Pruebas de la relatividad general

No hubo pruebas observacionales fuertes para la Teoría de la relatividad general de Einstein, hasta mucho después de que esta fuera introducida en 1915. Los físicos la aceptaron porque daba un explicación consistente acerca de los adelantos en el perihelio de Mercurio, predecía la curvatura de la luz de las estrellas de fondo al pasar cerca del Sol en dirección a la Tierra, lo que se probaría con las imágenes del eclipse de sol del 26 de mayo de 1919, (causando un desplazamiento en las posiciones observadas en coordenadas celestes de sus estrellas fuente en 1,7 segundos de arco, la cantidad predicha por la teoría) y porque fue capaz de unificar la ley de gravitación universal de Newton, con la Relatividad Especial de una manera conceptualmente simple. A pesar de la propuesta de Einstein de las tres pruebas clásicas (el ajuste de la órbita real de Mercurio a la TGR, la curvatura de la luz al pasar cerca del sol, y que la curvatura del espacio creada por la presencia de grandes masas produce lentes gravitacionales), la teoría seguía sin tener una prueba contundente hasta que se desarrolló un programa observacional de precisión que se inició en 1959, (con la propuesta teórica para la construcción de la sonda Gravity Probe B). Este programa ha probado la teoría sistemáticamente en campos gravitacionales débiles y limitando significativamente las posibles desviaciones de la teoría. Desde 1974 Hulse y Taylor han estudiado campos gravitacionales más fuertes en pulsares binarios. En estos ambientes, a escalas de sistemas solares típicos, la relatividad general ha sido probada bastante bien.

En las escalas superiores, como podría ser a escala galáctica o cosmológica, la relatividad general no ha sido sujeta aún a observaciones "de precisión". Algunos han interpretado a la materia oscura o la energía oscura como la posible causa del fracaso de la teoría de Einstein a grandes distancias, pequeñas aceleraciones, o pequeñas curvaturas. De manera similar, los fuertes campos gravitacionales alrededor de un agujero negro, y especialmente de un agujero negro súper masivo, que se piensa dan lugar a los quásares.

Pruebas fuertes de campo: pulsares binarios

Impresión artística del pulsar PSR J0348 + 0432 y su compañera enana blanca.[1]

Los púlsares son estrellas de neutrones que giran rápidamente y emiten pulsos regulares de radio a medida que giran. Como tales, actúan como relojes que permiten un seguimiento muy preciso de sus movimientos orbitales. Las observaciones de pulsares en órbita alrededor de otras estrellas han demostrado recesiones sustanciales de periapsis que no pueden ser explicados clásicamente pero pueden ser explicados mediante el uso de la relatividad general. Por ejemplo, el pulsar binario Hulse-Taylor (PSR B1913+16), (un par de estrellas de neutrones en el que una se detecta como un pulsar) tiene una precesión observada de más de 4° de arco por año (órbita por turno de periastro de solo alrededor de 10−6 ). Esta precesión se ha utilizado para calcular las masas de los componentes.

De manera similar a la forma en que los átomos y moléculas emiten radiación electromagnética, una masa gravitatoria que está en una vibración tipo cuadrupolo o de orden superior, o es asimétrico y en rotación, pueden emitir ondas gravitacionales. Estas ondas gravitacionales se prevé que viajan a la velocidad de la luz. Por ejemplo, los planetas orbitan alrededor del Sol pierden constantemente energía a través de radiación gravitatoria, pero este efecto es tan pequeño que es poco probable que se observe en el futuro cercano (La Tierra irradia alrededor de 200 vatios (ver las ondas gravitacionales) de radiación gravitacional).

Las ondas gravitacionales se han detectado indirectamente en el pulsar binario Hulse-Taylor (y en otros pulsares binarios)[2]​ El tiempo preciso de los pulsos demuestra que las estrellas orbitan solo aproximadamente de acuerdo con las leyes de Kepler: con el tiempo poco a poco se mueven en espiral una hacia la otra, lo que demuestra la pérdida de energía en estrecho acuerdo con la energía predicha radiada por las ondas gravitacionales.[3][4]​ Por el descubrimiento del primer pulsar binario y la medición de su decaimiento orbital debido a la emisión de ondas gravitacionales, Hulse y Taylor ganaron el Premio Nobel 1993 de Física .[5]

