Les chercheurs affirment avoir utilisé des recherches de pointe sur les ondes gravitationnelles pour faire la lumière sur un mystère vieux de près de 2 000 ans.
En 1901, des chercheurs ont découvert ce qui est aujourd’hui connu sous le nom de mécanisme d’Anticythère dans une épave engloutie, un ancien artefact datant du IIe siècle avant JC, ce qui en fait le « mécanisme d’Antycythère » le plus célèbre au monde.Le plus ancien ordinateur« . »
Il est possible que vous ayez remarqué une réplique directement inspirée de celui-ci En vedette Dans le grand film « Indiana Jones et la rondelle du destin » l’année dernière.
Plus d’un siècle après sa découverte, des chercheurs de l’Université de Glasgow affirment… Des techniques de modélisation statistique ont été utiliséesCes simulations ont été initialement conçues pour analyser les ondes gravitationnelles – des ondulations dans l’espace-temps provoquées par des événements célestes majeurs tels que la fusion de deux trous noirs – afin de suggérer que le mécanisme d’Anticythère aurait pu être utilisé pour suivre l’année lunaire grecque.
En bref, c’est une collision fascinante entre la science moderne et les secrets d’un artefact ancien.
dans Papier 2021Les chercheurs ont découvert que des trous régulièrement espacés précédemment découverts dans « l’anneau du calendrier » étaient marqués pour décrire « les mouvements du Soleil, de la Lune et des cinq planètes connues dans l’Antiquité et comment ils ont été mis en avant en tant que cosmos grec ancien ».
maintenant en Nouvelle étude Publié dans Le magazine officiel du British Horological InstituteLe chercheur en ondes gravitationnelles Graham Won de l’Université de Glasgow et le co-chercheur Joseph Bailey soulignent que l’anneau était probablement perforé de 354 trous, ce qui équivaut au nombre de jours d’une année lunaire.
Les chercheurs ont exclu la possibilité de la mesurer avec l’année solaire.
« Un anneau de 360 trous est fortement déconseillé, et l’existence d’un anneau de 365 trous est invraisemblable, compte tenu des hypothèses de notre modèle », indique leur article.
L’équipe a utilisé des modèles statistiques dérivés de la recherche sur les ondes gravitationnelles, notamment des données de l’Observatoire des ondes gravitationnelles à interféromètre laser (LIGO), une expérience physique à grande échelle conçue pour mesurer les ondulations dans l’espace-temps à des millions d’années-lumière de la Terre.
La technique, appelée analyse bayésienne, utilise « une incertitude probabiliste basée sur des données incomplètes pour calculer le nombre probable de trous dans le mécanisme en utilisant les positions des trous restants et la position des six fragments d’anneaux restants », selon une étude publiée dans le revue Nature Communications. communiqué de presse À propos de la recherche.
Étonnamment, l’inspiration de cet article est venue d’un YouTuber qui essayait de recréer physiquement l’ancien mécanisme.
« À la fin de l’année dernière, un collègue a souligné les données obtenues par YouTuber Chris Podicelic, qui cherchait à créer une réplique exacte d’un anneau de calendrier et étudiait des moyens de déterminer le nombre de trous qu’il contenait », a déclaré Won dans un communiqué.
« C’est une symétrie élégante que nous avons adaptée aux techniques que nous utilisons aujourd’hui pour étudier l’univers afin de mieux comprendre le mécanisme qui a aidé les gens à suivre le ciel il y a près de deux mille ans », a-t-il ajouté.
Cette découverte n’atteint peut-être pas le niveau d’une découverte digne d’un film d’action hollywoodien à succès, mais elle constitue une nouvelle avancée intéressante dans un mystère qui intrigue les scientifiques depuis plus d’un siècle.
« Nous espérons que nos découvertes sur le mécanisme d’Anticythère, bien que moins excitantes sur le plan surnaturel que celles d’Indiana Jones, nous aideront à approfondir notre compréhension de la façon dont cet étonnant appareil a été fabriqué et utilisé par les Grecs », a déclaré Won.
En savoir plus sur la Grèce antique : Le mystère du mécanisme d’Anticythère s’approfondit
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