Тесты общей теории относительности служат для установления наблюдательных доказательств в пользу теории общей теории относительности . Первые три теста, предложенные Альбертом Эйнштейном в 1915 году, касались «аномальной» прецессии перигелия Меркурия , искривления света в гравитационных полях и гравитационного красного смещения . Прецессия Меркурия была уже известна; эксперименты, показывающие искривление света в соответствии с предсказаниями общей теории относительности, были проведены в 1919 году, с более точными измерениями , сделанными в последующих тестах; и ученые заявили, что измерили гравитационное красное смещение в 1925 году, хотя измерения, достаточно чувствительные, чтобы фактически подтвердить теорию, были сделаны только в 1954 году. Более точная программа, начавшаяся в 1959 году, проверила общую теорию относительности в пределе слабого гравитационного поля, серьезно ограничив возможные отклонения от теории.
В 1970-х годах ученые начали проводить дополнительные тесты, начиная с измерения Ирвином Шапиро релятивистской задержки времени прохождения радиолокационного сигнала вблизи Солнца. Начиная с 1974 года Халс , Тейлор и другие изучали поведение двойных пульсаров, испытывающих гораздо более сильные гравитационные поля, чем те, которые обнаружены в Солнечной системе. Как в пределе слабого поля (как в Солнечной системе), так и с более сильными полями, присутствующими в системах двойных пульсаров, предсказания общей теории относительности были чрезвычайно хорошо проверены.
В феврале 2016 года команда Advanced LIGO объявила, что они напрямую обнаружили гравитационные волны от слияния черных дыр. [1] Это открытие, наряду с дополнительными обнаружениями, объявленными в июне 2016 года и июне 2017 года, [2] проверило общую теорию относительности в пределе очень сильного поля, не обнаружив на сегодняшний день никаких отклонений от теории.
В 1916 году Альберт Эйнштейн предложил [3] [4] три проверки общей теории относительности, впоследствии названные «классическими проверками» общей теории относительности:
В письме в The Times (Лондон) от 28 ноября 1919 года он описал теорию относительности и поблагодарил своих английских коллег за их понимание и проверку его работы. Он также упомянул три классических теста с комментариями: [5]
Согласно ньютоновской физике , объект в (изолированной) системе из двух тел, состоящей из объекта, вращающегося вокруг сферической массы, будет описывать эллипс с центром масс системы в фокусе эллипса. Точка наибольшего сближения, называемая перицентром ( или, когда центральным телом является Солнце, перигелием ), фиксирована. Следовательно, большая ось эллипса остается фиксированной в пространстве. Оба объекта вращаются вокруг центра масс этой системы, поэтому у каждого из них есть свой собственный эллипс. Однако ряд эффектов в Солнечной системе заставляет перигелии планет прецессировать (вращаться) вокруг Солнца в плоскости их орбит или, что эквивалентно, заставляет большую ось вращаться вокруг центра масс, тем самым изменяя ее ориентацию в пространстве. [6] Основной причиной является наличие других планет, которые возмущают орбиты друг друга. Другим (гораздо менее значительным) эффектом является сплюснутость Солнца .
Меркурий отклоняется от прецессии, предсказанной этими ньютоновскими эффектами. Эта аномальная скорость прецессии перигелия орбиты Меркурия была впервые признана в 1859 году как проблема в небесной механике Урбеном Леверье . Его повторный анализ доступных хронометрированных наблюдений прохождений Меркурия по диску Солнца с 1697 по 1848 год показал, что фактическая скорость прецессии расходится с предсказанной теорией Ньютона на 38″ ( угловых секунд ) за тропическое столетие (позже переоцененная в 43″ Саймоном Ньюкомбом в 1882 году). [7] Было предложено несколько специальных и в конечном итоге неудачных решений, но они, как правило, создавали больше проблем. Леверье предположил, что может существовать другая гипотетическая планета, объясняющая поведение Меркурия. [7] Ранее успешные поиски Нептуна, основанные на его возмущениях орбиты Урана, заставили астрономов поверить в это возможное объяснение, и гипотетическая планета даже была названа Вулканом . Наконец, в 1908 году У. В. Кэмпбелл , директор Ликской обсерватории, после всесторонних фотографических наблюдений Ликского астронома Чарльза Д. Перрина в трех экспедициях по наблюдению за солнечным затмением, заявил: «По моему мнению, работа доктора Перрина над тремя затмениями 1901, 1905 и 1908 годов определенно завершает наблюдательную сторону знаменитой проблемы внутримеркурианских планет». [8] [9] Впоследствии никаких доказательств существования Вулкана обнаружено не было, и общая теория Эйнштейна 1915 года объяснила аномальную прецессию Меркурия. Эйнштейн написал Майклу Бессо: «Движения перигелия объяснены количественно... вы будете поражены». [10]
В общей теории относительности эта остаточная прецессия , или изменение ориентации орбитального эллипса в его орбитальной плоскости, объясняется гравитацией, опосредованной кривизной пространства-времени. Эйнштейн показал, что общая теория относительности [3] хорошо согласуется с наблюдаемой величиной смещения перигелия. Это был мощный фактор, мотивировавший принятие общей теории относительности.
