#10yearsgw — Public Fediverse posts
Live and recent posts from across the Fediverse tagged #10yearsgw, aggregated by home.social.
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Die @tagesschau berichtet anlässlich des heutigen 10-jährigen Jubiläums über „Was Gravitationswellen über das Universum verraten“.
➡️ https://www.tagesschau.de/wissen/weltraum/gravitationswellen-forschung-100.html
Karsten Danzmann, Direktor am @mpi_grav und Professor an der @unihannover, ist mit dabei im Artikel und im O-Ton des Audiobeitrags.
Edits: Typos – jetzt haben wir hoffentlich alle gefunden…
#Gravitationswellen #10YearsGW #GW150914 #Astronomie #Astrophysik #SchwarzeLöcher
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Die @tagesschau berichtet anlässlich des heutigen 10-jährigen Jubiläums über „Was Gravitationswellen über das Universum verraten“.
➡️ https://www.tagesschau.de/wissen/weltraum/gravitationswellen-forschung-100.html
Karsten Danzmann, Direktor am @mpi_grav und Professor an der @unihannover, ist mit dabei im Artikel und im O-Ton des Audiobeitrags.
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#Gravitationswellen #10YearsGW #GW150914 #Astronomie #Astrophysik #SchwarzeLöcher
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Die @tagesschau berichtet anlässlich des heutigen 10-jährigen Jubiläums über „Was Gravitationswellen über das Universum verraten“.
➡️ https://www.tagesschau.de/wissen/weltraum/gravitationswellen-forschung-100.html
Karsten Danzmann, Direktor am @mpi_grav und Professor an der @unihannover, ist mit dabei im Artikel und im O-Ton des Audiobeitrags.
Edits: Typos – jetzt haben wir hoffentlich alle gefunden…
#Gravitationswellen #10YearsGW #GW150914 #Astronomie #Astrophysik #SchwarzeLöcher
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Die @tagesschau berichtet anlässlich des heutigen 10-jährigen Jubiläums über „Was Gravitationswellen über das Universum verraten“.
➡️ https://www.tagesschau.de/wissen/weltraum/gravitationswellen-forschung-100.html
Karsten Danzmann, Direktor am @mpi_grav und Professor an der @unihannover, ist mit dabei im Artikel und im O-Ton des Audiobeitrags.
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Bernard F. Schutz, a former director at and one of the founding directors of the @mpi_grav in Potsdam writes about the first decade of gravitational-wave astronomy and about the future of the field.
“10 Years of GW Astronomy: Satisfaction Coupled with Concerns”
💬 https://bfschutz.com/2025/09/14/10-years-of-gw-astronomy-satisfaction-coupled-with-concerns/
#GravitationalWaves #10YearsGW #Astronomy #BlackHoles #Research #Science #Politics
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Bernard F. Schutz, a former director at and one of the founding directors of the @mpi_grav in Potsdam writes about the first decade of gravitational-wave astronomy and about the future of the field.
“10 Years of GW Astronomy: Satisfaction Coupled with Concerns”
💬 https://bfschutz.com/2025/09/14/10-years-of-gw-astronomy-satisfaction-coupled-with-concerns/
#GravitationalWaves #10YearsGW #Astronomy #BlackHoles #Research #Science #Politics
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Bernard F. Schutz, a former director at and one of the founding directors of the @mpi_grav in Potsdam writes about the first decade of gravitational-wave astronomy and about the future of the field.
“10 Years of GW Astronomy: Satisfaction Coupled with Concerns”
💬 https://bfschutz.com/2025/09/14/10-years-of-gw-astronomy-satisfaction-coupled-with-concerns/
#GravitationalWaves #10YearsGW #Astronomy #BlackHoles #Research #Science #Politics
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Bernard F. Schutz, a former director at and one of the founding directors of the @mpi_grav in Potsdam writes about the first decade of gravitational-wave astronomy and about the future of the field.
“10 Years of GW Astronomy: Satisfaction Coupled with Concerns”
💬 https://bfschutz.com/2025/09/14/10-years-of-gw-astronomy-satisfaction-coupled-with-concerns/
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Die Sendung „Forschung aktuell“ im Deutschlandfunk hat am Freitag auch über 10 Jahre Astronomie mit Gravitationswellen berichtet.
