Ein Zitat von Stephen Hawking

Der Planck-Satellit könnte den durch die Inflation vorhergesagten Abdruck der Gravitationswellen erkennen. Das wäre die Quantengravitation, die über den Himmel geschrieben steht. — © Stephen Hawking
Der Planck-Satellit könnte den durch die Inflation vorhergesagten Abdruck der Gravitationswellen erkennen. Das wäre die Quantengravitation, die über den Himmel geschrieben steht.
Die Beobachtung von Gravitationswellen würde eine enorme Menge an Informationen über die Phänomene der Starkfeldgravitation liefern. Wenn wir die Kollision schwarzer Löcher erkennen könnten, wäre das erstaunlich.
Wenn Gravitationswellen die Erde erreichen, dehnen sich die Wellen aus und verdichten den Raum. Dies ist ein kleines Dehnen und Drücken. Viel zu klein, um es mit normalen menschlichen Sinnen zu erkennen.
Was getan wurde, ist die direkte Messung der Gravitationswellen, die Albert Einstein vor etwa 100 Jahren vorhergesagt hatte, mit äußerst empfindlichen Instrumenten. Diese Wellen stellen eine neue Möglichkeit zur Erforschung des Universums dar und dürften in den kommenden Jahren erhebliche Auswirkungen auf die Astronomie und Astrophysik haben.
Wenn das Universum entsteht und sich dann exponentiell ausdehnt, entstehen Gravitationswellen, die sich durch die Raumzeit ausbreiten. Diese würden das Universum füllen, ein Muster aus Echos der Inflation selbst.
Laut Inflation sind die mehr als 100 Milliarden Galaxien, die wie himmlische Diamanten im Weltraum funkeln, nichts anderes als die Quantenmechanik, die groß über den Himmel geschrieben steht. Für mich ist diese Erkenntnis eines der größten Wunder des modernen wissenschaftlichen Zeitalters.
Die Quantenmechanik in ihrer jetzigen Form wäre perfekt, wenn wir nicht das Quantengravitationsproblem und einige andere sehr tiefgreifende Grundprobleme hätten.
In gewisser Weise sind die Suchen sowohl nach magnetischen Monopolen als auch nach Schwerewellen sehr ähnlich. Aber theoretisch sind Schwerewellen fester.
Die extreme Schwäche der Quantengravitationseffekte wirft nun einige philosophische Probleme auf; Vielleicht versucht die Natur uns hier etwas Neues zu sagen: Vielleicht sollten wir nicht versuchen, die Schwerkraft zu quantifizieren.
1985 beschloss die Regierung, den ersten Satelliten zu starten. Wir hatten damals große Diskussionen darüber, dass niemand einen solchen Satelliten brauchen würde oder dass er vom Himmel fallen könnte.
Wir könnten ihnen [der außerirdischen Zivilisation] Dinge erzählen, die wir im Bereich der mathematischen Physik entdeckt haben, aber es gibt Dinge, die ich gerne wissen würde. Es gibt einige berühmte Probleme, etwa die Frage, wie man Gravitation und Quantenphysik zusammenbringen kann, die seit langem gesuchte Theorie der Quantengravitation. Aber es kann schwierig sein, die Antwort zu verstehen, die darauf zurückkommt.
[Max Planck] war einer der großartigsten Menschen, die ich je gekannt habe ... aber er verstand die Physik wirklich nicht, [denn] während der Sonnenfinsternis von 1919 blieb er die ganze Nacht wach, um zu sehen, ob sie die Lichtbeugung bestätigen würde das Gravitationsfeld. Wenn er [die Allgemeine Relativitätstheorie] wirklich verstanden hätte, wäre er genauso zu Bett gegangen wie ich
Der Weltraum ist viel steifer, als Sie sich vorstellen; es ist steifer als ein riesiges Stück Eisen. Deshalb hat es so verdammt lange gedauert, Gravitationswellen zu entdecken: Um den Weltraum zu verformen, braucht es enorm viel Energie, und es gibt nur so viele Dinge, die genug haben.
Die Studenten meines Kurses waren fasziniert von der Idee, dass Gravitationswellen existieren könnten. Ich wusste überhaupt nicht viel über sie und konnte beim besten Willen nicht verstehen, wie ein Stab mit einer Gravitationswelle interagiert.
Satellit in meinen Augen Wie ein Diamant am Himmel Wie ich mich wundere Satellit, aufgereiht vom Mond Und die Welt dein Ballon Spanner für die Mutterstation
Ich möchte die Astrophysik erwähnen; Als Herausforderung können in diesem Bereich die seltsamen Eigenschaften der Pulsare und Quasare und vielleicht auch der Gravitationswellen gelten.
Jede niedergeschriebene Stringtheorie besagt, dass die Lichtgeschwindigkeit universell ist. Andere Vorstellungen zur Quantengravitation sagen jedoch voraus, dass die Lichtgeschwindigkeit tatsächlich zugenommen hat.
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