Einstein: die naechste Schritte. Bernard Schutz AEI

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1 Einstein: die naechste Schritte Bernard Schutz AEI

2 LISA: Messungen mit hoher Präzision LISA hört die Zusammenschmelzung von massiven schwarzen Löchern überall im Universum (10- bis 1000-mal pro Jahr):

3 LISA: Messungen mit hoher Präzision LISA hört die Zusammenschmelzung von massiven schwarzen Löchern überall im Universum (10- bis 1000-mal pro Jahr): bei der Entstehung von den ersten Galaxien

4 LISA: Messungen mit hoher Präzision LISA hört die Zusammenschmelzung von massiven schwarzen Löchern überall im Universum (10- bis 1000-mal pro Jahr): bei der Entstehung von den ersten Galaxien VIRGO Consortium

5 LISA: Messungen mit hoher Präzision LISA hört die Zusammenschmelzung von massiven schwarzen Löchern überall im Universum (10- bis 1000-mal pro Jahr): bei der Entstehung von den ersten Galaxien nach die Kollisionen von Galaxien, wie mit unserer Milchstrasse und Andromeda eventuell geschehen wird!

6 LISA: Messungen mit hoher Präzision LISA hört die Zusammenschmelzung von massiven NGC 6240 schwarzen Löchern überall im Universum (10- bis 1000-mal pro Jahr): bei der Entstehung von den ersten Galaxien nach die Kollisionen von Galaxien, wie mit unserer Milchstrasse und Andromeda eventuell geschehen wird!

7 LISA: Messungen mit hoher Präzision LISA hört die Zusammenschmelzung von massiven schwarzen Löchern überall im Universum (10- bis 1000-mal pro Jahr): bei der Entstehung von den ersten Galaxien nach die Kollisionen von Galaxien, wie mit unserer Milchstrasse und Andromeda eventuell geschehen wird! Extrem Genauigkeit: LISA misst Massen (±0.1%), Drehimpulsen (±5%), Positionen (±1-10 arcmin), Entfernungen (±0.1-3%)

8 LISA: Messungen mit hoher Präzision LISA hört die Zusammenschmelzung 2 BH, z = 1 von massiven schwarzen Löchern M 1 = 4 10 überall 6 M im Universum (10- bis 1000-mal pro MJahr): 2 = M bei der Entstehung von den ersten Galaxien nach Ndie Kollisionen von Galaxien, wie mit unserer Milchstrasse und Andromeda eventuell geschehen wird! N tot Extrem Genauigkeit: LISA misst Massen (±0.1%), Drehimpulsen (±5%), Positionen (±1-10 arcmin), Entfernungen (±0.1-3%). LISA hört zu, als massive schwarze Babak, et Löcher al ihre kleinere Nachbar-Löcher fangen v1 und schlucken (100- bis mal pro Jahr) LISA Germany

9 LISA: Messungen mit hoher Präzision LISA hört die Zusammenschmelzung von massiven schwarzen Löchern überall im Universum (10- bis 1000-mal pro Jahr): bei der Entstehung von den ersten Galaxien nach die Kollisionen von Galaxien, wie mit unserer Milchstrasse und Andromeda eventuell geschehen wird! Extrem Genauigkeit: LISA misst Massen (±0.1%), Drehimpulsen (±5%), Positionen (±1-10 arcmin), Entfernungen (±0.1-3%). Binäre schwarze Löcher sind, erstaunlicherweise, standard candles. sirens

10 LISA: Messungen mit hoher Präzision LISA hört die Zusammenschmelzung von massiven schwarzen Löchern überall im Universum (10- bis 1000-mal pro Jahr): bei der Entstehung von den ersten Galaxien nach die Kollisionen von Galaxien, wie mit unserer Milchstrasse und Andromeda eventuell geschehen wird! Extrem Genauigkeit: LISA misst Massen (±0.1%), Drehimpulsen (±5%), Positionen (±1-10 arcmin), Entfernungen (±0.1-3%). Binäre schwarze Löcher sind, erstaunlicherweise, standard sirens. Für jedes System messen wir genau die Entfernung Kalibration: unsere Uhren.

11 LISA: Messungen mit hoher Präzision LISA hört die Zusammenschmelzung von massiven schwarzen Löchern überall im Universum (10- bis 1000-mal pro Jahr): bei der Entstehung von den ersten Galaxien nach die Kollisionen von Galaxien, wie mit unserer Milchstrasse und Andromeda eventuell geschehen wird! Extrem Genauigkeit: LISA misst Massen (±0.1%), Drehimpulsen (±5%), Positionen (±1-10 arcmin), Entfernungen (±0.1-3%). LISA hört zu, als massive schwarze Löcher ihre kleinere Nachbar-Löcher fangen und schlucken (100- bis mal pro Jahr)

12 LISA: Messungen mit hoher Präzision LISA hört die Zusammenschmelzung von massiven schwarzen Löchern überall im Universum (10- bis 1000-mal pro Jahr): bei der Entstehung von den ersten Galaxien nach die Kollisionen von Galaxien, wie mit unserer Milchstrasse und Andromeda eventuell geschehen wird! Extrem Genauigkeit: LISA misst Massen (±0.1%), Drehimpulsen (±5%), Positionen (±1-10 arcmin), Entfernungen (±0.1-3%). LISA hört zu, als massive schwarze Löcher ihre kleinere Nachbar-Löcher fangen und schlucken (100- bis mal pro Jahr)

13 Kosmologie und Urknall Wann entstehen die ersten massiven schwarzen Löcher? Früher, mit, oder später als die erste Galaxien?