Хотя ранее измерения планетарных орбит проводились с помощью обычных телескопов, более точные измерения теперь производятся с помощью радаров . Общая наблюдаемая прецессия Меркурия составляет (574,10 ± 0,65)″ за столетие [11] относительно инерциальной ICRF . Эта прецессия может быть обусловлена следующими причинами:
Поправка на (42,980 ± 0,001)″/cy является предсказанием постньютоновской теории с параметрами . [13] Таким образом, эффект может быть полностью объяснен общей теорией относительности. Более поздние расчеты, основанные на более точных измерениях, не изменили ситуацию существенно.
В общей теории относительности смещение перигелия σ , выраженное в радианах за оборот, приблизительно определяется по формуле: [14]
где L — большая полуось , T — период обращения , c — скорость света, e — эксцентриситет орбиты (см.: Задача двух тел в общей теории относительности ).
Другие планеты также испытывают смещения перигелия, но, поскольку они находятся дальше от Солнца и имеют более длинные периоды, их смещения меньше и не могли быть точно обнаружены до тех пор, пока не прошло много времени после сдвига Меркурия. Например, смещение перигелия орбиты Земли из-за общей теории относительности теоретически составляет 3,83868″ за столетие и экспериментально (3,8387 ± 0,0004)″/век, Венеры — 8,62473″/век и (8,6247 ± 0,0005)″/век, а Марса — (1,351 ± 0,001)″/век. Оба значения теперь измерены, и результаты хорошо согласуются с теорией. [ 15] Смещение перигелия также теперь измерено для двойных пульсарных систем, при этом PSR 1913+16 составляет 4,2° в год. [16] Эти наблюдения согласуются с общей теорией относительности. [17] Также возможно измерить смещение перицентра в двойных звездных системах, которые не содержат сверхплотных звезд, но сложнее точно смоделировать классические эффекты — например, выравнивание вращения звезд с их орбитальной плоскостью должно быть известно и его трудно измерить напрямую. Несколько систем, таких как DI Herculis , [18] были измерены в качестве тестовых случаев для общей теории относительности.
Генри Кавендиш в 1784 году (в неопубликованной рукописи) и Иоганн Георг фон Зольднер в 1801 году (опубликовано в 1804 году) указали, что ньютоновская гравитация предсказывает, что звездный свет будет изгибаться вокруг массивного объекта. [19] [20] То же значение, что и у Зольднера, было вычислено Эйнштейном в 1911 году на основе одного только принципа эквивалентности. Однако Эйнштейн заметил в 1915 году в процессе завершения общей теории относительности, что его результат 1911 года (и, следовательно, результат Зольднера 1801 года) составляет только половину правильного значения. Эйнштейн стал первым, кто вычислил правильное значение для изгиба света: 1,75 угловых секунд для света, который касается Солнца. [21] [22]
Первое наблюдение отклонения света было выполнено путем наблюдения за изменением положения звезд , когда они проходили вблизи Солнца на небесной сфере . Наблюдения были выполнены Артуром Эддингтоном и его сотрудниками (см. эксперимент Эддингтона ) во время полного солнечного затмения 29 мая 1919 года [23] , когда можно было наблюдать звезды вблизи Солнца (в то время в созвездии Тельца ). [23] Наблюдения проводились одновременно в городах Собрал, Сеара , Бразилия и в Сан-Томе и Принсипи на западном побережье Африки. [24] Результат был сочтен захватывающей новостью и попал на первые полосы большинства крупных газет. Он сделал Эйнштейна и его теорию общей теории относительности всемирно известными. Когда его помощник спросил, какова была бы его реакция, если бы общая теория относительности не была подтверждена Эддингтоном и Дайсоном в 1919 году, Эйнштейн произнес известную шутку: «Тогда мне было бы жаль дорогого Господа. Теория в любом случае верна». [25]
Однако ранняя точность была плохой, и возникли сомнения, что небольшое количество измеренных положений звезд и вопросов по приборам может дать надежный результат. Некоторые утверждали [26], что результаты были испорчены систематической ошибкой и, возможно, предвзятостью подтверждения , хотя современный повторный анализ набора данных [27] предполагает, что анализ Эддингтона был точным. [28] [29] Измерение было повторено группой из Ликской обсерватории под руководством директора У. В. Кэмпбелла во время затмения 1922 года , которое наблюдалось на отдаленной австралийской станции Уоллал , [30] с результатами, основанными на сотнях положений звезд, которые согласовывались с результатами 1919 года [29], и с тех пор повторялось несколько раз, особенно в 1953 году астрономами Йеркской обсерватории [31] и в 1973 году группой из Техасского университета . [32] Значительная неопределенность сохранялась в этих измерениях в течение почти пятидесяти лет, пока наблюдения не начали проводиться на радиочастотах . [33] [34] Также было измерено отклонение звездного света близлежащей белой карликовой звездой Stein 2051 B. [35]
Эйнштейн предсказал гравитационное красное смещение света из принципа эквивалентности в 1907 году, и было предсказано, что этот эффект может быть измерен в спектральных линиях белого карлика , который имеет очень сильное гравитационное поле. Первоначальные попытки измерить гравитационное красное смещение спектра Сириуса-B были предприняты Уолтером Сидни Адамсом в 1925 году, но результат был раскритикован как непригодный из-за загрязнения светом от (гораздо более яркой) главной звезды, Сириуса . [36] [37] Первое точное измерение гравитационного красного смещения белого карлика было сделано Поппером в 1954 году, измерив гравитационное красное смещение 21 км/с для 40 Эридана B. [37]
Красное смещение Сириуса B было окончательно измерено Гринстейном и др. в 1971 году, получив значение гравитационного красного смещения89 ± 16 км/с , более точные измерения, проведенные космическим телескопом Хаббл, показывают,80,4 ± 4,8 км/с . [38]
Общая теория относительности включает в себя специальную теорию относительности Эйнштейна , и, следовательно, проверки специальной теории относительности также являются проверкой аспектов общей теории относительности. Как следствие принципа эквивалентности , лоренц-инвариантность выполняется локально в невращающихся, свободно падающих системах отсчета. Эксперименты, связанные с лоренц-инвариантностью специальной теории относительности (то есть, когда гравитационными эффектами можно пренебречь), описаны в проверках специальной теории относительности .
