Gelombang gravitasi

Bagian dari seri artikel mengenai
Relativitas umum
Spacetime curvature schematic
G μ ν + Λ g μ ν = 8 π G c 4 T μ ν {\displaystyle G_{\mu \nu }+\Lambda g_{\mu \nu }={8\pi G \over c^{4}}T_{\mu \nu }}
    • Pengantar
    • Sejarah
  • Rumus matematis
    • Sumber
    • Uji coba
Prinsip dasar
  • Teori relativitas
  • Kerangka acuan
  • Kerangka acuan inersia
  • Prinsip ekuivalensi
  • Ekuivalensi massa–energi
  • Relativitas khusus
  • Garis dunia
  • Geometri Riemann
Fenomena
  • Masalah Kepler
  • Gravitasi
  • Medan gravitasi
  • Lensa gravitasi
  • Gelombang gravitasi
  • Pergeseran merah gravitasi
  • Pergeseran merah
  • Pergeseran biru
  • Dilatasi waktu
  • Dilatasi waktu gravitasi
  • Kompresi gravitasi
  • Frame-dragging
  • Efek geodesi
  • Horizon peristiwa
  • Singularitas gravitasi
  • Lubang hitam
  • Lubang putih
Ruang waktu
  • Persamaan
  • Formalisme
Persamaan
Formalisme
  • ADM
  • BSSN
  • Pasca-Newton
Teori lanjutan
Solusi
  • Schwarzschild
  • Reissner–Nordström
  • Gödel
  • Kerr
  • Kerr–Newman
  • Kasner
  • Lemaître–Tolman
  • Taub-NUT
  • Milne
  • Robertson–Walker
  • Gelombang pp
  • Debu van Stockum
  • Weyl−Lewis−Papapetrou
Ilmuwan
  • l
  • b
  • s

Dalam fisika, gelombang gravitasi adalah riak dalam lengkung ruang-waktu yang bergerak dalam bentuk gelombang menjauhi sumbernya. Keberadaan gelombang ini diprediksi pada tahun 1916[1][2] oleh Albert Einstein sebagai dasar teori relativitas umum yang dipaparkannya.[3][4] Gelombang gravitasi mengangkut energi dalam bentuk radiasi gravitasi. Gelombang ini terbentuk akibat invariansi Lorentz dalam relativitas umum yang menjelaskan bahwa segala pergerakan interaksi fisik dibatasi oleh kecepatan cahaya. Sebaliknya, gelombang gravitasi tidak dapat terbentuk dalam teori gravitasi Newton yang menyatakan bahwa interaksi fisik bergerak dengan kecepatan tak hingga. Sebelum gelombang ini terdeteksi, sudah ada bukti-bukti tak langsung mengenai keberadaannya. Misalnya, pengukuran sistem biner Hulse–Taylor menunjukkan bahwa gelombang gravitasi bukan sekadar hipotesis. Gelombang gravitasi yang dapat terdeteksi diduga berasal dari sistem bintang biner yang terdiri atas katai putih, bintang neutron, dan lubang hitam.

Pada tahun 2016, beberapa pendeteksi gelombang gravitasi sedang dibangun atau sudah beroperasi. Salah satu di antaranya adalah Advanced LIGO yang beroperasi bulan September 2015.[5] Bulan Februari 2016, tim Advanced LIGO mengumumkan bahwa mereka telah mendeteksi gelombang gravitasi dari proses menyatunya lubang hitam.[6][7][8][9]

Lihat pula

  • Latar gelombang gravitasi
  • Medan gravitasi
  • Gravitomagnetisme
  • Graviton
  • Astronomi gelombang gravitasi
  • Radiasi Hawking, radiasi elektromagnetik yang tercipta lewat gravitasi dari lubang hitam
  • HM Cancri
  • LIGO, Virgo Interferometer, GEO600, KAGRA, dan TAMA 300 - pendeteksi gelombang gravitasi di darat
  • Persamaan medan Einstein linier
  • LISA, DECIGO dan BBO — rencana detektor di luar angkasa
  • Metrik Peres
  • Ruang-waktu gelombang pp, rangkaian solusi pasti yang mereka ulang radiasi gravitasi
  • PSR B1913+16, pulsar biner pertama yang ditemukan dan bukti gelombang gravitasi pertama
  • Spin-flip, dampak emisi gelombang gravitasi dari lubang hitam supermasif biner
  • Sticky bead argument, cara mengetahui bahwa radiasi gravitasi mengangkut energi
  • Gaya gelombang