14 Kosmologie und Urknall Wann entstehen die ersten massiven schwarzen Löcher? Früher, mit, oder später als die erste Galaxien? Gibt es einen starken Hintergrundstrahlung von Gravitationswellen, einen Geräusch unter den Signalen? Beweis fur neue Physik, entweder in Electroweak Theorie oder in Inflation

15 Kosmologie und Urknall Wann entstehen die ersten massiven schwarzen Löcher? Früher, mit, oder später als die erste Galaxien? Gibt es einen starken Hintergrundstrahlung von Gravitationswellen, einen Geräusch unter den Signalen? Beweis fur neue Physik, entweder in Electroweak Theorie oder in Inflation. Dunkle Energie und die Beschleunigung des Universums: gibt es wirklich ein kosmologisches Konstant, oder ist die Ursache ein neues Energiefeld?? LISA misst Entfernungen und Positionen, seine Quelle sind bis z =5 oder z = 10 messbar. Zusammen mit optische Spektren können LISAs Beobachtungen messen, wie die Bescheunigung in der Vergangenheit sich geändert hat. Wie früh wir die Beschleunigung messen können ist noch nicht ganz klar, aber z > 1 ist sicher

16 Fundamentalphysik Wir erwarten, dass in der ART etwas fehlt: es ist kein Quantentheorie. Ultra-präzise Messungen sind benötigt

17 Fundamentalphysik Wir erwarten, dass in der ART etwas fehlt: es ist kein Quantentheorie. Ultra-präzise Messungen sind benötigt. LISA kann die folgende Sätze der ART testen/bestätigen: In ART kann man alle schwarze Löcher mit nur 2 Nummer beschreiben: Masse und Drehimpuls

18 Fundamentalphysik Wir erwarten, dass in der ART etwas fehlt: es ist kein Quantentheorie. Ultra-präzise Messungen sind benötigt. LISA kann die folgende Sätze der ART testen/bestätigen: In ART kann man alle schwarze Löcher mit nur 2 Nummer beschreiben: Masse und Drehimpuls. Auch in der Natur??

19 Fundamentalphysik Wir erwarten, dass in der ART etwas fehlt: es ist kein Quantentheorie. Ultra-präzise Messungen sind benötigt. LISA kann die folgende Sätze der ART testen/bestätigen: In ART kann man alle schwarze Löcher mit nur 2 Nummer beschreiben: Masse und Drehimpuls. Auch in der Natur??

20 Fundamentalphysik Wir erwarten, dass in der ART etwas fehlt: es ist kein Quantentheorie. Ultra-präzise Messungen sind benötigt. LISA kann die folgende Sätze der ART testen/bestätigen: In ART kann man alle schwarze Löcher mit nur 2 Nummer beschreiben: Masse und Drehimpuls. Auch in der Natur?? In ART darf die Masse eines Lochs sich nie vermindern: Hawking

21 Fundamentalphysik Wir erwarten, dass in der ART etwas fehlt: es ist kein Quantentheorie. Ultra-präzise Messungen sind benötigt. LISA kann die folgende Sätze der ART testen/bestätigen: In ART kann man alle schwarze Löcher mit nur 2 Nummer beschreiben: Masse und Drehimpuls. Auch in der Natur?? In ART darf die Masse eines Lochs sich nie vermindern: Hawking. Aber sagt die Natur auch zu??

22 Fundamentalphysik Wir erwarten, dass in der ART etwas fehlt: es ist kein Quantentheorie. Ultra-präzise Messungen sind benötigt. LISA kann die folgende Sätze der ART testen/bestätigen: In ART kann man alle schwarze Löcher mit nur 2 Nummer beschreiben: Masse und Drehimpuls. Auch in der Natur?? In ART darf die Masse eines Lochs sich nie vermindern: Hawking. Aber sagt die Natur auch zu?? In ART hoffen wir, dass Singularitäten nie ausserhalb von schwarzen Löcher entstehen: Penrose

23 Fundamentalphysik Wir erwarten, dass in der ART etwas fehlt: es ist kein Quantentheorie. Ultra-präzise Messungen sind benötigt. LISA kann die folgende Sätze der ART testen/bestätigen: In ART kann man alle schwarze Löcher mit nur 2 Nummer beschreiben: Masse und Drehimpuls. Auch in der Natur?? In ART darf die Masse eines Lochs sich nie vermindern: Hawking. Aber sagt die Natur auch zu?? In ART hoffen wir, dass Singularitäten nie ausserhalb von schwarzen Löcher entstehen: Penrose. Wirklichkeit?? (Nakte Singularitäten wären die Ende der normalen Physik.)

24 Fundamentalphysik Wir erwarten, dass in der ART etwas fehlt: es ist kein Quantentheorie. Ultra-präzise Messungen sind benötigt. LISA kann die folgende Sätze der ART testen/bestätigen: In ART kann man alle schwarze Löcher mit nur 2 Nummer beschreiben: Masse und Drehimpuls. Auch in der Natur?? In ART darf die Masse eines Lochs sich nie vermindern: Hawking. Aber sagt die Natur auch zu?? In ART hoffen wir, dass Singularitäten nie ausserhalb von schwarzen Löcher entstehen: Penrose. Wirklichkeit?? (Nakte Singularitäten wären die Ende der normalen Physik.) : Royal Society (London) Summer Exhibition Can we hear black holes?

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