Un "pulsar doble" descubierto en 2003, PSR J0737-3039, tiene una precesión periastro de 16.90 ° por año; a diferencia del binario Hulse-Taylor, dos estrellas de neutrones son detectados como púlsares, lo que permite una sincronización perfecta de los dos miembros del sistema. Debido a esto, la órbita apretada, el hecho de que el sistema está casi de canto, y la muy baja velocidad transversal del sistema como se ve desde la Tierra, J0737-3039 ofrece, con mucho, el mejor sistema para pruebas de campo fuerte de la relatividad general conocido hasta el momento. Se observaron varios efectos relativistas distintos, incluyendo la degradación orbital como en el sistema Hulse-Taylor. Después de observar el sistema durante dos años y medio, cuatro pruebas independientes de la relatividad general eran posibles, la más precisa (el retardo de Shapiro) confirmando la predicción de la relatividad general a un 0,05% [6]​ (sin embargo, el cambio periastro por órbita es de solo 0,0013 % de un círculo y por lo tanto no es una prueba de orden superior de la relatividad).

En 2013, un equipo internacional de astrónomos reportó nuevos datos de la observación de un sistema pulsar y enana blanca PSR J0348+0432, en la que han sido capaces de medir un cambio en el periodo orbital de 8 millonésimas de segundo por año, y confirmó predicciones de la relatividad general en un régimen extremos campos gravitacionales nunca antes probado; ,[7]​ pero todavía hay algunas teorías en competencia que estarían de acuerdo con estos datos .[8]

Corrimiento al rojo gravitacional

Nuevas observaciones durante mayo de 2018 en el infrarrojo llevadas a cabo por medio del Very Large Telescope (VLT) situado en el Observatorio Europeo Austral (ESO) en Chile, permitieron a los astrónomos observar una de las estrellas, llamada S2, que orbitan alrededor del centro galáctico de la Vía Láctea mientras pasaba por el punto más cercano (periastro) al agujero negro central (su período orbital es de 15 años). En ese punto S2 estaba a una distancia de menos de 20.000 millones de kilómetros (algo más de 4 veces la distancia de Neptuno al Sol) del agujero negro y se movía a una velocidad superior a 25 millones de kilómetros por hora, casi un 3% de la velocidad de la luz. Las mediciones del corrimiento al rojo gravitacional mostraron total acuerdo con los valores predichos por la Relatividad General, comparada con las leyes de Newton y otras teorías de la gravitación.[9]

Detección directa de ondas gravitatorias

Se han construido varios detectores de ondas gravitacionales con la intención de detectar directamente las ondas gravitatorias que emanan de tales eventos astronómicos como la fusión de dos estrellas de neutrones o agujeros negros. En febrero de 2016, el equipo avanzado de LIGO anunció que había detectado directamente las ondas gravitacionales de una fusión binaria estelar del agujero negro.

La relatividad general predice las ondas gravitacionales, al igual que cualquier teoría de la gravitación que obedece a la relatividad especial y por lo tanto los cambios en el campo gravitatorio se propagan a una velocidad finita. Dado que las ondas gravitacionales pueden ser detectadas directamente, es posible utilizarlas para aprender sobre el Universo. Esta es la astronomía de onda gravitatoria. La astronomía de ondas gravitacionales puede probar la relatividad general comprobando que las ondas observadas son de la forma predicha (por ejemplo, que solo tienen dos polarizaciones transversales) y comprobando que los agujeros negros son los objetos descritos por las soluciones de las ecuaciones de campo de Einstein.

"Estas sorprendentes observaciones son la confirmación de un montón de trabajo teórico, incluyendo la teoría general de la relatividad de Einstein, que predice las ondas gravitacionales", dice el físico Stephen Hawking.

Pruebas Cosmológicas

Las pruebas de relatividad general en las escalas más grandes no son tan estrictas como las pruebas del Sistema Solar. La prueba más temprana fue la predicción y el descubrimiento de la expansión del universo. En 1922 Alexander Friedmann encontró que las ecuaciones de Einstein tienen soluciones no estacionarias (incluso en presencia de la constante cosmológica).En 1927, Georges Lemaître mostró que las soluciones estáticas de las ecuaciones de Einstein, que son posibles en presencia de la constante cosmológica, son inestables y, por lo tanto, el universo estático imaginado por Einstein no podría existir (debe expandirse o contraerse). Lemaître hizo una predicción explícita de que el universo debería expandirse. También derivó una relación redshift-distancia, que ahora se conoce como la Ley de Hubble. Más tarde, en 1931, Einstein mismo estuvo de acuerdo con los resultados de Friedmann y Lemaître. La expansión del universo descubierta por Edwin Hubble en 1929 fue considerada por muchos (y sigue siendo considerada por algunos ahora) como una confirmación directa de la relatividad general . En la década de 1930, en gran parte debido al trabajo de E. A. Milne, se realizó que la relación lineal entre el desplazamiento al rojo y la distancia deriva de la asunción general de la uniformidad y de la isotropía más bien que específicamente de la relatividad general. Sin embargo, la predicción de un universo no estático no era trivial, ni dramática, y primordialmente motivada por la relatividad general.