Für den Beitrag „Ein sensationelles Beben durch Raum und Zeit“ sprach Frank Grotelüschen mit Forschenden am @mpi_grav in Potsdam und Hannover. Es geht um die erste Entdeckung, die wichtigsten Erkenntnisse des vergangenen Jahrzehnts und die Zukunft mit neuen Detektoren wie dem Einstein-Teleskop und LISA.
🎧 https://www.deutschlandfunk.de/ein-beben-durch-raum-und-zeit-10-jahre-gravitationswellen-100.html
#Gravitationswellen #Deutschlandfunk #Wissenschaft #EinsteinTeleskop #LISAMission #10YearsGW
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Die Sendung „Forschung aktuell“ im Deutschlandfunk hat am Freitag auch über 10 Jahre Astronomie mit Gravitationswellen berichtet.
Für den Beitrag „Ein sensationelles Beben durch Raum und Zeit“ sprach Frank Grotelüschen mit Forschenden am @mpi_grav in Potsdam und Hannover. Es geht um die erste Entdeckung, die wichtigsten Erkenntnisse des vergangenen Jahrzehnts und die Zukunft mit neuen Detektoren wie dem Einstein-Teleskop und LISA.
🎧 https://www.deutschlandfunk.de/ein-beben-durch-raum-und-zeit-10-jahre-gravitationswellen-100.html
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Die Sendung „Forschung aktuell“ im Deutschlandfunk hat am Freitag auch über 10 Jahre Astronomie mit Gravitationswellen berichtet.
Für den Beitrag „Ein sensationelles Beben durch Raum und Zeit“ sprach Frank Grotelüschen mit Forschenden am @mpi_grav in Potsdam und Hannover. Es geht um die erste Entdeckung, die wichtigsten Erkenntnisse des vergangenen Jahrzehnts und die Zukunft mit neuen Detektoren wie dem Einstein-Teleskop und LISA.
🎧 https://www.deutschlandfunk.de/ein-beben-durch-raum-und-zeit-10-jahre-gravitationswellen-100.html
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Die Sendung „Forschung aktuell“ im Deutschlandfunk hat am Freitag auch über 10 Jahre Astronomie mit Gravitationswellen berichtet.
Für den Beitrag „Ein sensationelles Beben durch Raum und Zeit“ sprach Frank Grotelüschen mit Forschenden am @mpi_grav in Potsdam und Hannover. Es geht um die erste Entdeckung, die wichtigsten Erkenntnisse des vergangenen Jahrzehnts und die Zukunft mit neuen Detektoren wie dem Einstein-Teleskop und LISA.
🎧 https://www.deutschlandfunk.de/ein-beben-durch-raum-und-zeit-10-jahre-gravitationswellen-100.html
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Das erste Jahrzehnt der Astronomie mit Gravitationswellen war eine unglaubliche Reise, die spannende Entdeckungen und beispiellose Beobachtungen hervorbrachte. Insgesamt wurden rund 300 Verschmelzungen von Schwarzen Löchern und Neutronensternen entdeckt.
Einen Überblick bekommt ihr in unserer aktuellen Pressemitteilung zum Jubiläum und zu den spannenden wissenschaftlichen Erkenntnissen, die mit einem neuen Signal gewonnen wurden.
ℹ️ https://www.aei.mpg.de/1289426/ten-years-of-gravitational-wave-astronomy-and-the-clearest-signal-yet
Unsere aktuellen Infos ➡️ https://www.aei.mpg.de/gwastronomie
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Das erste Jahrzehnt der Astronomie mit Gravitationswellen war eine unglaubliche Reise, die spannende Entdeckungen und beispiellose Beobachtungen hervorbrachte. Insgesamt wurden rund 300 Verschmelzungen von Schwarzen Löchern und Neutronensternen entdeckt.
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ℹ️ https://www.aei.mpg.de/1289426/ten-years-of-gravitational-wave-astronomy-and-the-clearest-signal-yet
Unsere aktuellen Infos ➡️ https://www.aei.mpg.de/gwastronomie
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Das erste Jahrzehnt der Astronomie mit Gravitationswellen war eine unglaubliche Reise, die spannende Entdeckungen und beispiellose Beobachtungen hervorbrachte. Insgesamt wurden rund 300 Verschmelzungen von Schwarzen Löchern und Neutronensternen entdeckt.
