념은 물리 상호 전파 가지고 있다.반면 중력파 수 있는 뉴턴 이론 인력, 이 가설 홍보 무단계의 물리 하다.직접 수사를 중력파 전에, 간접 그 있는 증거를 가지고 있다.예를 들어, 이 헬 - 측정 – 중력파 바이너리 따르면, 더 많은 가정 관념.에너지 등 모두 쌍성 중력파 by 백색 왜성, 중성자 별, 생긴것 같습니다.각종 인력 웨이브 디텍터 짓고, 운영, 등 선진적인 리 의견을 2015년 시작한 일.2016년 2월 선진 리, 팀 선언 그들은 인력 파 각각 한 쌍의 블랙홀 합병아인슈타인의 상대성이론, 중력 이를 시간과 공간 곡률 현상이 있다.존재 인해 이 곡률 대규모.보통 품질 포함된 더 한 공간 용적 더 많은 시간과 공간 곡률, 곧 이 양 경계.대상으로 질량 주위를 공간 곡률 변경, 이 물체의 바뀐 장소 반영한다.어떤 상황에서 이 때 생기는 변화 속도를 대상으로 홍보 바깥으로, 빛의 속도로 같은 한 파.이 번지다 현상은 불리는 중력파.위해 중력파 먼 모니터 통해 이 시간으로 모니터 때문에 찾을 수 대한 변형.자유 대상 거리 증감 파 통해 리듬, 주파수 이 파 대응.이 일이 이렇게 자유롭게 대상 비록 당한 불균형 힘이 없다.이 효과 정도 거리; 원본 반비례가 된다.이원 중성자 별 inspiralling 것으로 힘이 중력파 때문에 그들은 곧, 큰 걸음을 대중을 위해 그들은 궤도 그 밀접한 관계이다.그러나 때문에 이 원본 천문 거리 측정 대한 예측 때 땅에 아주 작은 있다 합니다, 차동주씨 1020 1 부분.과학자들은 애쓰고 있는 이 파 것을 더 민감한 탐지기.현재 가장 민감한 측정 5 × 약 1 2 2 (현재 제공하는 2012년) 및 처녀 관측소 리. [13] 기초 천문대 공간, 레이저 안테나 유럽 현재 개발.선형 양극화 중력파중력파 반드시 깊이 우주 지역 전자파 수 없다.그것은 어디까지나, 그들은 제공할 수 있게 모니터 블랙홀 지구 정보 및 기타 이상한 물체 멀리서 우주.이런 시스템 더 전통 방식으로 관찰할 수 없습니다. 예, 망원경 또는 전파 망원경 천문, 그래서 중력파 대해 새로운 견해가 작업 우주.특히 중력파 이익을 위해 할 수 있는 방법을 우주 위해 관찰 가능한 일찍 우주.이것은 일반 천문학 수 없다, 그것을 전에 재결합 전자 복사 우주 불투명한. [14] 정밀한 측정 중력파 될 수 없고, 과학자 테스트 상대성이론 더 깊이.그래서 정말 수집 중력파, 우리 볼 수 있는 무슨 일이 있었는지 초기 기이한.가장 좋은 예측 이상한 일이 아인슈타인 이론 나와 큰 천둥 한 이벤트: 기이한.우리 그냥 볼 수 있는 일이야.원칙적으로 중력파 어떤 주파수 존재할 수 있다.근데, 파도가 매우 낮은 주파수 수 없고, 믿을 수 있는 검색 체크아웃 파 소스 주파수 매우 높다.스티븐, 이스라엘. 그는 다른 밴드 목록 (중력파 검색 정말 참 ~ 10 − 7 ~ 1 ~ ~
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