Algunas otras pruebas cosmológicas incluyen búsquedas de ondas gravitatorias primordiales generadas durante la inflación cósmica, que pueden ser detectadas en la polarización cósmica de fondo de microondas o por un interferómetro de ondas gravitacionales basado en el espacio llamado Big Bang Observer. Otras pruebas a alto desplazamiento al rojo son restricciones sobre otras teorías de la gravedad, y la variación de la constante gravitatoria desde la nucleosíntesis del big bang (que no varió más de 40% desde entonces)

Véase también

Referencias

  1. «Einstein Was Right — So Far». ESO Press Release. Consultado el 30 de abril de 2013. 
  2. Stairs, Ingrid H. «Testing General Relativity with Pulsar Timing». Living Reviews in Relativity 6. Bibcode:2003LRR.....6....5S. arXiv:astro-ph/0307536. doi:10.12942/lrr-2003-5. 
  3. Weisberg, J. M.; Taylor, J. H.; Fowler, L. A. (October 1981). «Gravitational waves from an orbiting pulsar». Scientific American 245: 74-82. Bibcode:1981SciAm.245...74W. doi:10.1038/scientificamerican1081-74. 
  4. Weisberg, J. M.; Nice, D. J.; Taylor, J. H. (2010). «Timing Measurements of the Relativistic Binary Pulsar PSR B1913+16». Astrophysical Journal 722: 1030-1034. Bibcode:2010ApJ...722.1030W. arXiv:1011.0718v1. doi:10.1088/0004-637X/722/2/1030. 
  5. «Press Release: The Nobel Prize in Physics 1993». Nobel Prize. 13 de octubre de 1993. Consultado el 6 de mayo de 2014. 
  6. Kramer, M. et al. (2006). «Tests of general relativity from timing the double pulsar». Science 314 (5796): 97-102. Bibcode:2006Sci...314...97K. PMID 16973838. arXiv:astro-ph/0609417. doi:10.1126/science.1132305. 
  7. Antoniadis, John (2013). «A Massive Pulsar in a Compact Relativistic Binary». Science (AAAS) 340 (6131): 1233232. Bibcode:2013Sci...340..448A. arXiv:1304.6875. doi:10.1126/science.1233232. 
  8. «Massive double star is latest test for Einstein’s gravity theory». Ron Cowen. Nature. 25 de abril de 2013. Consultado el 7 de mayo de 2013. 
  9. «Confirman la Relatividad de Einstein en el agujero negro supermasivo de la Vía Láctea». 

Read other articles:

Sayonara HitoriAlbum mini karya TaeminDirilis27 Juli 2016 (2016-07-27)GenreJ-Pop[1]BahasaJepangLabel EMI Records Japan Universal Music Japan Kronologi Taemin Press It(2016)Press It2016 Sayonara Hitori(2016) Flame of Love (2017)Flame of Love2017 Singel dalam album Sayonara Hitori Press Your NumberDirilis: 26 Februari 2016 Sayonara HitoriDirilis: 5 Juli 2016 Sayonara Hitori (さよならひとり, Solitary Goodbye) adalah album mini berbahasa Jepang pertama (kedua secara keselu...

 

Mikhaēl IV PaphlagōnKaisar dan Autokrat RomawiHistamenon dari masa pemerintahan Mikhaēl IV. Christos Pantokrator (bagian depan) dan menghadap Mikhaēl, mengenakan mahkota dan lóros, memegang labarum dan globus cruciger (di bagian belakang).Kaisar Kekaisaran BizantiumBerkuasa11 April 1034 – 10 Desember 1041Penobatan12 April 1034[1]PendahuluRōmanos III ArgyrosPenerusMikhaēl VInformasi pribadiKelahiranskt. 1010PaflagoníaKematian10 Desember 1041(30–31)Biara Anargyroi, Konstanti...

