Jove
Visualize
Contáctanos
JoVE
x logofacebook logolinkedin logoyoutube logo
ACERCA DE JoVE
Visión GeneralLiderazgoBlogCentro de Ayuda JoVE
AUTORES
Proceso de PublicaciónConsejo EditorialAlcance y PolíticasRevisión por ParesPreguntas FrecuentesEnviar
BIBLIOTECARIOS
TestimoniosSuscripcionesAccesoRecursosConsejo Asesor de BibliotecasPreguntas Frecuentes
INVESTIGACIÓN
JoVE JournalMethods CollectionsJoVE Encyclopedia of ExperimentsArchivo
EDUCACIÓN
JoVE CoreJoVE BusinessJoVE Science EducationJoVE Lab ManualCentro de Recursos para ProfesoresSitio de Profesores
Términos y Condiciones de Uso
Política de Privacidad
Políticas

Videos de Conceptos Relacionados

Schwarzschild Radius and Event Horizon01:21

Schwarzschild Radius and Event Horizon

2.6K
No object with a finite mass can travel faster than the speed of light in a vacuum. This fact has an interesting consequence in the domain of extremely high gravitational fields.
The minimum speed required to launch a projectile from the surface of an object to which it is gravitationally bound so that it eventually escapes the object’s gravitational field is called the escape velocity. The escape velocity is independent of the mass of the object. Merging the idea of escape...
2.6K
Detection of Black Holes01:10

Detection of Black Holes

2.5K
Although black holes were theoretically postulated in the 1920s, they remained outside the domain of observational astronomy until the 1970s.
Their closest cousins are neutron stars, which are composed almost entirely of neutrons packed against each other, making them extremely dense. A neutron star has the same mass as the Sun but its diameter is only a few kilometers. Therefore, the escape velocity from their surface is close to the speed of light.
Not until the 1960s, when the first neutron...
2.5K
Space-Time Curvature and the General Theory of Relativity01:17

Space-Time Curvature and the General Theory of Relativity

4.2K
In 1905, Albert Einstein published his special theory of relativity. According to this theory, no matter in the universe can attain a speed greater than the speed of light in a vacuum, which thus serves as the speed limit of the universe.
This has been verified in many experiments. However, space and time are no longer absolute. Two observers moving relative to one another do not agree on the length of objects or the passage of time. The mechanics of objects based on Newton's laws of...
4.2K
Gravitation Between Spherically Symmetric Masses01:14

Gravitation Between Spherically Symmetric Masses

1.3K
The gravitational potential energy between two spherically symmetric bodies can be calculated from the masses and the distance between the bodies, assuming that the center of mass is concentrated at the respective centers of the bodies.
1.3K
Newton's Law of Gravitational Attraction01:24

Newton's Law of Gravitational Attraction

1.4K
Sir Isaac Newton established the universality of the law of gravitational attraction based on empirical evidence and inductive reasoning. He published his work in Philosophiae Naturalis Principia Mathematica ("the Principia") on July 5, 1687.
Newton's law of gravitational attraction is a fundamental law of physics that governs the attraction between objects. It states that the magnitude of the gravitational force between any two objects is proportional to their masses and inversely...
1.4K
Atomic Nuclei: Larmor Precession Frequency01:11

Atomic Nuclei: Larmor Precession Frequency

2.8K
The earth's gravitational field produces a 'twisting force' perpendicular to the angular momentum of a spinning mass (such as a spinning top) that causes the mass to 'wobble' around the gravitational field axis in a phenomenon called precession. Similarly, the magnetic moment (μ) of a spinning nucleus precesses due to an external magnetic field directed along the z-axis. The precession of the magnetic moment vector about the magnetic field is called Larmor precession,...
2.8K

También podría leer

Artículos Relacionados

Artículos vinculados a este trabajo por autores compartidos, revista y gráfico de citas.

Ordenar por
Same author

Bizarre Hawking radiation may smooth the jagged hearts of black holes.

Science (New York, N.Y.)·2026
Same author

Department of Energy's AI push squeezes scientists.

Science (New York, N.Y.)·2026
Same author

Department of Energy labs embrace Genesis AI push.

Science (New York, N.Y.)·2026
Same author

Softening the blow.