Современная эра проверки общей теории относительности началась в значительной степени благодаря усилиям Дикке и Шиффа , которые разработали структуру для проверки общей теории относительности. [39] [40] [41] Они подчеркивали важность не только классических тестов, но и нулевых экспериментов, проверяющих эффекты, которые в принципе могли бы иметь место в теории гравитации, но не встречаются в общей теории относительности. Другие важные теоретические разработки включали в себя создание альтернативных общей теории относительности теорий , в частности, скалярно-тензорных теорий, таких как теория Бранса–Дикке ; [42] параметризованный постньютоновский формализм , в котором отклонения от общей теории относительности могут быть количественно определены; и структуру принципа эквивалентности .
С экспериментальной точки зрения новые разработки в области исследования космоса , электроники и физики конденсированного состояния сделали возможным проведение дополнительных точных экспериментов, таких как эксперимент Паунда-Ребки, лазерная интерферометрия и дальномерность Луны .
Ранние проверки общей теории относительности были затруднены отсутствием жизнеспособных конкурентов теории: было неясно, какие виды проверок отличали бы ее от конкурентов. Общая теория относительности была единственной известной релятивистской теорией гравитации, совместимой со специальной теорией относительности и наблюдениями. Более того, это чрезвычайно простая и элегантная теория. [ по мнению кого? ] Это изменилось с введением теории Бранса-Дикке в 1960 году. Эта теория, возможно, проще, поскольку она не содержит размерных констант и совместима с версией принципа Маха и гипотезой больших чисел Дирака , двумя философскими идеями, которые оказали влияние на историю теории относительности. В конечном итоге это привело к разработке параметризованного постньютоновского формализма Нордтведтом и Уиллом , который параметризует в терминах десяти регулируемых параметров все возможные отклонения от закона всемирного тяготения Ньютона до первого порядка по скорости движущихся объектов ( т.е. до первого порядка по , где v — скорость объекта, а c — скорость света). Это приближение позволяет систематически анализировать возможные отклонения от общей теории относительности для медленно движущихся объектов в слабых гравитационных полях. Было приложено много усилий для ограничения постньютоновских параметров, и отклонения от общей теории относительности в настоящее время строго ограничены.
Эксперименты по проверке гравитационного линзирования и задержки света ограничивают один и тот же постньютоновский параметр, так называемый параметр Эддингтона γ, который является прямой параметризацией величины отклонения света гравитационным источником. Он равен единице для общей теории относительности и принимает другие значения в других теориях (например, теории Бранса–Дикке). Это наиболее ограниченный из десяти постньютоновских параметров, но есть и другие эксперименты, предназначенные для ограничения других. Точные наблюдения смещения перигелия Меркурия ограничивают другие параметры, как и проверки сильного принципа эквивалентности.
Одной из целей миссии BepiColombo к Меркурию является проверка общей теории относительности путем измерения параметров гамма и бета параметризованного постньютоновского формализма с высокой точностью. [43] [44] Эксперимент является частью научного эксперимента Mercury Orbiter Radio (MORE). [45] [46] Космический аппарат был запущен в октябре 2018 года и, как ожидается, выйдет на орбиту вокруг Меркурия в декабре 2025 года.
Одним из самых важных тестов является гравитационное линзирование . Оно наблюдалось в удаленных астрофизических источниках, но они плохо контролируются, и неясно, как они ограничивают общую теорию относительности. Самые точные тесты аналогичны эксперименту Эддингтона 1919 года: они измеряют отклонение излучения от удаленного источника Солнцем. Источники, которые можно наиболее точно проанализировать, — это удаленные радиоисточники . В частности, некоторые квазары являются очень сильными радиоисточниками. Направленное разрешение любого телескопа в принципе ограничено дифракцией; для радиотелескопов это также практический предел. Важное улучшение в получении позиционных высоких точностей (от миллисекунды дуги до микросекунды дуги) было получено путем объединения радиотелескопов по всей Земле. Этот метод называется интерферометрией со сверхдлинной базой (VLBI). С помощью этого метода радионаблюдения связывают фазовую информацию радиосигнала, наблюдаемого в телескопах, разнесенных на большие расстояния. Недавно эти телескопы измерили отклонение радиоволн Солнцем с чрезвычайно высокой точностью, подтвердив величину отклонения, предсказанную общей теорией относительности с точностью до 0,03%. [47] На этом уровне точности систематические эффекты должны быть тщательно учтены, чтобы определить точное местоположение телескопов на Земле. Некоторые важные эффекты - это нутация Земли , вращение, атмосферная рефракция, тектоническое смещение и приливные волны. Другим важным эффектом является рефракция радиоволн солнечной короной . К счастью, этот эффект имеет характерный спектр , тогда как гравитационное искажение не зависит от длины волны. Таким образом, тщательный анализ с использованием измерений на нескольких частотах может вычесть этот источник ошибки.