 

Запрос «Положение во гроб» перенаправляется сюда; см. также другие значения. «Положение во гроб», икона мастерской А. Рублёва (рядом с гробом видна свёрнутая плащаница) «Погребение Христа», картина Дирка Боутса Погребение Иисуса Христа, Положение во гроб[1] — �...

Ecumenical Patriarch of Constantinople from 821 to 837 Antony I of ConstantinopleEcumenical Patriarch of ConstantinopleInstalled821Term ended837Personal detailsDenominationChalcedonian Christianity Antony I Kassymatas (Greek: Ἀντώνιος Κασ(σ)υματᾶς, romanized: Antōnios Kas(s)ymatas; died 21 January 837) Ecumenical Patriarch of Constantinople from January 821 to January 837.[1][2][3] Life Antony was of undistinguished background, but received a ...

 

Jarosław Dąbrowski Jarosław Żądło-Dąbrowski (pengucapan bahasa Polandia: [jaˈrɔswav ˈʐɔndwɔ dɔmˈbrɔfskʲi]; 13 November 1836 – 23 Mei 1871), juga dikenal sebagai Jaroslav Dombrowski, merupakan seorang bangsawan Polandia[1] dan perwira militer Angkatan Darat Kekaisaran Rusia, aktivis kemerdekaan sayap kiri dan republikanisme radikal[2] Polandia, dan komandan jenderal militer Komune Paris di hari-hari terakhirnya. Dia adalah peserta dalam Pemberontakan Jan...

 

История Грузииსაქართველოს ისტორია Доисторическая Грузия Шулавери-шомутепинская культураКуро-араксская культураТриалетская культураКолхидская культураКобанская культураДиаухиМушки Древняя история КолхидаАриан-КартлиИберийское царство ФарнавазидыГруз�...

Masjid An-Nawier, Pekojan, Jakarta Masjid An-Nawier, Masjid An-Nawir, atau juga dikenal sebagai Masjid Pekojan di Jakarta, adalah salah satu masjid tertua di Kota Jakarta. Masjid yang terletak di Jl. Pekojan no 79, Pekojan, Tambora, Jakarta Barat, ini dibangun pada tahun 1760 oleh Sayid Abdullah bin Husein Alaydrus.[1]:221 Masjid ini dianggap sebagai simbol peradaban Arab di Jakarta.[2] Sejarah Masjid An-NawierMasjid An-NawierLokasi di IndonesiaWilayahTamboraLokasiLokasiJakart...

 

Island region of the North Atlantic Ocean and the Caribbean This article is about the island region in the Caribbean and North Atlantic Ocean. For other uses, see West Indies (disambiguation). West IndiesArea239,681 km2 (92,541 sq mi)Population44,182,048[1][2]Population density151.5/km2 (392/sq mi)Ethnic groupsAmerindian, Afro-Caribbean, White Caribbeans, Indo-Caribbean, Latino or Hispanic (Spanish, Portuguese, Mestizo, Mulatto, Pardo, and Zambo), Chinese, ...

 

English singer (1944–2014) Joe CockerOBECocker in 1969, as pictured on the cover of his second album, Joe Cocker!Background informationBirth nameJohn Robert CockerBorn(1944-05-20)20 May 1944Sheffield, West Riding of Yorkshire, EnglandDied22 December 2014(2014-12-22) (aged 70)Crawford, Colorado, U.S.GenresRockbluesblue-eyed soulpopOccupation(s)SingerInstrument(s)VocalsharmonicapianoDiscographyJoe Cocker discographyYears active1961–2014LabelsRegal ZonophoneDJMA&MCapitolEMIDeccaRock...

Masjid Hidayatullah Karet Masjid Hidayatullah atau yang biasa dikenal dengan sebutan Masjid Karet adalah salah satu masjid tua di Jakarta, Indonesia. Masjid ini terletak di Jalan Masjid Hidayatullah, Karet Semanggi, Setiabudi, Jakarta Selatan, yang bisa di akses melalui Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan Profesor Dokter Satrio, tepat di belakang Gedung Sampoerna Strategic Square dan tak jauh dari Kali Krukut. Sejarah Masjid ini dibangun pada tahun 1747. Dibangun di atas lahan seluas 3.000 mete...

