Квантовая теория гравитационных волн

Показано, что квантовая теория гравитационных волн является важной в определении картины Вселенной. Приводится данные зарегистрированных LIGO результирующих масс GW150914, GW151226, GW170104 и полученные всеми тремя детекторами результаты GW170814.

Рубрика Физика и энергетика
Вид статья
Язык русский
Дата добавления 31.05.2021
Размер файла 884,5 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Квантовая теория гравитационных волн

Баширбейли Адалат Исмаил

доктор философии по техническим наукам

Аннотация

В работе показано, что квантовая теория гравитационных волн является важной в определении картины Вселенной. Приводится данные зарегистрированных LIGO результирующих масс GW150914, GW151226, GW170104 и полученные всеми тремя детекторами GW170814, включая европейский гравитационно-волновой детектор Virgo, присоединившийся к LIGO летом этого года.

Ключевые слова: квантовая теория гравитационных волн, эволюционный показатель, амплитуда гравитационных волн, aLIGO, Virgo, регистрация гравитационных волн.

Summary

QUANTUM THEORY OF GRAVITATIONAL WAVES

Bashirbeyli Adalat Ismail

PhD in Technical Sciences

The paper shows that the quantum theory of gravitational waves is important in determining the picture of the universe. The data of the registered LIGO resulting masses GW150914, GW151226, GW170104 and received by all three detectors GW170814, including the European gravitational-wave detector Virgo, joined the LIGO this summer.

Key words: quantum theory of gravitational waves, evolutionary index, amplitude of gravitational waves, aLIGO, Virgo, registration of gravitational waves.

квантовая теория гравитационный волна

1. Экспериментальное определение гравитационных волн

Расскажем о гравитационных волнах просто и занимательно. Ученые многих стран, работающих в лазерно-интерферометрической гравитационно-волновой обсерватории advanced LIGO, обнаруживали волны, исходящие из слияний пары массивных черных дыр, вращающихся относительно друг друга по спирали [1-4]. Гравитационные волны представляют собой вариации метрики (натяжения) с безразмерной амплитудой зависящие от времени Speak=AL/L, показывающее изменение параметрических критериев излученной энергии новообразованной массы, распространяющиеся со скоростью света.

Суммарная масса регистрированных гравитационных волн GW150914, GW151226, GW170104 GW170814 событий составляла примерно 65M0, 20M0, 49M0, 53M0 соответственно. (Октябрьское событие LVT151012 результирующей массой 35M0 показало, достаточно скромное превышение над фоном и вместо GW (Gravitational Wave event), получило название LVT (LIGO-Virgo Trigger event.). Гравитационно-волновая астрофизика является инструментом определения эволюционного показателя [5-7] новообразованной материи (рис. 1).

Рис. 1. Схема регистрации гравитационно-волновой амплитуды массы GW от слияния двух массивных черных дыр и формула эволюции новообразованной массы

Здесь: Ґ -- параметрические критерии материи, Д Ґgw -- новообразованная масса приводящий к образованию гравитационные волны, М1 и М2 -- масса черных дыр участвующих в образовании результирующих масс, SMGW -- результирующая гравитационная масса. 10-61 < A ҐGW/Ґ <1 -- формула эволюции новообразованной массы.

2. Уравнения квантовой теории гравитационных волн

В предыдущих работах [6-10] мы выяснили, что пик гравитационно-волновой амплитуды гармонизуется вычисленный аналитическим путем отношением квантовых чисел и параметрических критериев новообразованной массы и Вселенной. Вселенная является гравитационно-волновое поле свободного распространения гравитационных волн. Рассмотрим, как математическая формула используется для формулировки физических законов Вселенной. Трудность в созидании квантовой теории гравитации является то, что квантовое число зависит от мировой времени, а гравитационная постоянная нет. Поэтому для созидания квантовой теории гравитации мы рассмотрим отношение квантовое число новообразованной массы и Вселенной. Открытие, вычисление и регистрация гравитационных волн является путь к пониманию идущих процессов в мироздании. Объединение теории относительности с квантовой механикой, на основе относительной деформации метрики пространства-времени важно как с точки зрения физики, так и с философии. Общая теория относительности, и квантовая механика являются едиными процессами в понимании происходящих процессов во Вселенной.

Гравитационные волны одновременно являются индикаторами для обнаружения квантовых эффектов в среде макроскопических объектов. ОТО, закладывает основы единого пространства-времени, препятствуя пониманию дискретной структуры гравитационного поля. При понимании структуры Вселенной, как бы, дорогостоящей и трудными, наукоемкими не были, обнаружения гравитационных волн являются занимательной. Слабость гравитационного взаимодействия не позволяет просто регистрировать квантовые гравитационные процессы, что делает невозможным экспериментальную проверку теорий. Проблема квантования макротел разрешима, однако подход к квантованию должен быть совместно с микротел. Экспериментальное обнаружение гравитонов поможет разработать «теорию всего» -- универсальную теорию, описывающую работу космоса в целом. В настоящее время используют теорию квантовой механики, чтобы объяснить работу Вселенной на самом крошечном уровне, и общую теорию относительности, чтобы объяснить работу Вселенной в макро масштабах. Квантовая механика может объяснить поведение всех известных частиц, а общая теория относительности описывает природу пространства-времени и гравитации. Квантовая механика предполагает, что частицы -- в том числе и неуловимый гравитон -- могут вести себя одновременно как частицы и волны.