Все небо слегка искажено из-за гравитационного отклонения света, вызванного Солнцем (за исключением направления против Солнца). Этот эффект наблюдался астрометрическим спутником Европейского космического агентства Hipparcos . Он измерил положение около 10 5 звезд. В течение всей миссии околоБыло определено 3,5 × 10 6 относительных положений, каждое с точностью обычно 3 угловых миллисекунды (точность для звезды 8–9 величины). Поскольку гравитационное отклонение перпендикулярно направлению Земля-Солнце уже составляет 4,07 угловых миллисекунды, поправки необходимы практически для всех звезд. Без систематических эффектов ошибка в отдельном наблюдении в 3 угловых миллисекунды может быть уменьшена на квадратный корень из числа положений, что приводит к точности 0,0016 угловых миллисекунд. Однако систематические эффекты ограничивают точность определения до 0,3% (Froeschlé, 1997).
Запущенный в 2013 году космический аппарат Gaia проведет перепись миллиарда звезд в Млечном Пути и измерит их положение с точностью до 24 микросекунд дуги. Таким образом, он также предоставит новые строгие тесты гравитационного отклонения света, вызванного Солнцем , которое было предсказано общей теорией относительности. [48]
Ирвин И. Шапиро предложил другой тест, выходящий за рамки классических тестов, который можно было бы выполнить в пределах Солнечной системы. Иногда его называют четвертым «классическим» тестом общей теории относительности . Он предсказал релятивистскую временную задержку ( задержку Шапиро ) во времени прохождения туда и обратно радиолокационных сигналов, отраженных от других планет. [49] Сама по себе кривизна пути фотона, проходящего вблизи Солнца, слишком мала, чтобы иметь наблюдаемый эффект задержки (когда время прохождения туда и обратно сравнивается со временем, которое потребовалось бы, если бы фотон следовал по прямому пути), но общая теория относительности предсказывает временную задержку, которая становится все больше и больше, когда фотон проходит ближе к Солнцу из-за замедления времени в гравитационном потенциале Солнца. Наблюдение радиолокационных отражений от Меркурия и Венеры непосредственно перед и после их затмения Солнцем согласуется с общей теорией относительности на уровне 5%. [50]
Совсем недавно зонд Кассини провел аналогичный эксперимент, который дал согласие с общей теорией относительности на уровне 0,002%. [51] Однако последующие подробные исследования [52] [53] показали, что измеренное значение параметра PPN гамма зависит от гравитомагнитного эффекта, вызванного орбитальным движением Солнца вокруг барицентра Солнечной системы. Гравитомагнитный эффект в радионаучном эксперименте Кассини был неявно постулирован Б. Бертотти как имеющий чисто общее релятивистское происхождение, но его теоретическое значение никогда не проверялось в эксперименте, что фактически делает экспериментальную неопределенность в измеренном значении гамма на самом деле большей (в 10 раз), чем 0,002%, заявленные Б. Бертотти и соавторами в Nature.
Метод интерферометрии со сверхдлинной базой позволил измерить зависящие от скорости (гравитомагнитные) поправки к задержке времени Шапиро в поле движущегося Юпитера [54] [55] и Сатурна. [56]
Принцип эквивалентности в своей простейшей форме утверждает, что траектории падающих тел в гравитационном поле должны быть независимыми от их массы и внутренней структуры, при условии, что они достаточно малы, чтобы не нарушать окружающую среду или не подвергаться воздействию приливных сил . Эта идея была проверена с чрезвычайно высокой точностью экспериментами Этвеша с крутильными весами , которые ищут дифференциальное ускорение между двумя тестовыми массами. Ограничения на это и на существование зависящей от состава пятой силы или гравитационного взаимодействия Юкавы очень сильны и обсуждаются в рамках пятой силы и слабого принципа эквивалентности .
Версия принципа эквивалентности, называемая принципом сильной эквивалентности , утверждает, что падающие под действием собственной гравитации тела, такие как звезды, планеты или черные дыры (которые все удерживаются вместе своим гравитационным притяжением), должны следовать тем же траекториям в гравитационном поле, при условии соблюдения тех же условий. Это называется эффектом Нордтведта и наиболее точно проверяется экспериментом по лазерной локации Луны . [57] [58] С 1969 года он непрерывно измерял расстояние от нескольких дальномерных станций на Земле до отражателей на Луне с точностью примерно до сантиметра. [59] Это наложило сильное ограничение на несколько других постньютоновских параметров.
Другая часть сильного принципа эквивалентности — это требование, чтобы гравитационная постоянная Ньютона была постоянной во времени и имела одинаковое значение повсюду во Вселенной. Существует множество независимых наблюдений, ограничивающих возможное изменение гравитационной постоянной Ньютона , [60], но одно из лучших получено в результате лунных измерений, которые показывают, что гравитационная постоянная не изменяется более чем на одну часть из 10 11 в год. Постоянство других констант обсуждается в разделе принципа эквивалентности Эйнштейна статьи о принципе эквивалентности.
