빛과 중력은 같은 속도로 이동하지만 함께 도착하지는 않습니다
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우리가 아는 한, 모든 물체는 반드시 따라야 한다는 상대성 이론의 중요한 규칙이 있습니다. 만약 당신이 우주의 진공 속을 여행할 때 정지 질량이 없다면, 당신은 절대적으로 빛의 속도로 정확하게 여행할 수밖에 없습니다. 이는 광자 및 글루온과 같은 모든 질량 없는 입자에 대해 정확히 적용되며, 중성미자와 같이 운동 에너지에 비해 질량이 작은 입자에 대해서도 거의 적용되며, 순전히 중력 효과, 즉 중력파에 의해 생성된 시공간의 질량 없는 잔물결에도 정확히 적용됩니다. 중력 자체가 본질적으로 양자인지 여부에 관계없이 중력의 속도는 빛의
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우리가 아는 한, 모든 물체는 반드시 따라야 한다는 상대성 이론의 중요한 규칙이 있습니다. 만약 당신이 우주의 진공 속을 여행할 때 정지 질량이 없다면, 당신은 절대적으로 빛의 속도로 정확하게 여행할 수밖에 없습니다. 이는 광자 및 글루온과 같은 모든 질량 없는 입자에 대해 정확히 적용되며, 중성미자와 같이 운동 에너지에 비해 질량이 작은 입자에 대해서도 거의 적용되며, 순전히 중력 효과, 즉 중력파에 의해 생성된 시공간의 질량 없는 잔물결에도 정확히 적용됩니다. 중력 자체가 본질적으로 양자인지 여부에 관계없이 중력의 속도는 빛의 속도와 정확히 같아야 합니다. 적어도 현재의 물리 법칙이 옳다고 가정한다면 그것은 필수입니다. 그럼에도 불구하고 우리가 중력파와 빛 모두에서 최초의 중성자별-중성자별 합병을 보았을 때, 약 1억 3천만 광년 떨어진 곳에서 발생한 사건에서 중력파는 실질적이고 측정 가능한 차이로 거의 2초 정도 먼저 도착했습니다
상세 분석
. 설명은 무엇입니까? 신호가 그렇게 먼 거리에서 발생하더라도 그 거리는 중요하지 않습니다. 신호가 동시에 생성되어 동일한 속도로 이동하고 동일한 경로를 따른다면 신호도 동시에 도착해야 합니다. 원래 이것은 그것을 설명하려는 몇 가지 경쟁적인 아이디어가 포함된 퍼즐이었습니다. 그러나 이제 우리는 이러한 사건과 우주의 나머지 부분에 대해 한 가지 설명이 눈에 띄는 충분한 데이터를 수집했습니다.
정리
두 신호가 모두 동일한 속도로 이동하더라도 측정된 중력파 신호에 비해 빛의 도착이 “지연”되었다고 생각하는 이유는 다음과 같습니다. 중성자별의 합병으로 인해 발생한다고 오랫동안 생각되어 온 빠른 감마선 폭발에 대한 그림입니다. 주변의 가스가 풍부한 환경으로 인해 신호 도착이 지연될 수 있지만 신호를 생성하는 메커니즘으로 인해 신호 방출이 지연될 수도 있습니다. 빛과 중력은 둘 다 같은 속도로 진공 공간을 통과해야 합니다. 우리는 우주 역사 전반에 걸쳐 중성자별-중성자별 합병 속도가 어떻게 진화했는지에 대한 정보를 갖고 있지 않습니다. 출처: 유럽남부천문대(ESO) 2017년 8월 17일, 1억 3천만 광년 떨어진 곳에서 발생한 사건의 신호가 마침내 도착했습니다.
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