Einen Überblick bekommt ihr in unserer aktuellen Pressemitteilung zum Jubiläum und zu den spannenden wissenschaftlichen Erkenntnissen, die mit einem neuen Signal gewonnen wurden.
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Unsere aktuellen Infos ➡️ https://www.aei.mpg.de/gwastronomie
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Das erste Jahrzehnt der Astronomie mit Gravitationswellen war eine unglaubliche Reise, die spannende Entdeckungen und beispiellose Beobachtungen hervorbrachte. Insgesamt wurden rund 300 Verschmelzungen von Schwarzen Löchern und Neutronensternen entdeckt.
Einen Überblick bekommt ihr in unserer aktuellen Pressemitteilung zum Jubiläum und zu den spannenden wissenschaftlichen Erkenntnissen, die mit einem neuen Signal gewonnen wurden.
ℹ️ https://www.aei.mpg.de/1289426/ten-years-of-gravitational-wave-astronomy-and-the-clearest-signal-yet
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The first decade of gravitational-wave astronomy was an incredible journey, yielding exciting discoveries and unprecedented observations. A total of around 300 black hole and neutron star coalescences were detected.
Read an overview in our recent press release about the anniversary and the exciting science done with a new signal.
ℹ️ https://www.aei.mpg.de/1286736/ten-years-of-gravitational-wave-astronomy-and-the-clearest-signal-yet
Our latest news ➡️ https://www.aei.mpg.de/gwastronomy
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The first decade of gravitational-wave astronomy was an incredible journey, yielding exciting discoveries and unprecedented observations. A total of around 300 black hole and neutron star coalescences were detected.
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ℹ️ https://www.aei.mpg.de/1286736/ten-years-of-gravitational-wave-astronomy-and-the-clearest-signal-yet
Our latest news ➡️ https://www.aei.mpg.de/gwastronomy
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The first decade of gravitational-wave astronomy was an incredible journey, yielding exciting discoveries and unprecedented observations. A total of around 300 black hole and neutron star coalescences were detected.
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ℹ️ https://www.aei.mpg.de/1286736/ten-years-of-gravitational-wave-astronomy-and-the-clearest-signal-yet
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The first decade of gravitational-wave astronomy was an incredible journey, yielding exciting discoveries and unprecedented observations. A total of around 300 black hole and neutron star coalescences were detected.
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ℹ️ https://www.aei.mpg.de/1286736/ten-years-of-gravitational-wave-astronomy-and-the-clearest-signal-yet
Our latest news ➡️ https://www.aei.mpg.de/gwastronomy
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Am einem Montag vor zehn Jahren und einem Tag, am 14. September 2015 wurde eine Entdeckung gemacht, die die Welt erschütterte.
Kurz vor dem Mittag mitteleuropäischer Zeit beobachteten beide Detektoren von @LIGO zum allerersten Mal die Gravitationswellen von zwei verschmelzenden Schwarzen Löchern.
Forschende des @mpi_grav waren die ersten, die das Signal sahen, und sie trugen in mehreren Schlüsselgebieten entscheidend zur Entdeckung bei.
Erfahrt mehr in unserem Video „The Hunters“, das veröffentlicht wurde, nachdem die Entdeckung am 11. Februar 2016 bekannt gegeben wurde.
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Am einem Montag vor zehn Jahren und einem Tag, am 14. September 2015 wurde eine Entdeckung gemacht, die die Welt erschütterte.
Kurz vor dem Mittag mitteleuropäischer Zeit beobachteten beide Detektoren von @LIGO zum allerersten Mal die Gravitationswellen von zwei verschmelzenden Schwarzen Löchern.
Forschende des @mpi_grav waren die ersten, die das Signal sahen, und sie trugen in mehreren Schlüsselgebieten entscheidend zur Entdeckung bei.
Erfahrt mehr in unserem Video „The Hunters“, das veröffentlicht wurde, nachdem die Entdeckung am 11. Februar 2016 bekannt gegeben wurde.
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Am einem Montag vor zehn Jahren und einem Tag, am 14. September 2015 wurde eine Entdeckung gemacht, die die Welt erschütterte.