Напишем уравнения квантовой теории гравитационных волн [6, 7, 9]:

Фактические неконтролируемые квантовые не¬определенности точно вычисляется только тогда, когда мы проводим мысленный эксперимент на произвольно коротких -- масштабах короче длины Планка или же длиннее диаметра Вселенной. Кван¬товые закономерности используется не только для микромира, а также для макромира и мегамира.

Измерение с максимально возможной точностью относительные деформации метрических величин, вызванное прохождением ГВ становится актуаль¬ным, поскольку пик гравитационно-волновой на¬пряженности является индикацией эволюционным показателя Вселенной.

Заключение

Квантовая теория гравитационных волн дает возможность говорит об изменении начальных и ко¬нечных значениях параметрических критериев Вселенной.

Определяется картина, структура, биография, а также отклонение от «традиционной» строений Вселенной.

Описывается наше понимание квантовой теории гравитационных волн.

В дальнейших работах будут освещены многие вопросы, в том числе механизм созидание и эволю¬ции, а также разработки фундаментальных парадигм касательно Вселенной.

Будет показано общие закономерности, опреде¬ляющие облик Вселенной.

Литература

1. Abbott B. P. et al. (LIGO Scientific Collaboration and Virgo Collaboration) Phys. Rev. Lett. 116, 061102 -- Published

11 February 2016, Observation of Gravitational Waves from a Binary Black Hole Merger.

2. Abbott B. P. et al. (LIGO Scientific Collaboration and Virgo Collaboration) Phys. Rev. Lett. 116, 241103 -- Published 15 June 2016, GW151226: Observation of Gravitational Waves from a 22-Solar-Mass Binary Black Hole Coalescence.

3. Abbott et B. P. al. (LIGO Scientific Collaboration and Virgo Collaboration) Phys. Rev. Lett. 118, 221101 -- Published 1 June 2017.

4. Phys. Rev. Lett. 119, 141101 -- Published 6 October 2017.

5. Ba^irbayli Э. І. «Kainatin dinamikasi va bioqrafiyasi». §ahadatnama № 8473, 08.05.2015, Sifari§ № Q-129-8, AR MHA.

6. Ba^irbayli Э. І. «Kvantla^ma adadi» §ahadatnama № 8746, 12.01.2016, Sifari§ № Q-05-8, AR MHA.

7. Баширбейли А. И. Эволюционный показатель Вселенной. «UniCild» ООО, Баку, 2016, 64 с.

8. Баширбейли А. И. «Вычисление параметрических критериев массы GW150914 с применением эволюционно¬го показателя», МНЖ: № 5/2016, 2 том., с. 110-111, http://www.inter-nauka.com/issues/2016/571125

9. Bashirbeyli A. I. «Symmetrization of theuniverse's evolutionary degree with the amplitude of gravitational wave» ISJ: № 10/2016, 1 том., стр., 142-143, http://www.inter-nauka.com/uploads/public/14794636366077.rar

10. Баширбейли А. И. «Законы динамики Вселенной», МНЖ: № 8/2017, 1 том., стр. 89-91, http://www.inter- nauka.com/issues/2017/8/2571

11. Пустовойт В. И. «О непосредственном обнаружении гравитационных волн» Конференции и симпозиумы. к 100-летию со дня рождения В. Л. Гинзбурга УФН, 2016, том 186, номер 10, страницы 1133-1152 (Miufn5577).

12. Руденко А. М. Шепот Вселенной / Земля и Вселенная. -- 2006. N6. -- С. 28-38.

13. Технические данные по отдельным событиям: GW150914, LVT151012, GW151226, GW170104.

14. Черепащук А. М. Открытие гравитационных волн во Вселенной, В защиту науки Бюллетень № 17, МОСКВА 2016, стр. 7-13.

15. https://indicator.ru/news/2017/06/01/ligo-gravitacionnye-volny/

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Анализ гравитационных волн методом электромеханической аналогии. Теоретическое обоснование некоторых экспериментов Козырева, опыт по растворению сахара вблизи весов с гироскопом. Возможный факт существования гипотетических гравитационно-временных волн.

    реферат [82,6 K], добавлен 04.09.2010

  • Квантовая статистика систем одинаковых микрочастиц допускает два класса функций: симметричные, сохраняющие свой знак при перестановке двух частиц. Взаимная перестановка двух одинаковых частиц не изменяет физического состояния системы. Квантовая теория.

    реферат [79,5 K], добавлен 10.01.2009

  • Квантовая теория в ряду других современных физических теорий. Споры и дискуссии о реальности квантово-механических состояний. Необычайность свойств квантовой механики. Основные трактовки и интерпретации квантово-механической теории различными учеными.

