Gründe warum dies wichtig ist:
Es ist die erste gleichzeitige Erfassung einer Gravitationswelle und eines elektromagnetischen Signals und das bisher stärkste GW-Signal in Bezug auf Signal-Rausch-Beziehungen ( Abbott et al. 2017a ). Es bestätigt auf spektakuläre Weise die Realität der GW-Erkennungstechnologie und -Analyse. Der Vorläufer befand sich eindeutig in einer (relativ) nahen Galaxie ( Soares-Santos et al. 2017 ), sodass eine Vielzahl anderer Teleskope detaillierte Messungen durchführen konnten.
Es zeigt, dass GWs sich mit Lichtgeschwindigkeit fortbewegen, eine weitere Bestätigung der Allgemeinen Relativitätstheorie von Einstein ( Abbott et al. 2017b ).
Es zeigt, dass die meisten sehr schweren Elemente wie Gold, Platin, Osmium usw. plausibel durch die Verschmelzung von Neutronensternen erzeugt werden und die Geschwindigkeit solcher Verschmelzungen im lokalen Universum einschränken (z . B. Chornock et al. 2017 ; Tanvir et al. 2017 ). .
Es zeigt, dass kurze Gammastrahlenexplosionen - einige der energiereichsten Explosionen im Universum - durch Neutronensternfusionen verursacht werden können (z . B. Savchenko et al. 2017 ; Goldstein et al. 2017 ).
Es ist der am nächsten detektierte kurze Gammastrahlenstoß (mit einer bekannten Entfernung). Die Tatsache, dass der Vorläufer auch charakterisiert wurde, ermöglicht eine genauere Untersuchung der interessanten Physik, die den Ausstoß- und Strahlmechanismen zugrunde liegt, von denen angenommen wird, dass sie für die Gammastrahlung und die spätere Röntgen- und Radioemission verantwortlich sind (z . B. Margutti et al. 2017 ; Alexander et al. 2017) ).
∼10183
Es bietet eine unabhängige Methode zur Messung der Expansion des Universums. Das Zusammenführen von binären Gravitationswellenquellen wird als "Standardsirenen" bezeichnet, da der Abstand zur GW-Quelle direkt aus der Analyse herausspringt und mit der Rotverschiebung der identifizierten Wirtsgalaxie verglichen werden kann ( Abbott et al. 2017c ). Das Ergebnis stimmt mit Messungen überein, die unter Verwendung des kosmischen Mikrowellenhintergrunds und der auf andere Weise kalibrierten Entfernungs-Rotverschiebungs-Beziehung durchgeführt wurden, wodurch unsere Abschätzung der Entfernungen zumindest im lokalen Universum bestätigt wird.
Schließlich wird dieses Ereignis wichtig, weil es Glück hatte ; in dem Sinne, dass die Quelle weit innerhalb des Empfindlichkeitshorizonts von LIGO nachgewiesen wurde ( Abbott et al. 2017a ). Die Entdeckung selbst war nicht unerwartet angesichts der vorhergesagten Raten, die sich aus der Untersuchung der Neutronenstern-Binärsysteme in unserer eigenen Galaxie ergeben (z . B. Kim et al. 2015 ), aber der Tatsache, dass sie so nah beieinander lag - innerhalb der nächsten 5% der sensitiven Umfrage Volumen, wo es hätte entdeckt werden können - ist ein Glück.
Wenn am Ende jemand der Meinung ist, dass keines der oben genannten Themen interessant oder wichtig ist, kann ich nichts anderes schreiben, um ihn davon zu überzeugen. Die überwiegende Mehrheit der Menschen, mit denen ich spreche, ist neugierig und fasziniert, unsere kosmischen Ursprünge und die Funktionsweise des Universums kennenzulernen.