Первый из классических тестов, обсуждавшихся выше, гравитационное красное смещение , является простым следствием принципа эквивалентности Эйнштейна и был предсказан Эйнштейном в 1907 году. Как таковой, он не является проверкой общей теории относительности в том же смысле, что и постньютоновские тесты, поскольку любая теория гравитации, подчиняющаяся принципу эквивалентности, должна также включать гравитационное красное смещение. Тем не менее, подтверждение существования эффекта было важным обоснованием релятивистской гравитации, поскольку отсутствие гравитационного красного смещения сильно противоречило бы теории относительности. Первым наблюдением гравитационного красного смещения было измерение сдвига в спектральных линиях от белого карлика Сириус B Адамсом в 1925 году, обсуждавшееся выше, и последующие измерения других белых карликов. Однако из-за сложности астрофизических измерений экспериментальная проверка с использованием известного земного источника была предпочтительнее.
Экспериментальная проверка гравитационного красного смещения с использованием земных источников заняла несколько десятилетий, поскольку трудно найти часы (для измерения замедления времени ) или источники электромагнитного излучения (для измерения красного смещения) с частотой, которая достаточно хорошо известна, чтобы эффект можно было точно измерить. Впервые это было экспериментально подтверждено в 1959 году с использованием измерений изменения длины волны гамма-фотонов, генерируемых с помощью эффекта Мёссбауэра , который генерирует излучение с очень узкой шириной линии. Эксперимент Паунда-Ребки измерил относительное красное смещение двух источников, расположенных наверху и внизу башни Джефферсона Гарвардского университета. [61] [62] Результат прекрасно согласовался с общей теорией относительности. Это был один из первых прецизионных экспериментов, проверяющих общую теорию относительности. Позднее эксперимент был улучшен до уровня, превышающего 1%, Паундом и Снайдером. [63]
Синее смещение падающего фотона можно найти, предположив, что он имеет эквивалентную массу, основанную на его частоте E = hf (где h — постоянная Планка ) вместе с E = mc 2 , результатом специальной теории относительности. Такие простые выводы игнорируют тот факт, что в общей теории относительности эксперимент сравнивает скорость хода часов, а не энергии. Другими словами, «более высокая энергия» фотона после его падения может быть эквивалентно приписана более медленному ходу часов глубже в гравитационном потенциальном колодце. Чтобы полностью подтвердить общую теорию относительности, важно также показать, что скорость прибытия фотонов больше, чем скорость, с которой они испускаются. Очень точный эксперимент по гравитационному красному смещению, который занимается этим вопросом, был проведен в 1976 году [64] , когда водородные мазерные часы на ракете были запущены на высоту 10 000 км, и их скорость сравнивалась с идентичными часами на Земле. Он проверил гравитационное красное смещение с точностью до 0,007%.
Хотя Глобальная система позиционирования (GPS) не предназначена для проверки фундаментальной физики, она должна учитывать гравитационное красное смещение в своей системе синхронизации, и физики проанализировали данные синхронизации от GPS, чтобы подтвердить другие тесты. Когда был запущен первый спутник, некоторые инженеры сопротивлялись предсказанию, что произойдет заметное гравитационное замедление времени, поэтому первый спутник был запущен без корректировки часов, которая позже была встроена в последующие спутники. Он показал предсказанный сдвиг в 38 микросекунд в день. Такая скорость расхождения достаточна, чтобы существенно ухудшить работу GPS в течение нескольких часов, если ее не учитывать. Превосходный отчет о роли, которую играет общая теория относительности в разработке GPS, можно найти в Ashby 2003. [65]
Другие точные тесты общей теории относительности, [66] не обсуждаемые здесь, — это спутник Gravity Probe A , запущенный в 1976 году, который показал, что гравитация и скорость влияют на способность синхронизировать ход часов, вращающихся вокруг центральной массы, и эксперимент Хафеле-Китинга , в котором атомные часы использовались в летательных аппаратах для одновременной проверки общей и специальной теорий относительности. [67] [68]
Тесты прецессии Лензе-Тирринга , состоящие из небольших вековых прецессий орбиты тестовой частицы, движущейся вокруг центральной вращающейся массы, например, планеты или звезды, были выполнены со спутниками LAGEOS , [69], но многие их аспекты остаются спорными. Тот же эффект, возможно, был обнаружен в данных космического аппарата Mars Global Surveyor (MGS), бывшего зонда на орбите вокруг Марса ; такой тест также вызвал споры. [70] Недавно также сообщалось о первых попытках обнаружить эффект Лензе-Тирринга Солнца на перигелии внутренних планет . Перетаскивание кадра привело бы к тому, что орбитальная плоскость звезд, вращающихся вблизи сверхмассивной черной дыры , прецессировала бы вокруг оси вращения черной дыры. Этот эффект должен быть обнаружен в течение следующих нескольких лет с помощью астрометрического мониторинга звезд в центре галактики Млечный Путь . [71] Сравнивая скорость орбитальной прецессии двух звезд на разных орбитах, в принципе возможно проверить теоремы общей теории относительности об отсутствии волос . [72]