Referensi

  1. ^ Einstein, A (June 1916). "Näherungsweise Integration der Feldgleichungen der Gravitation". Sitzungsberichte der Königlich Preussischen Akademie der Wissenschaften Berlin. part 1: 688–696. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2016-01-15. Diakses tanggal 2016-02-11. 
  2. ^ Einstein, A (1918). "Über Gravitationswellen". Sitzungsberichte der Königlich Preussischen Akademie der Wissenschaften Berlin. part 1: 154–167. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2016-01-15. Diakses tanggal 2016-02-11. 
  3. ^ Finley, Dave. "Einstein's gravity theory passes toughest test yet: Bizarre binary star system pushes study of relativity to new limits". Phys.Org. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2018-09-23. Diakses tanggal 2016-02-11. 
  4. ^ "The Detection of Gravitational Waves using LIGO, B. Barish" (PDF). Diarsipkan (PDF) dari versi asli tanggal 2016-03-03. Diakses tanggal 2016-02-11. 
  5. ^ "The Newest Search for Gravitational Waves has Begun". LIGO Caltech. LIGO. 18 September 2015. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2022-01-22. Diakses tanggal 29 November 2015. 
  6. ^ Castelvecchi, Davide; Witze, Witze (February 11, 2016). "Einstein's gravitational waves found at last". Nature News. doi:10.1038/nature.2016.19361. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2016-02-12. Diakses tanggal 2016-02-11. 
  7. ^ B. P. Abbott et al. (LIGO Scientific Collaboration and Virgo Collaboration) (2016). "Observation of Gravitational Waves from a Binary Black Hole Merger". Physical Review Letters. 116 (6). doi:10.1103/PhysRevLett.116.061102. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2019-10-25. Diakses tanggal 2016-02-11. Pemeliharaan CS1: Menggunakan parameter penulis (link)
  8. ^ "Gravitational waves detected 100 years after Einstein's prediction | NSF - National Science Foundation". www.nsf.gov. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2018-07-27. Diakses tanggal 2016-02-11. 
  9. ^ Overbye, Dennis (11 February 2016). "Physicists Detect Gravitational Waves, Proving Einstein Right". New York Times. Diakses tanggal 11 February 2016. 

Bacaan lanjutan

  • Bartusiak, Marcia. Einstein's Unfinished Symphony. Washington, DC: Joseph Henry Press, 2000.
  • Chakrabarty, Indrajit, "Gravitational Waves: An Introduction Diarsipkan 2022-01-27 di Wayback Machine.". arXiv:physics/9908041 v1, Aug 21, 1999.
  • Landau, L. D. and Lifshitz, E. M., The Classical Theory of Fields (Pergamon Press), 1987..
  • Will, Clifford M., The Confrontation between General Relativity and Experiment Diarsipkan 2022-01-27 di Wayback Machine.. Living Reviews Relativity 9 (2006) 3.
  • Peter Saulson, Fundamentals of Interferometric Gravitational Wave Detectors, World Scientific, 1994.

Daftar pustaka

  • Berry, Michael, Principles of Сosmology and Gravitation (Adam Hilger, Philadelphia, 1989). ISBN 0-85274-037-9
  • Collins, Harry, Gravity's Shadow: The Search for Gravitational Waves, University of Chicago Press, 2004.
  • P. J. E. Peebles, Principles of Physical Cosmology (Princeton University Press, Princeton, 1993). ISBN 0-691-01933-9.
  • Wheeler, John Archibald and Ciufolini, Ignazio, Gravitation and Inertia (Princeton University Press, Princeton, 1995). ISBN 0-691-03323-4.
  • Woolf, Harry, ed., Some Strangeness in the Proportion (Addison–Wesley, Reading, Massachusetts, 1980). ISBN 0-201-09924-1.