Kurz vor dem Mittag mitteleuropäischer Zeit beobachteten beide Detektoren von @LIGO zum allerersten Mal die Gravitationswellen von zwei verschmelzenden Schwarzen Löchern.
Forschende des @mpi_grav waren die ersten, die das Signal sahen, und sie trugen in mehreren Schlüsselgebieten entscheidend zur Entdeckung bei.
Erfahrt mehr in unserem Video „The Hunters“, das veröffentlicht wurde, nachdem die Entdeckung am 11. Februar 2016 bekannt gegeben wurde.
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Am einem Montag vor zehn Jahren und einem Tag, am 14. September 2015 wurde eine Entdeckung gemacht, die die Welt erschütterte.
Kurz vor dem Mittag mitteleuropäischer Zeit beobachteten beide Detektoren von @LIGO zum allerersten Mal die Gravitationswellen von zwei verschmelzenden Schwarzen Löchern.
Forschende des @mpi_grav waren die ersten, die das Signal sahen, und sie trugen in mehreren Schlüsselgebieten entscheidend zur Entdeckung bei.
Erfahrt mehr in unserem Video „The Hunters“, das veröffentlicht wurde, nachdem die Entdeckung am 11. Februar 2016 bekannt gegeben wurde.
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On Monday, 14 September 2015, ten years and one day ago, a discovery was made that shook the world.
Shortly before noon Central European time, the first ever gravitational wave from a pair of coalescing black holes was detected by both @LIGO detectors.
Researchers at @mpi_grav were the first to see the signal and made crucial contributions in several key areas.
Find out more by watching our video, “The Hunters”, which was published when the detection was announced on 11 February 2016.
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On Monday, 14 September 2015, ten years and one day ago, a discovery was made that shook the world.
Shortly before noon Central European time, the first ever gravitational wave from a pair of coalescing black holes was detected by both @LIGO detectors.
Researchers at @mpi_grav were the first to see the signal and made crucial contributions in several key areas.
Find out more by watching our video, “The Hunters”, which was published when the detection was announced on 11 February 2016.
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On Monday, 14 September 2015, ten years and one day ago, a discovery was made that shook the world.
Shortly before noon Central European time, the first ever gravitational wave from a pair of coalescing black holes was detected by both @LIGO detectors.
Researchers at @mpi_grav were the first to see the signal and made crucial contributions in several key areas.
Find out more by watching our video, “The Hunters”, which was published when the detection was announced on 11 February 2016.
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On Monday, 14 September 2015, ten years and one day ago, a discovery was made that shook the world.
Shortly before noon Central European time, the first ever gravitational wave from a pair of coalescing black holes was detected by both @LIGO detectors.
Researchers at @mpi_grav were the first to see the signal and made crucial contributions in several key areas.
Find out more by watching our video, “The Hunters”, which was published when the detection was announced on 11 February 2016.
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New @LIGO Magazine out now!
This special, extended edition celebrates ten years of gravitational-wave astronomy. It shares memories and reflections on the first detection, reports on the latest catalogue (GWTC-4.0) and the most massive black hole binary merger yet, and much more.
➡️ https://ligo.org/wp-content/uploads/2025/09/LIGO-magazine-issue27.pdf [pdf]
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New @LIGO Magazine out now!
This special, extended edition celebrates ten years of gravitational-wave astronomy. It shares memories and reflections on the first detection, reports on the latest catalogue (GWTC-4.0) and the most massive black hole binary merger yet, and much more.
