<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentarer på: 7 skäl till varför upptäckten av gravitationsvågor är så viktig	</title>
	<atom:link href="https://ulfdanielsson.com/892-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ulfdanielsson.com/892-2/</link>
	<description>fysiker, författare, föreläsare</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Mar 2016 15:24:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>
		Av: Mika Pursiainen		</title>
		<link>https://ulfdanielsson.com/892-2/#comment-221</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mika Pursiainen]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2016 15:24:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ulfdanielsson.com/?p=892#comment-221</guid>

					<description><![CDATA[Som svar på &lt;a href=&quot;https://ulfdanielsson.com/892-2/#comment-219&quot;&gt;Ulf Danielsson&lt;/a&gt;.

Är det dessa som då skulle vara det man kallar &quot;primordial black holes&quot;?

Om jag förstått det rätt så handlar det om att ifall det visar sig att svara hål av den här storleken i själva verket är mycket vanligare än man trodde och ofta &quot;blippar&quot; till hos LIGO så kan man dra slutsatser om det. 

Det krävs väl dock att många av dem formar just binära par, fast det verkar ju som att universum har en &quot;förkärlek&quot; för just binära par av allehanda objekt.

Mycket spännande att se vad LIGO hittar den närmsta framtiden! ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Som svar på <a href="https://ulfdanielsson.com/892-2/#comment-219">Ulf Danielsson</a>.</p>
<p>Är det dessa som då skulle vara det man kallar &#8221;primordial black holes&#8221;?</p>
<p>Om jag förstått det rätt så handlar det om att ifall det visar sig att svara hål av den här storleken i själva verket är mycket vanligare än man trodde och ofta &#8221;blippar&#8221; till hos LIGO så kan man dra slutsatser om det. </p>
<p>Det krävs väl dock att många av dem formar just binära par, fast det verkar ju som att universum har en &#8221;förkärlek&#8221; för just binära par av allehanda objekt.</p>
<p>Mycket spännande att se vad LIGO hittar den närmsta framtiden! </p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Av: Ulf Danielsson		</title>
		<link>https://ulfdanielsson.com/892-2/#comment-219</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ulf Danielsson]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2016 14:45:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ulfdanielsson.com/?p=892#comment-219</guid>

					<description><![CDATA[Som svar på &lt;a href=&quot;https://ulfdanielsson.com/892-2/#comment-218&quot;&gt;Mika Pursiainen&lt;/a&gt;.

Problemet för LIGO är frekvensen hos vågorna. Riktigt stora svarta hål som krockar skickar ut vågor med lägre frekvens. De svarta hålen rör sig alltid nära ljusfarten mot slutet men omloppsbanan är längre när de svarta hålen är större. LIGO är inte så bra på att mäta vågor med lägre frekvens men andra observatorier i framtiden kommer att vara bättre.

Å andra sidan kan de svarta hål som LIGO upptäckt visa sig vara de mest intressanta. Det finns ett litet fönster där svarta hål skapade i samband med Big Bang (på något sätt...) och massor på några tiotal gånger solens kan utgöra den mörka materien. Den mörka materien skulle då INTE vara subatomära partiklar utan istället gigantiska svarta hål. Detta är inget någon egentligen har trott på men det faktum att LIGO sett svarta hål av denna annars faktiskt rätt konstiga mellanstorlek gör att man kanske måste tänka om... Vi får se!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Som svar på <a href="https://ulfdanielsson.com/892-2/#comment-218">Mika Pursiainen</a>.</p>
<p>Problemet för LIGO är frekvensen hos vågorna. Riktigt stora svarta hål som krockar skickar ut vågor med lägre frekvens. De svarta hålen rör sig alltid nära ljusfarten mot slutet men omloppsbanan är längre när de svarta hålen är större. LIGO är inte så bra på att mäta vågor med lägre frekvens men andra observatorier i framtiden kommer att vara bättre.</p>
<p>Å andra sidan kan de svarta hål som LIGO upptäckt visa sig vara de mest intressanta. Det finns ett litet fönster där svarta hål skapade i samband med Big Bang (på något sätt&#8230;) och massor på några tiotal gånger solens kan utgöra den mörka materien. Den mörka materien skulle då INTE vara subatomära partiklar utan istället gigantiska svarta hål. Detta är inget någon egentligen har trott på men det faktum att LIGO sett svarta hål av denna annars faktiskt rätt konstiga mellanstorlek gör att man kanske måste tänka om&#8230; Vi får se!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Av: Mika Pursiainen		</title>
		<link>https://ulfdanielsson.com/892-2/#comment-218</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mika Pursiainen]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Mar 2016 17:29:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ulfdanielsson.com/?p=892#comment-218</guid>

					<description><![CDATA[Skulle man kunna upptäcka gravitationsstrålning från ännu större objekt, exempelvis supermassiva svarta hål i galaxer som kolliderar? Eller finns det en gräns för hur långt vågorna kommer, som att de &#039;ebbar ut&#039;?
Det jag egentligen undrar är väl vilka typer av objekt som LIGO kan upptäcka? ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Skulle man kunna upptäcka gravitationsstrålning från ännu större objekt, exempelvis supermassiva svarta hål i galaxer som kolliderar? Eller finns det en gräns för hur långt vågorna kommer, som att de &#8217;ebbar ut&#8217;?<br />
Det jag egentligen undrar är väl vilka typer av objekt som LIGO kan upptäcka? </p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
