Lý do tại sao điều này là quan trọng:
Đây là phát hiện đồng thời đầu tiên của sóng hấp dẫn và tín hiệu điện từ và là tín hiệu GW mạnh nhất về mặt tín hiệu đối với nhiễu ( Abbott et al. 2017a ). Nó chứng thực một cách ngoạn mục thực tế của công nghệ phát hiện và phân tích GW. Tiên sinh đã được định vị rõ ràng trong một thiên hà (tương đối) gần đó ( Soares-Santos et al. 2017 ), cho phép một loạt các kính viễn vọng khác có được các phép đo chi tiết.
Nó cho thấy rằng các GW di chuyển với tốc độ ánh sáng, một xác minh thêm về Thuyết tương đối rộng của Einstein ( Abbott et al. 2017b ).
Nó cho thấy hầu hết các nguyên tố rất nặng như vàng, bạch kim, osmium, v.v ... được sản xuất hợp lý bằng cách hợp nhất các sao neutron và hạn chế tốc độ của các vụ sáp nhập đó trong vũ trụ địa phương (ví dụ Chornock et al. 2017 ; Tanvir et al. 2017 ) .
Nó cho thấy các vụ nổ tia gamma ngắn - một số vụ nổ mạnh nhất trong vũ trụ - có thể được gây ra bởi sự hợp nhất của sao neutron (ví dụ Savigan et al. 2017 ; Goldstein et al. 2017 ).
Đây là vụ nổ tia gamma ngắn được phát hiện gần nhất (với khoảng cách đã biết). Việc tổ tiên cũng đã được đặc trưng cho phép nghiên cứu kỹ hơn về vật lý thú vị làm cơ chế phóng và phản lực được cho là chịu trách nhiệm cho tia gamma và phát xạ tia X và radio sau này (ví dụ Margutti et al. 2017 ; Alexander et al. 2017 ).
Nó cung cấp các ràng buộc quan sát về cách vật chất hành xử với mật độ cực cao, kiểm tra sự hiểu biết của chúng ta về vật lý cơ bản đến giới hạn của nó - ví dụ, chi tiết về các khoảnh khắc tín hiệu sóng hấp dẫn trước khi sáp nhập là chẩn đoán các điều kiện bên trong của các sao neutron ở mật độ kg / m ( Hinderer et al. 2010 ; Postnikov et al. 2010 ). 3∼10183
Nó cung cấp một cách độc lập để đo lường sự giãn nở của vũ trụ. Hợp nhất các nguồn sóng hấp dẫn nhị phân được gọi là "còi báo động tiêu chuẩn", bởi vì khoảng cách đến nguồn GW bật ra khỏi phân tích và có thể được so sánh với dịch chuyển đỏ của thiên hà chủ được xác định ( Abbott et al. 2017c ). Kết quả đồng ý với các phép đo được thực hiện bằng cách sử dụng nền vi sóng vũ trụ và mối quan hệ dịch chuyển khoảng cách được hiệu chỉnh bằng các phương tiện khác, xác minh ước tính khoảng cách của chúng tôi, ít nhất là trong vũ trụ địa phương.
Cuối cùng, sự kiện này sẽ trở nên quan trọng vì nó là may mắn ; theo nghĩa là nguồn được phát hiện tốt - bên trong chân trời nhạy cảm của LIGO ( Abbott et al. 2017a ). Bản thân phát hiện, không bất ngờ khi đưa ra tỷ lệ dự đoán dựa trên nghiên cứu hệ thống nhị phân sao neutron trong Thiên hà của chúng ta (ví dụ Kim và cộng sự 2015 ), nhưng thực tế là nó rất gần - trong 5% khảo sát nhạy cảm gần nhất khối lượng nơi nó có thể được phát hiện - là may mắn.
Cuối cùng, nếu ai đó nghĩ rằng không có điều nào ở trên là thú vị hay quan trọng, thì không có gì tôi có thể viết sẽ thuyết phục họ bằng cách khác. Đại đa số những người tôi nói chuyện đều tò mò và say mê tìm hiểu về nguồn gốc vũ trụ của chúng ta và cách thức vũ trụ hoạt động.