➡️ https://ligo.org/wp-content/uploads/2025/09/LIGO-magazine-issue27.pdf [pdf]
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Wenn ihr diese spannende Forschung in ihren ganzen Pracht genießen wollt, werdet ihr in den folgenden beiden Veröffentlichungen fündig:
📄 „GW250114: Testing Hawking’s Area Law and the Kerr Nature of Black Holes“, Phys. Rev. Lett. 135, 111403, https://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/kw5g-d732 (Open Access)
📄 „Black Hole Spectroscopy and Tests of General Relativity with GW250114“, arXiv:2509.08099, https://arxiv.org/abs/2509.08099
#GW250114 #10YearsGW #Gravitationswellen #Astrophysik #SchwarzeLöcher #Relativitätstheorie
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Wenn ihr diese spannende Forschung in ihren ganzen Pracht genießen wollt, werdet ihr in den folgenden beiden Veröffentlichungen fündig:
📄 „GW250114: Testing Hawking’s Area Law and the Kerr Nature of Black Holes“, Phys. Rev. Lett. 135, 111403, https://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/kw5g-d732 (Open Access)
📄 „Black Hole Spectroscopy and Tests of General Relativity with GW250114“, arXiv:2509.08099, https://arxiv.org/abs/2509.08099
#GW250114 #10YearsGW #Gravitationswellen #Astrophysik #SchwarzeLöcher #Relativitätstheorie
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📄 „GW250114: Testing Hawking’s Area Law and the Kerr Nature of Black Holes“, Phys. Rev. Lett. 135, 111403, https://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/kw5g-d732 (Open Access)
📄 „Black Hole Spectroscopy and Tests of General Relativity with GW250114“, arXiv:2509.08099, https://arxiv.org/abs/2509.08099
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📄 „GW250114: Testing Hawking’s Area Law and the Kerr Nature of Black Holes“, Phys. Rev. Lett. 135, 111403, https://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/kw5g-d732 (Open Access)
📄 „Black Hole Spectroscopy and Tests of General Relativity with GW250114“, arXiv:2509.08099, https://arxiv.org/abs/2509.08099
#GW250114 #10YearsGW #Gravitationswellen #Astrophysik #SchwarzeLöcher #Relativitätstheorie
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If you want to read all the fun science in its full glory, this way please:
📄 “GW250114: Testing Hawking’s Area Law and the Kerr Nature of Black Holes”, Phys. Rev. Lett. 135, 111403, https://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/kw5g-d732 (Open Access)
📄 “Black Hole Spectroscopy and Tests of General Relativity with GW250114”, arXiv:2509.08099, https://arxiv.org/abs/2509.08099
#GW250114 #10YearsGW #GravitationalWaves #Astrophysics #BlackHoles #GeneralRelativity
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If you want to read all the fun science in its full glory, this way please:
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📄 “Black Hole Spectroscopy and Tests of General Relativity with GW250114”, arXiv:2509.08099, https://arxiv.org/abs/2509.08099
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📄 “GW250114: Testing Hawking’s Area Law and the Kerr Nature of Black Holes”, Phys. Rev. Lett. 135, 111403, https://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/kw5g-d732 (Open Access)
📄 “Black Hole Spectroscopy and Tests of General Relativity with GW250114”, arXiv:2509.08099, https://arxiv.org/abs/2509.08099
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If you want to read all the fun science in its full glory, this way please:
📄 “GW250114: Testing Hawking’s Area Law and the Kerr Nature of Black Holes”, Phys. Rev. Lett. 135, 111403, https://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/kw5g-d732 (Open Access)
📄 “Black Hole Spectroscopy and Tests of General Relativity with GW250114”, arXiv:2509.08099, https://arxiv.org/abs/2509.08099
#GW250114 #10YearsGW #GravitationalWaves #Astrophysics #BlackHoles #GeneralRelativity
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A gravitational-wave signal from merging black holes that is as clear as GW250114 can be used to do other exciting things.
From the gravitational waves emitted before the black holes merge one can measure their individual masses and how fast they rotate around their respective axes (their “spins”).
The mass and spin of the remaining black hole after the merger can be determined from the clearly measured individual gravitational-wave tones (https://academiccloud.social/@mpi_grav/115183786012350803).
According to general relativity the surface area of a black hole can be calculated from its mass and spin alone.
This allows a before-and-after comparison to be made and a prediction by Stephen Hawking to be tested. According to his “area law”, the surface area of black holes cannot decrease.
And lo and behold: the surface area of the black hole after the merger is indeed greater than the sum of the two individual surfaces before the merger.
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A gravitational-wave signal from merging black holes that is as clear as GW250114 can be used to do other exciting things.
From the gravitational waves emitted before the black holes merge one can measure their individual masses and how fast they rotate around their respective axes (their “spins”).
The mass and spin of the remaining black hole after the merger can be determined from the clearly measured individual gravitational-wave tones (https://academiccloud.social/@mpi_grav/115183786012350803).
According to general relativity the surface area of a black hole can be calculated from its mass and spin alone.
This allows a before-and-after comparison to be made and a prediction by Stephen Hawking to be tested. According to his “area law”, the surface area of black holes cannot decrease.
