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本期编译精选。
【导语】听这篇文章 20分钟听 现在是7月9日在剑桥的一个温暖的星期日,我朝市中心的一家咖啡馆走去。大圣玛丽教堂的钟声演奏了剑桥四分校的熟悉旋律。声音现在常常与伦敦大本的鸣叫相接,最早由1793年在这里作曲。
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20分钟听
现在是7月9日在剑桥的一个温暖的星期日,我朝市中心的一家咖啡馆走去。大圣玛丽教堂的钟声演奏了剑桥四分校的熟悉旋律。声音现在常常与伦敦大本的鸣叫相接,最早由1793年在这里作曲。以每分之四的旋律而取名的方位,是对时间流逝的立即可识别的提醒。
每个铃都会产生一个音符:一个带有特征频率的波,通过空气行走并到达我们的耳朵。锤子打出钟来,会振荡,使空气分子回推。这些慢跑分子到达我们的耳朵,我们听到一个音乐音符。后取钟而平之,出出其能,而回入寂也。
我的研究在剑桥的大学经常带我回铃声。我并不研究声音的物理学,但我确实关注一个非常相似的过程,发生在整个宇宙。我对另一个同样环绕的物体感兴趣:黑洞
我坐下来喝咖啡时,我打开我的笔记本电脑,打开一个Wavy signal, 这个signal逐渐淡出到平线。两个黑洞已经合并完成 — — 一个疯狂的凝结过程 — — 留下了一个来自残留黑洞的极其短暂的起伏。
我调查的每一次合并都一致。环倒可以让物理学家测试他们的引力理论:阿尔伯特·爱因斯坦真的有最后一个词吗?因此,正如铃声外传的音符可能表明一个设计缺陷一样,响起的黑洞频率的差异可能是我们对重力理解的第一个裂缝。因此,
(原文共 7 张图片,此处展示前 3 张,更多图片请前往原文查看)
(编译自 Aeon;原文



来源:Aeon(原文)
本文系本站对该英文资讯的编译与转述,非全文翻译;版权归原作者所有。
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