Спутник Gravity Probe B , запущенный в 2004 году и работавший до 2005 года, обнаружил перетаскивание кадров и геодезический эффект . В эксперименте использовались четыре кварцевых сферы размером с шарики для пинг-понга, покрытые сверхпроводником. Анализ данных продолжался до 2011 года из-за высокого уровня шума и трудностей в точном моделировании шума, чтобы можно было найти полезный сигнал. Главные исследователи из Стэнфордского университета сообщили 4 мая 2011 года, что они точно измерили эффект перетаскивания кадров относительно далекой звезды IM Pegasi , и расчеты оказались в соответствии с предсказанием теории Эйнштейна. Результаты, опубликованные в Physical Review Letters, измерили геодезический эффект с погрешностью около 0,2 процента. Результаты сообщили, что эффект перетаскивания кадров (вызванный вращением Земли) составил в сумме 37 угловых миллисекунд с погрешностью около 19 процентов. [73] Исследователь Фрэнсис Эверитт объяснил, что угловая миллисекунда «равна ширине человеческого волоса, видимого на расстоянии 10 миль». [74]
В январе 2012 года спутник LARES был запущен на ракете Vega [75] для измерения эффекта Лензе-Тирринга с точностью около 1%, по словам его сторонников. [76] Эта оценка фактически достижимой точности является предметом споров. [77] [78] [79]
Можно проверить, продолжает ли гравитационный потенциал закон обратных квадратов на очень малых расстояниях. Тесты до сих пор были сосредоточены на отклонении от ОТО в форме потенциала Юкавы , но никаких доказательств существования такого потенциала не обнаружено. Потенциал Юкавы с был исключен вплоть до λ =5,6 × 10−5 м . [ 80]
Он был задуман как средство измерения эффекта замедления времени на Земле после того, как был мотивирован принципом эквивалентности Эйнштейна , который подразумевает, что вращающийся наблюдатель будет подвергаться тем же преобразованиям, что и наблюдатель в гравитационном поле. [81] Эксперименты с ротором Мёссбауэра, таким образом, позволяют провести точную наземную проверку релятивистского эффекта Доплера . От радиоактивного источника, закрепленного в центре вращающегося диска или стержня, гамма-лучи движутся к поглотителю на ободе (в некоторых вариантах эксперимента эта схема была обратной), и непоглощенное количество из них проходит в зависимости от скорости вращения, чтобы достичь стационарного счетчика ( т. е . детектора гамма-квантов, покоящегося в лабораторной системе отсчета). Вместо гипотезы часов общая теория относительности Эйнштейна предсказывает, что часы движущегося поглотителя на ободе должны отставать на определенную величину из-за замедления времени только за счет центробежной связи по сравнению с поглотителем покоящейся системы отсчета. Таким образом, передача гамма-фотонов через поглотитель должна увеличиваться во время вращения, что может быть впоследствии измерено стационарным счетчиком за поглотителем. Это предсказание было фактически выполнено с использованием эффекта Мёссбауэра , поскольку принцип эквивалентности, первоначально предложенный Эйнштейном, неявно допускает связь замедления времени из-за вращения (вычисленного как результат изменения скорости счета детектора) с гравитационным замедлением времени. Такие эксперименты были впервые проведены Хэем и др. (1960), [82], Шампени и др. (1965), [83] и Кюндигом (1963), [84], и все они заявили о подтверждении предсказания теории относительности Эйнштейна.
Как бы то ни было, пересмотр этих усилий в начале 21-го века поставил под сомнение обоснованность полученных в прошлом результатов, утверждающих, что они подтвердили замедление времени, предсказанное теорией относительности Эйнштейна, [85] [86], в результате чего были проведены новые эксперименты, которые обнаружили дополнительный энергетический сдвиг между испускаемым и поглощаемым излучением рядом с классическим релятивистским замедлением времени. [87] [88] Это открытие было сначала объяснено как дискредитация общей теории относительности и успешное подтверждение в лабораторных масштабах предсказаний альтернативной теории гравитации, разработанной Т. Ярманом и его коллегами. [89] На фоне этого развития была предпринята спорная попытка объяснить обнаруженный дополнительный энергетический сдвиг как возникающий из-за до сих пор неизвестного и предположительно пропущенного эффекта синхронизации часов , [90] [91] который был необычным образом удостоен премии в 2018 году от Gravity Research Foundation за получение нового доказательства общей теории относительности . [92] Однако в тот же период времени было обнаружено, что указанный автор допустил несколько математических ошибок в своих расчетах, [93] и предполагаемый вклад так называемой синхронизации часов в измеренное замедление времени на самом деле практически равен нулю. [94] [95] [96] [97] [98] [99] Как следствие, общее релятивистское объяснение результатов экспериментов с ротором Мессбауэра остается открытым.
Очень сильные гравитационные поля, которые присутствуют вблизи черных дыр , особенно тех сверхмассивных черных дыр , которые, как считается, питают активные ядра галактик и более активные квазары , относятся к области интенсивных активных исследований. Наблюдения этих квазаров и активных ядер галактик сложны, и интерпретация наблюдений в значительной степени зависит от астрофизических моделей, отличных от общей теории относительности или конкурирующих фундаментальных теорий гравитации , но они качественно согласуются с концепцией черной дыры, как смоделировано в общей теории относительности.
Пульсары — это быстро вращающиеся нейтронные звезды , которые испускают регулярные радиоимпульсы во время вращения. Таким образом, они действуют как часы, которые позволяют очень точно отслеживать их орбитальные движения. Наблюдения за пульсарами на орбите вокруг других звезд продемонстрировали существенные прецессии перицентра , которые нельзя объяснить классически, но можно объяснить с помощью общей теории относительности. Например, двойной пульсар Халса-Тейлора PSR B1913+16 (пара нейтронных звезд, в которой одна обнаружена как пульсар) имеет наблюдаемую прецессию более 4° дуги в год (смещение периастра за орбиту всего около 10−6 ) . Эта прецессия использовалась для вычисления масс компонентов.
Подобно тому, как атомы и молекулы испускают электромагнитное излучение, гравитирующая масса, которая находится в квадрупольном типе или вибрации более высокого порядка, или асимметрична и вращается, может испускать гравитационные волны. [100] Предполагается, что эти гравитационные волны будут распространяться со скоростью света . Например, планеты, вращающиеся вокруг Солнца, постоянно теряют энергию через гравитационное излучение, но этот эффект настолько мал, что вряд ли его можно будет наблюдать в ближайшем будущем (Земля излучает около 200 Вт гравитационного излучения ).
Излучение гравитационных волн было выведено из двойного пульсара Халса-Тейлора (и других двойных пульсаров). [101] Точная синхронизация импульсов показывает, что звезды вращаются по орбитам лишь приблизительно в соответствии с законами Кеплера : со временем они постепенно спиралевидно приближаются друг к другу, демонстрируя потерю энергии в близком соответствии с предсказанной энергией, излучаемой гравитационными волнами. [102] [103] За открытие первого двойного пульсара и измерение его орбитального распада из-за излучения гравитационных волн Халс и Тейлор получили Нобелевскую премию по физике 1993 года . [104]
«Двойной пульсар», обнаруженный в 2003 году, PSR J0737-3039 , имеет прецессию периастра 16,90° в год; в отличие от двойной звезды Халса–Тейлора, обе нейтронные звезды обнаружены как пульсары, что позволяет точно определять время обоих членов системы. Благодаря этому, тесной орбите, тому факту, что система находится почти с ребра, и очень низкой поперечной скорости системы, наблюдаемой с Земли, J0737−3039 обеспечивает лучшую систему для сильных полевых тестов общей теории относительности, известных на сегодняшний день. Наблюдается несколько различных релятивистских эффектов, включая орбитальный распад, как в системе Халса–Тейлора. После наблюдения за системой в течение двух с половиной лет стало возможным провести четыре независимых теста общей теории относительности, самый точный из которых (задержка Шапиро) подтвердил предсказание общей теории относительности с точностью до 0,05% [105] (тем не менее, смещение периастра за орбиту составляет всего около 0,0013% окружности, и, таким образом, это не тест относительности более высокого порядка).
В 2013 году международная группа астрономов сообщила о новых данных, полученных в результате наблюдения за системой пульсар-белый карлик PSR J0348+0432 , в ходе которого им удалось измерить изменение орбитального периода на 8 миллионных долей секунды в год, и подтвердила предсказания ОТО в режиме экстремальных гравитационных полей, которые никогда ранее не исследовались; [106] однако все еще существуют некоторые конкурирующие теории, которые согласуются с этими данными. [107]
Было построено несколько детекторов гравитационных волн с целью непосредственного обнаружения гравитационных волн, исходящих от таких астрономических событий, как слияние двух нейтронных звезд или черных дыр . В феврале 2016 года команда Advanced LIGO объявила, что они напрямую обнаружили гравитационные волны от слияния звездной двойной черной дыры , [1] [108] [109] с дополнительными обнаружениями, объявленными в июне 2016 года, июне 2017 года и августе 2017 года. [2] [110]
Общая теория относительности предсказывает гравитационные волны, как и любая теория гравитации, в которой изменения гравитационного поля распространяются с конечной скоростью. [111] Затем функция отклика LIGO могла бы различать различные теории. [112] [113] Поскольку гравитационные волны могут быть обнаружены напрямую, [1] [109] их можно использовать для изучения Вселенной. Это гравитационно-волновая астрономия . Гравитационно-волновая астрономия может проверить общую теорию относительности, проверив, что наблюдаемые волны имеют предсказанную форму (например, что они имеют только две поперечные поляризации), и проверив, что черные дыры являются объектами, описываемыми решениями уравнений поля Эйнштейна . [114] [115] [116]
Гравитационно-волновая астрономия также может проверить уравнения поля Максвелла-Эйнштейна. Эта версия уравнений поля предсказывает, что вращающиеся магнетары (т.е. нейтронные звезды с чрезвычайно сильным магнитным дипольным полем) должны испускать гравитационные волны. [117]
«Эти удивительные наблюдения подтверждают множество теоретических работ, включая общую теорию относительности Эйнштейна, которая предсказывает гравитационные волны», — сказал Стивен Хокинг. [1]
Галактика M87 была объектом наблюдения Телескопа горизонта событий (EHT) в 2017 году; выпуск Astrophysical Journal Letters (т. 875, № 1) от 10 апреля 2019 года был посвящен результатам EHT, в нем было опубликовано шесть статей с открытым доступом . Горизонт событий черной дыры в центре M87 был напрямую отображен на длине волны радиоволн EHT; изображение было представлено на пресс-конференции 10 апреля 2019 года, это было первое изображение горизонта событий черной дыры. [119] [118] В мае 2022 года EHT предоставил первое изображение сверхмассивной черной дыры Стрелец A* в центре нашей собственной галактики Млечный Путь.
Гравитационное красное смещение в свете от звезды S2 , вращающейся вокруг сверхмассивной черной дыры Стрелец A* в центре Млечного Пути, было измерено с помощью Очень Большого Телескопа с использованием инструментов GRAVITY, NACO и SIFONI. [120] [121] Кроме того, в настоящее время обнаружено прецессия Шварцшильда на орбите звезды S2 вблизи массивной черной дыры в центре Галактики. [122]
Сильный принцип эквивалентности общей теории относительности требует универсальности свободного падения для применения даже к телам с сильной самогравитацией. Прямые проверки этого принципа с использованием тел Солнечной системы ограничены слабой самогравитацией тел, а проверки с использованием двойных систем пульсар–белый карлик ограничены слабым гравитационным притяжением Млечного Пути. С открытием тройной звездной системы под названием PSR J0337+1715 , расположенной примерно в 4200 световых годах от Земли, сильный принцип эквивалентности может быть проверен с высокой точностью. Эта система содержит нейтронную звезду на 1,6-дневной орбите с белым карликом и пару на 327-дневной орбите с другим белым карликом, находящимся дальше. Эта система позволяет провести тест, который сравнивает, как гравитационное притяжение внешнего белого карлика влияет на пульсар, который имеет сильную самогравитацию, и внутренний белый карлик. Результат показывает, что ускорения пульсара и его ближайшего белого карлика различаются не более чем на 2,6 × 10−6 ( уровень достоверности 95% ). [123] [124] [125]
Этот метод основан на идее, что траектории фотонов изменяются в присутствии гравитационного тела. Очень распространенной астрофизической системой во Вселенной является черная дыра , окруженная аккреционным диском . Излучение из общей окрестности, включая аккреционный диск, зависит от природы центральной черной дыры. Если предположить, что теория Эйнштейна верна, астрофизические черные дыры описываются метрикой Керра. (Следствие теорем об отсутствии волос .) Таким образом, анализируя излучение от таких систем, можно проверить теорию Эйнштейна.
Большая часть излучения от этих систем черных дыр – аккреционных дисков (например, двойных черных дыр и активных галактических ядер ) поступает в виде рентгеновских лучей. При моделировании излучение разлагается на несколько компонентов. Проверка теории Эйнштейна возможна с тепловым спектром (только для двойных черных дыр) и спектром отражения (как для двойных черных дыр, так и для активных галактических ядер). Первый, как ожидается, не обеспечит сильных ограничений, [126], тогда как последний является гораздо более многообещающим. [127] В обоих случаях систематические неопределенности могут сделать такие проверки более сложными. [128]
Проверки общей теории относительности на самых больших масштабах далеко не так строги, как проверки Солнечной системы. [129] Самым ранним таким тестом было предсказание и открытие расширения Вселенной . [130] В 1922 году Александр Фридман обнаружил, что уравнения Эйнштейна имеют нестационарные решения (даже при наличии космологической постоянной ). [131] [132] В 1927 году Жорж Леметр показал, что статические решения уравнений Эйнштейна, которые возможны при наличии космологической постоянной, нестабильны, и поэтому статическая Вселенная, представленная Эйнштейном, не может существовать (она должна либо расширяться, либо сжиматься). [131] Леметр сделал явное предсказание, что Вселенная должна расширяться. [133] Он также вывел соотношение красного смещения и расстояния, которое теперь известно как закон Хаббла . [133] Позже, в 1931 году, сам Эйнштейн согласился с результатами Фридмана и Леметра. [131] Расширение Вселенной, открытое Эдвином Хабблом в 1929 году [131] , тогда многими рассматривалось (и некоторыми продолжает рассматриваться сейчас) как прямое подтверждение общей теории относительности. [134] В 1930-х годах, во многом благодаря работе Э. А. Милна , было осознано, что линейная зависимость между красным смещением и расстоянием вытекает из общего предположения об однородности и изотропии, а не конкретно из общей теории относительности. [130] Однако предсказание нестатичной Вселенной было нетривиальным, действительно драматичным и в первую очередь мотивировалось общей теорией относительности. [135]
Некоторые другие космологические тесты включают поиски первичных гравитационных волн, генерируемых во время космической инфляции , которые могут быть обнаружены в поляризации космического микроволнового фона [136] или с помощью предлагаемого космического гравитационно-волнового интерферометра, называемого Big Bang Observer . Другие тесты при высоком красном смещении — это ограничения на другие теории гравитации, [137] [138] и изменение гравитационной постоянной со времени нуклеосинтеза Большого взрыва (с тех пор она изменилась не более чем на 40%). [ необходима цитата ]
В августе 2017 года были опубликованы результаты испытаний, проведенных астрономами с использованием Очень Большого Телескопа (VLT) Европейской Южной Обсерватории , среди других инструментов, и положительно продемонстрировали гравитационные эффекты, предсказанные Альбертом Эйнштейном. В одном из этих испытаний наблюдалась орбита звезд, вращающихся вокруг Стрельца А* , черной дыры примерно в 4 миллиона раз массивнее Солнца. Теория Эйнштейна предполагала, что крупные объекты искривляют пространство вокруг себя, заставляя другие объекты отклоняться от прямых линий, которым они в противном случае следовали бы. Хотя предыдущие исследования подтвердили теорию Эйнштейна, это был первый случай, когда его теория была проверена на таком гигантском объекте. Результаты были опубликованы в The Astrophysical Journal . [139] [140]
Астрономы, использующие космический телескоп Хаббл и Очень Большой Телескоп, провели точные проверки общей теории относительности в галактических масштабах. Близлежащая галактика ESO 325-G004 действует как сильная гравитационная линза, искажая свет от далекой галактики позади нее, создавая кольцо Эйнштейна вокруг ее центра. Сравнивая массу ESO 325-G004 (из измерений движения звезд внутри этой галактики) с кривизной пространства вокруг нее, астрономы обнаружили, что гравитация ведет себя так, как предсказывает общая теория относительности в этих астрономических масштабах длины. [141] [142]
{{cite book}}
: CS1 maint: multiple names: authors list (link)