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発光重力子?

十分に小さなスケールで世界を見ると、粒子の粗い構造になっていることがわかります。 物理学者は、物質の粒子、光、およびほとんどの相互作用を実証しましたが、重力の粒状特性を明らかにした実験はありません。

多くの物理学者は、重力は質量のない「重力子」によって運ばれなければならないと信じていますが、既知の粒子との相互作用は弱すぎて検出できません。 一部の理論家は、ブラックホールの合体などの激しい重力現象の間にかなりの数の重力子が蓄積する場合、重力の存在を確認できるという考えを思いついた。 XNUMX月、Physical Review Lettersは、そのような激しい災害が重力子を影から引き離す可能性があることを示す分析を発表しました。

エネルギーがあるところには重力もあります。 新しい研究に関与しなかったカリフォルニア州立大学の物理学者であるダグラスシングルトンは、光子(放射エネルギーの質量のないパケット)が非常にまれなケースで自発的に重力の粒子に変わる可能性があると主張しています。 逆も起こり得ます:重力子は光子になります。 新しい分析では、重力子が以前の研究で示された数十億倍の光子を放出できるメカニズムに注目しています。これにより、重力子の存在を確認しやすくなります。

カリフォルニア大学サンタバーバラ校の研究著者兼物理学者であるレイモンドソーヤー氏は、ブラックホールの衝突位置付近の重力子の密度に基づく概算は、検出可能な放射線を生成する数に近いと述べています。


以前の研究から、他の多数の質量のない粒子が突然状態を変える可能性があることを知って(量子ブレークスルーとして知られる現象)、Sawyerは重力子も同じように動作するかどうかを確認するためのコンピューターモデルを作成しました。 シミュレーションはこれが事実であることを示しています:重力子の密度が十分に高くなるとき、それらのいくつかは突然放射粒子に変わります。 「それは嵐の予期せぬ到着に少し似ています」とソーヤーは比較します。 -到着するまでその兆候はありません」

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ブラックホールの合体などの現象では、波長数キロメートルの放射能の光子が形成される条件が必要です。 この信号は非常に弱いですが、地球上で受信することができます。 ソーヤーによれば、宇宙にはこれまでに観察されたよりも多くの激しい現象が存在する可能性があります。 科学者は、接続するブラックホールによって生成される電波の輝きを周囲のガスの放射と区別する必要があります。 ただし、最初に、理論家はモデルが正しいことを確認する必要があります。 Sawyerは、将来のシミュレーションで、多数の重力子が複雑なシステムを形成する激しい重力現象のより現実的なモデルでも、光子の急速な形成が発生することを証明することを期待しています。 シングルトンは、現在の分析は「非常に単純化されている」ため、問題にはより多くの計算能力が必要であることに同意します。