And lo and behold: the surface area of the black hole after the merger is indeed greater than the sum of the two individual surfaces before the merger.
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A gravitational-wave signal from merging black holes that is as clear as GW250114 can be used to do other exciting things.
From the gravitational waves emitted before the black holes merge one can measure their individual masses and how fast they rotate around their respective axes (their “spins”).
The mass and spin of the remaining black hole after the merger can be determined from the clearly measured individual gravitational-wave tones (https://academiccloud.social/@mpi_grav/115183786012350803).
According to general relativity the surface area of a black hole can be calculated from its mass and spin alone.
This allows a before-and-after comparison to be made and a prediction by Stephen Hawking to be tested. According to his “area law”, the surface area of black holes cannot decrease.
And lo and behold: the surface area of the black hole after the merger is indeed greater than the sum of the two individual surfaces before the merger.
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A gravitational-wave signal from merging black holes that is as clear as GW250114 can be used to do other exciting things.
From the gravitational waves emitted before the black holes merge one can measure their individual masses and how fast they rotate around their respective axes (their “spins”).
The mass and spin of the remaining black hole after the merger can be determined from the clearly measured individual gravitational-wave tones (https://academiccloud.social/@mpi_grav/115183786012350803).
According to general relativity the surface area of a black hole can be calculated from its mass and spin alone.
This allows a before-and-after comparison to be made and a prediction by Stephen Hawking to be tested. According to his “area law”, the surface area of black holes cannot decrease.
And lo and behold: the surface area of the black hole after the merger is indeed greater than the sum of the two individual surfaces before the merger.
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Man kann mit einem Gravitationswellen-Signal von verschmelzenden Schwarzen Löchern, das so klar wie GW250114 ist, weitere spannende Dinge machen.
Bevor die Schwarzen Löcher verschmelzen, lassen sich aus den dabei abgestrahlten Gravitationswellen ihre einzelnen Massen messen und wie schnell sie um ihre jeweilige Achse rotieren (die „Spins“).
Masse und Spin des Schwarzen Lochs nach der Verschmelzung lassen sich aus den klar gemessenen Gravitationswellen-Einzeltönen (https://academiccloud.social/@mpi_grav/115183772703691491) ermitteln.
Die Relativitätstheorie sagt, dass man aus Massen und Spins berechnen kann, welche Oberfläche ein Schwarzes Loch hat.
Und dann lässt sich ein Vorher-Nachher-Vergleich anstellen und eine Vorhersage von Stephen Hawking überprüfen. Denn danach kann die Oberfläche Schwarzer Löcher nicht abnehmen.
Und siehe da: Die Oberfläche des Schwarzen Lochs nach der Verschmelzung ist in der Tat größer als die Summe der beiden vor der Verschmelzung.
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Man kann mit einem Gravitationswellen-Signal von verschmelzenden Schwarzen Löchern, das so klar wie GW250114 ist, weitere spannende Dinge machen.
Bevor die Schwarzen Löcher verschmelzen, lassen sich aus den dabei abgestrahlten Gravitationswellen ihre einzelnen Massen messen und wie schnell sie um ihre jeweilige Achse rotieren (die „Spins“).
Masse und Spin des Schwarzen Lochs nach der Verschmelzung lassen sich aus den klar gemessenen Gravitationswellen-Einzeltönen (https://academiccloud.social/@mpi_grav/115183772703691491) ermitteln.
Die Relativitätstheorie sagt, dass man aus Massen und Spins berechnen kann, welche Oberfläche ein Schwarzes Loch hat.
Und dann lässt sich ein Vorher-Nachher-Vergleich anstellen und eine Vorhersage von Stephen Hawking überprüfen. Denn danach kann die Oberfläche Schwarzer Löcher nicht abnehmen.
Und siehe da: Die Oberfläche des Schwarzen Lochs nach der Verschmelzung ist in der Tat größer als die Summe der beiden vor der Verschmelzung.
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Man kann mit einem Gravitationswellen-Signal von verschmelzenden Schwarzen Löchern, das so klar wie GW250114 ist, weitere spannende Dinge machen.
Bevor die Schwarzen Löcher verschmelzen, lassen sich aus den dabei abgestrahlten Gravitationswellen ihre einzelnen Massen messen und wie schnell sie um ihre jeweilige Achse rotieren (die „Spins“).