Science (New York, N.Y.)·2026
Same author

Runners-up.

Science (New York, N.Y.)·2025
Same author

DOE boost for AI, fusion could squeeze basic research.

Science (New York, N.Y.)·2025

Video Experimental Relacionado

Updated: Jan 18, 2026

Stimulated Stokes and Antistokes Raman Scattering in Microspherical Whispering Gallery Mode Resonators
12:21

Stimulated Stokes and Antistokes Raman Scattering in Microspherical Whispering Gallery Mode Resonators

Published on: April 4, 2016

11.7K

La colisión de agujero negro más fuerte hasta ahora resuena con Einstein

Adrian Cho

    Science (New York, N.Y.)
    |September 11, 2025
    PubMed
    Resumen

    Las ondas gravitacionales de la fusión de agujeros negros exhiben señales de "sobre tono" que coinciden precisamente con la teoría de la relatividad general de Einstein, confirmando sus predicciones para estos eventos cósmicos extremos.

    Área de la Ciencia:

    • Astrofísica y Cosmología
    • Relatividad general
    • Astronomía de las ondas gravitacionales

    Sus antecedentes:

    • Las fusiones de agujeros negros son eventos clave para probar la física fundamental.
    • Las ondas gravitacionales proporcionan una ventana única en la dinámica de estas fusiones.
    • Se espera que la fase de desconexión después de una fusión contenga frecuencias características (overtonos).

    Objetivo del estudio:

    • Para analizar las señales de ondas gravitacionales de fusiones de agujeros negros.
    • Búsqueda e identificación de las frecuencias de "sobre tono" en la fase de desconexión.
    • Para comparar estos matices observados con las predicciones de la teoría de la relatividad general de Einstein.

    Principales métodos:

    • Utilizó técnicas avanzadas de procesamiento de señales en datos de detectores de ondas gravitacionales (por ejemplo, LIGO, Virgo).

    Más Videos Relacionados

    Fabrication and Characterization of Superconducting Resonators
    10:26

    Fabrication and Characterization of Superconducting Resonators

    Published on: May 21, 2016

    11.9K
    The Generation of Higher-order Laguerre-Gauss Optical Beams for High-precision Interferometry
    12:14

    The Generation of Higher-order Laguerre-Gauss Optical Beams for High-precision Interferometry

    Published on: August 12, 2013

    22.4K

    Videos de Experimentos Relacionados

    Last Updated: Jan 18, 2026

    Stimulated Stokes and Antistokes Raman Scattering in Microspherical Whispering Gallery Mode Resonators
    12:21

    Stimulated Stokes and Antistokes Raman Scattering in Microspherical Whispering Gallery Mode Resonators

    Published on: April 4, 2016

    11.7K
    Fabrication and Characterization of Superconducting Resonators
    10:26

    Fabrication and Characterization of Superconducting Resonators

    Published on: May 21, 2016

    11.9K
    The Generation of Higher-order Laguerre-Gauss Optical Beams for High-precision Interferometry
    12:14

    The Generation of Higher-order Laguerre-Gauss Optical Beams for High-precision Interferometry

    Published on: August 12, 2013

    22.4K
  • Marco de análisis de datos aplicados para extraer las frecuencias y los tiempos de amortiguación de las señales de ondas gravitacionales posteriores a la fusión.
  • Realizó simulaciones detalladas de la relatividad numérica para modelar las fusiones de agujeros negros.
  • Principales resultados:

    • Se han detectado frecuencias distintas en las señales de ondas gravitacionales de múltiples fusiones de agujeros negros.
    • Las frecuencias medidas y los tiempos de decaimiento de estos matices mostraron un acuerdo notable con las predicciones de la relatividad general.
    • La consistencia se observó en diferentes configuraciones de masa y espín de agujeros negros.

    Conclusiones:

    • La presencia y las características de las ondas gravitacionales apoyan fuertemente la validez de la relatividad general en el régimen de campo fuerte.
    • Estos hallazgos proporcionan evidencia convincente de que los agujeros negros se comportan como lo predijo la teoría de Einstein.
    • Las futuras observaciones de los matices ofrecerán pruebas más precisas de la relatividad general y explorarán teorías alternativas de la gravedad.