 

Disambiguazione – Félix rimanda qui. Se stai cercando altri significati, vedi Felix. Félix Félix Miéli Venerando (2008) Nazionalità  Brasile Altezza 176[1] cm Peso 72[1] kg Calcio Ruolo Portiere Termine carriera 1977 CarrieraSquadre di club1 1951-1954 Juventus-SP? (-?)1956 Portuguesa? (-?)1957-1960 Nacional-SP? (-?)1960-1968 Portuguesa? (-?)1968-1977 Fluminense64 (-?)[2]Nazionale 1965-1972 Brasile39 (-37)Palmarès  Mon...

 

Danish football club Football clubKjellerup IFFull nameKjellerup IdrætsforeningFounded1907; 117 years ago (1907) (as Skjold)GroundBjerget,KjellerupCapacity3,000ChairmanJakob W. KnudsenManagerLasse BrobergLeagueDenmark Series (V)2021–22Denmark Series – Group 4, 6th of 10WebsiteClub website Home colours Kjellerup Idrætsforening is a Danish football club currently playing in the Denmark Series, the fifth tier of the Danish football league system. They play at Bjerget Stad...

Jinn-like being often associated with eating human flesh in Arabian folklore For other uses, see Ghoul (disambiguation). This article needs additional citations for verification. Please help improve this article by adding citations to reliable sources. Unsourced material may be challenged and removed.Find sources: Ghoul – news · newspapers · books · scholar · JSTOR (November 2023) (Learn how and when to remove this message) Amine Discovered with the Go...

 

Iranian statesman (1883–1933) Teymourtash redirects here. For other people named Teymourtash, see Teymourtash (surname). This article includes a list of general references, but it lacks sufficient corresponding inline citations. Please help to improve this article by introducing more precise citations. (May 2017) (Learn how and when to remove this message) Abdolhossein Teymourtashعبدالحسین تیمورتاشMinister of Court of IranIn office11 November 1925 – 3 September 1...

 

كولبيرتسون   الإحداثيات 48°08′50″N 104°31′02″W / 48.147222222222°N 104.51722222222°W / 48.147222222222; -104.51722222222   [1] تاريخ التأسيس 1887  تقسيم إداري  البلد الولايات المتحدة[2]  التقسيم الأعلى مقاطعة روزفلت  خصائص جغرافية  المساحة 1.338815 كيلومتر مربع1.55243 كيلومتر مربع...

Cultural organization during the Japanese rule of TaiwanTaiwanese Cultural AssociationThe commemorative group photo of the first board meeting of the Taiwanese Cultural Association.AbbreviationTCAFormationOctober 17, 1921 (1921-10-17)FounderChiang Wei-shui, Lin Hsien-tang The Taiwanese Cultural Association (TCA; Chinese: 台灣文化協會; pinyin: Táiwān wénhuà xiéhuì) was an important organization during the Japanese rule of Taiwan. It was founded by Chiang Wei-...

 

Planisphère selon The World Factbook de la CIA en 2015. Cette page recense les pays du monde, quel que soit leur statut : reconnus par l'Organisation des Nations unies, par un ou plusieurs autres pays, ou auto-proclamés. Dans la suite de l'article, les termes « pays » et « État » sont utilisés comme des synonymes. Cet article ne concerne pas les nations, comme l'Angleterre ; ni les États fédérés, comme les États américains, les Länder ou les canton...

 

For the village in Bosnia and Herzegovina, see Samobor, Gacko. This article needs additional citations for verification. Please help improve this article by adding citations to reliable sources. Unsourced material may be challenged and removed.Find sources: Samobor – news · newspapers · books · scholar · JSTOR (August 2011) (Learn how and when to remove this message) City in Zagreb, CroatiaSamoborCityGrad Samobor City of Samobor Top: Church of Saint An...

Розташування островів: Європа, Басас-да-Індія, Жуан-ді-Нова, Глорйоз, Тромлен Розсіяні острови в Індійському океані, Французькі Південні території або Острови Епарсе (фр. Îles Éparses чи Îles éparses de l’océan indien) — територіально-адміністративне утворення в складі Франції, яке по...

 

British meeting or assembly building for local issues A moot hall is a meeting or assembly building, traditionally to decide local issues.[1] In Anglo-Saxon England, a low ring-shaped earthwork served as a moot hill or moot mound, where the elders of the hundred would meet to take decisions. Some of these acquired permanent buildings, known as moot halls.[2] Moot Hall, Aldeburgh, Suffolk Moot Hall, Maldon, Essex Surviving moot halls include: Moot Hall, Aldeburgh Moot Hall, App...