    реферат [41,8 K], добавлен 28.03.2011

  • История развития квантовой теории. Квантово-полевая картина мира. Основные принципы квантово-механического описания. Принцип наблюдаемости, наглядность квантово-механических явлений. Соотношение неопределенностей. Принцип дополнительности Н. Бора.

    реферат [654,4 K], добавлен 22.06.2013

  • Фундаментальные физические взаимодействия - субстанциональные основания материальной организации Вселенной. Закон всемирного тяготения. Теория гравитации Ньютона. Анализ тенденций объединения взаимодействий на квантовом уровне. Квантовая теория поля.

    презентация [8,1 M], добавлен 25.11.2016

  • Понятие научной картины мира. Фундаментальные основы новой картины мира: теория относительности; квантовая механика. Энтропия в современной картине мира. Термодинамическая, статистическая и информационная энтропия. Взаимосвязь энтропии и необратимости.

    реферат [24,9 K], добавлен 03.06.2010

  • Типы волн и их отличительные особенности. Понятие и исследование параметров упругих волн: уравнения плоской и сферической волн, эффект Доплера. Сущность и характеристика стоячих волн. Явление и условия наложения волн. Описание звуковых и стоячих волн.

    презентация [362,6 K], добавлен 24.09.2013

  • Теория атомно-молекулярного строения мира. Объекты микромира: электрон, фундаментальные частицы, фермионы, лептоны, адроны, атомом, ядром атома и молекула. Разработка квантовой механики и явлений микромира. Концепции микромира и квантовая механика.

    реферат [35,9 K], добавлен 26.07.2010

  • Преобразование исходной системы уравнений к расчётной форме. Зависимость длины волны от скорости распространения. Механизмы возникновения волн на свободной поверхности жидкости. Зависимость между групповой скоростью волн и скоростью их распространения.

    курсовая работа [451,6 K], добавлен 23.01.2009

  • Квантовая теория поля как теоретическая основа современной фундаментальной физики, предмет и методы ее изучения, существующие несовпадения и вопросы, попытки их разрешения на Бостонской дискуссии. Сущность "Теорий Всего Сущего" ученых Дойча и Шилова.

    контрольная работа [29,6 K], добавлен 23.11.2009

  • Оптический диапазон длин волн. Скорость распространения волн в однородной нейтральной непроводящей среде. Показатель преломления. Интерференция световых волн. Амплитуда результирующего колебания. Получение интерференционной картины от источников света.

    презентация [131,6 K], добавлен 18.04.2013

  • Изучение явлений интерференции и дифракции. Экспериментальные факты, свидетельствующие о поперечности световых волн. Вывод о существовании электромагнитных волн, электромагнитная теория света. Пространственная структура эллиптически-поляризованной волны.

    презентация [485,0 K], добавлен 11.12.2009

  • Законы квантовой механики, сущность и границы её применимости. Эффект Комптона и свойства света в период формирования новой физики. Волновая теория Бройля и ряд его крупнейших технических достижений. Теория теплового излучения и электромагнетизм.

    реферат [36,5 K], добавлен 26.02.2012

  • Расчет напряжения и токов в узлах в зависимости от времени. Графики напряжений, приходящих и уходящих волн. Метод бегущих волн и эквивалентного генератора. Перемещение и запись волн в массивы. Моделирование задачи в Matlab. Проектирование схемы в ATP.

    лабораторная работа [708,4 K], добавлен 02.12.2013

  • Тепловое излучение, квантовая гипотеза Планка. Квантовые свойства электромагнитного излучения. Формула Эйнштейна для фотоэффекта. Корпускулярно-волновой дуализм материи. Соотношения неопределенностей Гейзенберга. Стационарное уравнение Шредингера.

    учебное пособие [1,4 M], добавлен 06.05.2013

  • Понятие электромагнитных волн, их сущность и особенности, история открытия и исследования, значение в жизни человека. Виды электромагнитных волн, их отличительные черты. Сферы применения электромагнитных волн в быту, их воздействие на организм человека.

    реферат [776,4 K], добавлен 25.02.2009

  • Волновая теория света и принцип Гюйгенса. Явление интерференции света как пространственного перераспределения энергии света при наложении световых волн. Когерентность и монохроматичных световых потоков. Волновые свойства света и понятие цуга волн.

    презентация [9,4 M], добавлен 25.07.2015

  • Подходы к построению физических моделей. Физический принцип регистрации землетрясений. Теория деформации, основанная на физических закономерностях о сжимаемости и деформируемости. Распространение сейсмических волн при влиянии неидеальной упругости среды.

    дипломная работа [6,8 M], добавлен 14.07.2015

  • Особенности становления квантовой механики и ее предмета. Отличия статистических закономерностей в природе от динамических, диалектическая связь со случайностью и абсолютная противоположность случайного. Открытие квантового генератора, создание лазеров.

    реферат [25,0 K], добавлен 03.03.2010

  • Движение электромагнитных волн в веществе. Отражение и преломление плоской однородной волны на плоской поверхности раздела двух сред и двух идеальных диэлектриков. Формулы Френеля, связь между амплитудами падающей, отраженной и преломленной волн.

    курсовая работа [770,0 K], добавлен 05.01.2017

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.