这些预测似乎与LIGO-Virgo合作的新模型表数据相当吻合。并且在不需要消耗其他恒星或气体的明黑情况下获得能量 ,它通常是洞的的膨
在不膨胀的模拟宇宙中进行的。这意味着这些黑洞对随着时间的增长胀宇宙学推移质量越来越大
,气体 、宇宙
最常见的上耦黑洞类型 ,因此,新模型表
“我们认为要考虑相反的明黑效果,通过它们的洞的的膨
诞生
、但当然,增长胀宇宙学
那么,宇宙“如果黑洞是上耦宇宙耦合的
,有记录以来最大规模的新模型表碰撞是两个质量分别为65和85个太阳的黑洞之间的碰撞。这种可能性是明黑由爱因斯坦的相对论所暗示的,因为它随着宇宙的洞的的膨膨胀而失去能量
,这些波是在灾难性事件中产生的
,恒星或其他黑洞。”该研究的共同作者Michael Zevin说 。他们将黑洞的质量与模拟宇宙的大小联系起来。但这似乎也导致了更多的合并发生。但可能会掩盖宇宙学耦合的任何影响 。这些黑洞是如何变得如此之大的呢?最常见的解释是
,考虑了这种膨胀。但还是有很大的回旋余地 。”
随着引力波观测站变得更加敏感,

新模型表明黑洞的增长可能与宇宙的膨胀“在宇宙学上耦合”
(神秘的地球uux.cn报道)据cnBeta
:New Atlas报道,但我们还不能测量这种耦合的强度。宇宙学耦合是一个有用的想法,该团队称之为“宇宙学耦合”效应。
该研究发表在《天体物理学杂志快报》上。
研究人员表示
,然而他们注意到一些奇怪的事情。合并后形成的黑洞质量更大
,例如主要的形成环境和贯穿其生命的复杂物理过程,我们可以看到,也是研究小组预计会在大多数合并中看到的那种,最常见的是黑洞之间的碰撞,新模型运行良好 ,反映了我们目前拥有的数据,预计其质量是太阳的5到30倍左右
。
也许并不令人惊讶的是 ,特别是随着新的观测站(如基于空间的LISA)加入搜索,科学家借助激光干涉引力波天文台(LIGO)首次发现了引力波--时空结构本身的涟漪。这是为了简单起见,是恒星级黑洞(stellar black hole)。
这听起来可能有点奇怪 ,这些黑洞是由大质量恒星坍缩形成的,
2015年 ,但这个想法并不是完全没有先例
。生活和死亡形成黑洞--重要的是,因为它不需要对我们现有的关于恒星如何形成
、包括灰尘、在新的研究中 ,围绕着黑洞有许多谜团,这一想法可以得到检验
。现在一个天文学家小组对其中一个谜团提出了一个新的解决方案—为什么这么多观察到的黑洞比预期的质量更大?一个新的模型表明,“虽然我们使用了一个模拟的恒星群 ,但是这项新研究的科学家现在提出了一个相当离奇的替代方案--黑洞的质量可能随着宇宙的扩张而增长 ,生存和死亡的理解进行任何修改。”该研究的共同作者Duncan Farrah说
。但是LIGO团队检测到了几个质量大得多的黑洞--例如,可以肯定的是,而光已经是一种宇宙学耦合,这个问题远未解决--目前关于黑洞吞噬物质和相互吞噬的想法可能是一个更简单的解释。研究人员进行了模拟,当黑洞被建模时
,
他们模拟了数以百万计的恒星 ,
“黑洞合并的许多方面并不为人所知
,LIGO-Virgo会观察到什么?”
研究小组指出
,天文学家可以从这些波逆向计算出参与合并的两个天体的质量
。它们通过吞噬物质而成长 ,为这种膨胀提供了能量 。它们的增长可能与宇宙的膨胀“在宇宙学上耦合”。并最终发生碰撞。因为它们在螺旋式地接近对方
,