Masse und Spin des Schwarzen Lochs nach der Verschmelzung lassen sich aus den klar gemessenen Gravitationswellen-Einzeltönen (https://academiccloud.social/@mpi_grav/115183772703691491) ermitteln.
Die Relativitätstheorie sagt, dass man aus Massen und Spins berechnen kann, welche Oberfläche ein Schwarzes Loch hat.
Und dann lässt sich ein Vorher-Nachher-Vergleich anstellen und eine Vorhersage von Stephen Hawking überprüfen. Denn danach kann die Oberfläche Schwarzer Löcher nicht abnehmen.
Und siehe da: Die Oberfläche des Schwarzen Lochs nach der Verschmelzung ist in der Tat größer als die Summe der beiden vor der Verschmelzung.
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Man kann mit einem Gravitationswellen-Signal von verschmelzenden Schwarzen Löchern, das so klar wie GW250114 ist, weitere spannende Dinge machen.
Bevor die Schwarzen Löcher verschmelzen, lassen sich aus den dabei abgestrahlten Gravitationswellen ihre einzelnen Massen messen und wie schnell sie um ihre jeweilige Achse rotieren (die „Spins“).
Masse und Spin des Schwarzen Lochs nach der Verschmelzung lassen sich aus den klar gemessenen Gravitationswellen-Einzeltönen (https://academiccloud.social/@mpi_grav/115183772703691491) ermitteln.
Die Relativitätstheorie sagt, dass man aus Massen und Spins berechnen kann, welche Oberfläche ein Schwarzes Loch hat.
Und dann lässt sich ein Vorher-Nachher-Vergleich anstellen und eine Vorhersage von Stephen Hawking überprüfen. Denn danach kann die Oberfläche Schwarzer Löcher nicht abnehmen.
Und siehe da: Die Oberfläche des Schwarzen Lochs nach der Verschmelzung ist in der Tat größer als die Summe der beiden vor der Verschmelzung.
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Because the newly discovered gravitational-wave signal GW250114 was observed so clearly, the wave can be studied in great detail.
This allowed the researchers to carry out some of the most rigorous tests of general relativity.
In addition, they succeeded in identifying or constraining at least three gravitational-wave tones emitted during the ringdown, which occurs shortly after the merger.
This film by our researchers shows the gravitational waves during the merger and the subsequent ringdown, as well as the individual tones of the gravitational-wave “sound”.
Film: H. Pfeiffer, A. Buonanno (@mpi_grav), K. Mitman (Cornell University)
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Because the newly discovered gravitational-wave signal GW250114 was observed so clearly, the wave can be studied in great detail.
This allowed the researchers to carry out some of the most rigorous tests of general relativity.
In addition, they succeeded in identifying or constraining at least three gravitational-wave tones emitted during the ringdown, which occurs shortly after the merger.
This film by our researchers shows the gravitational waves during the merger and the subsequent ringdown, as well as the individual tones of the gravitational-wave “sound”.
Film: H. Pfeiffer, A. Buonanno (@mpi_grav), K. Mitman (Cornell University)
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Because the newly discovered gravitational-wave signal GW250114 was observed so clearly, the wave can be studied in great detail.
This allowed the researchers to carry out some of the most rigorous tests of general relativity.
In addition, they succeeded in identifying or constraining at least three gravitational-wave tones emitted during the ringdown, which occurs shortly after the merger.
This film by our researchers shows the gravitational waves during the merger and the subsequent ringdown, as well as the individual tones of the gravitational-wave “sound”.
Film: H. Pfeiffer, A. Buonanno (@mpi_grav), K. Mitman (Cornell University)
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Because the newly discovered gravitational-wave signal GW250114 was observed so clearly, the wave can be studied in great detail.
This allowed the researchers to carry out some of the most rigorous tests of general relativity.
In addition, they succeeded in identifying or constraining at least three gravitational-wave tones emitted during the ringdown, which occurs shortly after the merger.
This film by our researchers shows the gravitational waves during the merger and the subsequent ringdown, as well as the individual tones of the gravitational-wave “sound”.
