Powody, dla których jest to ważne:
Jest to pierwsze jednoczesne wykrycie fali grawitacyjnej i sygnału elektromagnetycznego oraz najsilniejszy jak dotąd sygnał GW pod względem sygnału do szumu ( Abbott i in. 2017a ). Spektakularnie potwierdza rzeczywistość technologii wykrywania GW i analizy. Progenitor został jednoznacznie zlokalizowany w (stosunkowo) pobliskiej galaktyce ( Soares-Santos i in. 2017 ), umożliwiając wielu innym teleskopom uzyskanie szczegółowych pomiarów.
Pokazuje, że GW poruszają się z prędkością światła, co stanowi dalszą weryfikację ogólnej teorii względności Einsteina ( Abbott i in. 2017b ).
Pokazuje, że większość bardzo ciężkich pierwiastków, takich jak złoto, platyna, osm itp., Jest prawdopodobnie wytwarzana przez łączenie gwiazd neutronowych i ogranicza tempo takich połączeń we wszechświecie lokalnym (np. Chornock i in. 2017 ; Tanvir i in. 2017 ) .
Pokazuje, że krótkie rozbłyski gamma - jedne z najbardziej energetycznych wybuchów we wszechświecie - mogą być powodowane przez fuzje gwiazd neutronowych (np. Savchenko i in. 2017 ; Goldstein i in. 2017 ).
Jest to najbliższa wykryta krótka seria promieniowania gamma (o znanej odległości). To, że progenitor został również scharakteryzowany, pozwala na bliższe zbadanie interesującej fizyki leżącej u podstaw mechanizmów wyrzutu i odrzutu, uważanych za odpowiedzialne za promienie gamma, a następnie promieniowanie rentgenowskie i emisję radiową (np. Margutti i in. 2017 ; Alexander i in. 2017 ).
∼ 10183)
Zapewnia niezależny sposób pomiaru ekspansji wszechświata. Scalanie binarnych źródeł fali grawitacyjnej jest znane jako „standardowe syreny”, ponieważ odległość do źródła GW wyskakuje wprost z analizy i można ją porównać z przesunięciem czerwieni zidentyfikowanej galaktyki gospodarza ( Abbott i in. 2017c ). Wynik zgadza się z pomiarami wykonanymi za pomocą kosmicznego tła mikrofalowego i relacją przesunięcia ku czerwieni skalibrowaną innymi metodami, weryfikując nasze oszacowanie odległości, przynajmniej we wszechświecie lokalnym.
Wreszcie to wydarzenie okaże się ważne, ponieważ miało szczęście ; w tym sensie, że źródło wykryto dobrze wewnątrz horyzontu czułości LIGO ( Abbott i in. 2017a ). Samo wykrycie nie było nieoczekiwane, biorąc pod uwagę przewidywane prędkości oparte na badaniu układów podwójnych gwiazd neutronowych w naszej własnej Galaktyce (np. Kim i in. 2015 ), ale fakt, że było tak blisko - w ramach najbliższego 5% wrażliwego badania objętość, w której można go było wykryć - ma szczęście.
Ostatecznie, jeśli ktoś uważa, że żadne z powyższych nie jest interesujące ani ważne, nic, co mogę napisać, nie przekona go inaczej. Ogromna większość ludzi, z którymi rozmawiam, jest ciekawa i zafascynowana poznaniem naszego kosmicznego pochodzenia i działania wszechświata.