Pranala luar

Wikimedia Commons memiliki media mengenai Gravitational waves.
Lihat entri gelombang gravitasi di kamus bebas Wiktionary.
  • l
  • b
  • s
Observatorium gelombang gravitasi
Darat
Ditutup
  • ALLEGRO
  • Initial and Enhanced LIGO
  • TAMA 300
Beroperasi
  • Advanced LIGO
  • AURIGA
  • CLIO
  • GEO600
  • Virgo
  • MiniGrail
  • Mario Schenberg
Sedang dibangun
  • KAGRA
  • Advanced Virgo
Rencana
  • AIGO
  • ET
  • LIGO-India
  • AGIS
  • TOBA
Luar angkasa
  • LISA/eLISA
  • DECIGO
  • BBO
Astronomi
  • EPTA
  • NANOGrav
  • PPTA
Analisis data
  • Einstein@Home
Deteksi
  • Pengamatan gelombang gravitasi
  • Astronomi gelombang gravitasi
  • Pengujian relativitas umum
  • l
  • b
  • s
Relativitas
khusus
Latar belakang
Konsep-konsep
dasar
Perumusan
Fenomena
Ruang waktu
Relativitas
umum
Latar belakang
Konsep-konsep
dasar
Perumusan
  • Gravitasi terlinear
  • Perumusan ADM
  • Perumusan BSSN
  • Persamaan Ernst
  • Persamaan Hamilton–Jacobi–Einstein
  • Persamaan medan Einstein
  • Perumusan pasca-Newton
  • Persamaan Raychaudhuri
Fenomena
  • Gelombang gravitasi: astronomi
  • pendeteksi (LIGO dan kolaborasi
  • Virgo
  • LISA Pathfinder
  • GEO)
  • Biner Hulse–Taylor
  • Uji coba lainnya: presesi Merkurius
  • lensa
  • pergeseran merah
  • penundaan Shapiro
  • penyeretan kerangka / efek geodetik (presesi Lense–Thirring)
  • larik waktu pulsar
Teori
lanjutan
Penyelesaian
  • Kosmologis: Friedmann–Lemaître–Robertson–Walker (persamaan Friedmann)
  • Kasner
  • Singularitas BKL
  • Gödel
  • Milne
  • Aksisimetris: Kerr (Kerr–Newman)
  • Weyl−Lewis−Papapetrou
  • Taub–NUT
  • debu van Stockum
  • cakram
  • Lain-lain: gelombang-pp
  • metrik Ozsváth–Schücking
Ilmuwan
  • Category Kategori
  • l
  • b
  • s
Ombak
Upwelling





Antarctic bottom water
Sirkulasi
Pasang laut
Bentang alam
Tektonika
lempeng
Zona samudra
Permukaan laut
Acoustics
Satelit
Terkait
  • Argo
  • Benthic lander
  • Warna air
  • DSV Alvin
  • Energi laut
  • Pencemaran laut
  • Mooring
  • National Oceanographic Data Center
  • Samudra
  • Penjelajahan samudra
  • Ocean observations
  • Ocean reanalysis
  • Ocean surface topography
  • Ocean thermal energy conversion
  • Oseanografi
    • Outline of oceanography
  • Pelagic sediment
  • Sea surface microlayer
  • Sea surface temperature
  • Air laut
  • Science On a Sphere
  • Termoklin
  • Underwater glider
  • Kolom air
  • World Ocean Atlas
  • Category Kategori
  • Commons page Commons
Pengawasan otoritas Sunting ini di Wikidata
Umum
  • Integrated Authority File (Jerman)
Perpustakaan nasional
  • Spanyol
  • Prancis (data)
  • Ukraina
  • Amerika Serikat
  • Jepang
  • Republik Ceko
Lain-lain
  • Faceted Application of Subject Terminology
  • Microsoft Academic