Film: H. Pfeiffer, A. Buonanno (@mpi_grav), K. Mitman (Cornell University)
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Weil das neu entdeckte Gravitationswellen-Signal GW250114 so klar beobachtet wurde, kann man die Welle besonders genau untersuchen.
Deswegen konnten die Forschenden einige der strengsten Tests der allgemeinen Relativitätstheorie durchführen.
Zudem gelang es ihnen, während des „Abklingens“ des Schwarzen Lochs direkt nach der Verschmelzung mindestens drei Gravitationswellen-Töne zu identifizieren bzw. einzugrenzen.
Dieser Film von unseren Forschenden zeigt die Gravitationswellen bei der Verschmelzung und beim nachfolgenden Abklingen die identifizierten Einzeltöne des Gravitationswellen-Klangs.
Film: H. Pfeiffer, A. Buonanno (@mpi_grav), K. Mitman (Cornell University)
Edit: Typo
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Weil das neu entdeckte Gravitationswellen-Signal GW250114 so klar beobachtet wurde, kann man die Welle besonders genau untersuchen.
Deswegen konnten die Forschenden einige der strengsten Tests der allgemeinen Relativitätstheorie durchführen.
Zudem gelang es ihnen, während des „Abklingens“ des Schwarzen Lochs direkt nach der Verschmelzung mindestens drei Gravitationswellen-Töne zu identifizieren bzw. einzugrenzen.
Dieser Film von unseren Forschenden zeigt die Gravitationswellen bei der Verschmelzung und beim nachfolgenden Abklingen die identifizierten Einzeltöne des Gravitationswellen-Klangs.
Film: H. Pfeiffer, A. Buonanno (@mpi_grav), K. Mitman (Cornell University)
Edit: Typo
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Weil das neu entdeckte Gravitationswellen-Signal GW250114 so klar beobachtet wurde, kann man die Welle besonders genau untersuchen.
Deswegen konnten die Forschenden einige der strengsten Tests der allgemeinen Relativitätstheorie durchführen.
Zudem gelang es ihnen, während des „Abklingens“ des Schwarzen Lochs direkt nach der Verschmelzung mindestens drei Gravitationswellen-Töne zu identifizieren bzw. einzugrenzen.
Dieser Film von unseren Forschenden zeigt die Gravitationswellen bei der Verschmelzung und beim nachfolgenden Abklingen die identifizierten Einzeltöne des Gravitationswellen-Klangs.
Film: H. Pfeiffer, A. Buonanno (@mpi_grav), K. Mitman (Cornell University)
Edit: Typo
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Weil das neu entdeckte Gravitationswellen-Signal GW250114 so klar beobachtet wurde, kann man die Welle besonders genau untersuchen.
Deswegen konnten die Forschenden einige der strengsten Tests der allgemeinen Relativitätstheorie durchführen.
Zudem gelang es ihnen, während des „Abklingens“ des Schwarzen Lochs direkt nach der Verschmelzung mindestens drei Gravitationswellen-Töne zu identifizieren bzw. einzugrenzen.
Dieser Film von unseren Forschenden zeigt die Gravitationswellen bei der Verschmelzung und beim nachfolgenden Abklingen die identifizierten Einzeltöne des Gravitationswellen-Klangs.
Film: H. Pfeiffer, A. Buonanno (@mpi_grav), K. Mitman (Cornell University)
Edit: Typo
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If you remember the audio representation of the first gravitational-wave signal GW150914, you will surely think that there must be the same thing for the even clearer signal GW250114.
You are, of course, correct, and you will find what you are looking for on the YouTube channel of @LIGO, Virgo, and KAGRA:
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If you remember the audio representation of the first gravitational-wave signal GW150914, you will surely think that there must be the same thing for the even clearer signal GW250114.
You are, of course, correct, and you will find what you are looking for on the YouTube channel of @LIGO, Virgo, and KAGRA:
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If you remember the audio representation of the first gravitational-wave signal GW150914, you will surely think that there must be the same thing for the even clearer signal GW250114.
You are, of course, correct, and you will find what you are looking for on the YouTube channel of @LIGO, Virgo, and KAGRA:
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If you remember the audio representation of the first gravitational-wave signal GW150914, you will surely think that there must be the same thing for the even clearer signal GW250114.
You are, of course, correct, and you will find what you are looking for on the YouTube channel of @LIGO, Virgo, and KAGRA: