Хронология гравитационной физики и теории относительности
Общая теория относительности |
---|
![]() |
Ниже приводится хронология гравитационной физики и общей теории относительности .
До 1500
[ редактировать ]- III век до н.э. – Аристарх Самосский предлагает гелиоцентрическую модель . [1]
1500-е годы
[ редактировать ]- 1543 — Николай Коперник публикует «О вращении небесных сфер» . [1]
- 1583 г. - Галилео Галилей выводит соотношение периодов маятника . на основе наблюдений (по словам более позднего биографа)
- 1586 г. - Саймон Стевин демонстрирует, что два объекта разной массы при падении ускоряются с одинаковой скоростью. [2]
- 1589 — Галилео Галилей описывает гидростатические весы для измерения удельного веса .
- 1590 г. - Галилео Галилей формулирует модифицированную аристотелевскую теорию движения (позже отозванную), основанную на плотности, а не на весе объектов.
1600-е годы
[ редактировать ]
- 1602-1608 – Галилео Галилей экспериментирует с движением маятника и наклонными плоскостями ; выводит свой закон свободного падения ; и обнаружил, что снаряды движутся по параболическим траекториям. [3]
- 1609 – Иоганн Кеплер объявляет о своих первых двух законах движения планет . [4]
- 1610 – Иоганн Кеплер формулирует парадокс темной ночи . [5]
- 1619 – Иоганн Кеплер открывает свой третий закон движения планет. [4]
- 1632 — Галилео Галилей публикует «Сидерический вестник» , подробно описывая свои астрономические открытия, сделанные с помощью телескопа. [6]
- 1665-66 – Исаак Ньютон вводит закон обратных квадратов всемирного тяготения, объединяющий земную и небесную теории движения, и использует его для предсказания орбиты Луны и параболической дуги снарядов (последний использует свое обобщение биномиальной теоремы ). [7]
- доказывает, что планеты, движущиеся по закону обратных квадратов, подчиняются законам Кеплера . 1684 г. - Исаак Ньютон в письме Эдмонду Галлею [7]
- 1686 – Исаак Ньютон использует маятник фиксированной длины с гирями различного состава, чтобы проверить принцип слабой эквивалентности с точностью до 1 части из 1000. [8] [9]
- 1686 — Исаак Ньютон публикует свои «Математические принципы естественной философии» , в которых он развивает исчисление , формулирует свои законы движения и гравитации, доказывает теорему о ракушках , описывает свой с вращающимся ковшом мысленный эксперимент , объясняет приливы и отливы и вычисляет фигуру Земли . [8]
1700-е годы
[ редактировать ]
- 1705 г. – Эдмон Галлей предсказывает возвращение кометы Галлея в 1758 г. [10] первое использование законов Ньютона кем-то, кроме самого Ньютона. [11]
- 1728 – Исаак Ньютон посмертно публикует свой мысленный эксперимент с пушечным ядром . [12] [13]
- 1742 — Колин Маклорен изучает самогравитирующую однородную каплю жидкости, находящуюся в равновесии , сфероид Маклорена . [14] [15]
- 1755 – Иммануил Кант выдвигает небулярную гипотезу Эмануила Сведенборга о происхождении Солнечной системы . [16]
- 1765 – Леонард Эйлер открывает первые три точки Лагранжа. [17] [18]
- 1767 — Леонард Эйлер решает ограниченную задачу Эйлера трёх тел . [19]
- 1772 — Жозеф-Луи Лагранж открывает две оставшиеся точки Лагранжа . [20]
- 1796 — Пьер-Симон де Лаплас независимо выдвигает небулярную гипотезу . [16]
- 1798 – Генри Кавендиш проверяет закон всемирного тяготения Ньютона с помощью крутильных весов , что привело к первому точному значению гравитационной постоянной и средней плотности Земли. [21] [22]
1800-е годы
[ редактировать ]- 1846 — Урбен Леверье и Джон Коуч Адамс , изучая орбиту Урана , независимо друг от друга доказывают, что должна существовать другая, более далекая планета. Нептун был найден в предсказанный момент и в предсказанном положении.
- - Леверье наблюдает избыточную прецессию орбиты Меркурия на 1855 г. 35 угловых секунд за столетие и приписывает ее другой планете, находящейся внутри орбиты Меркурия. Планета так и не была найдена. См. Вулкан .
- 1876 – Уильям Кингдон Клиффорд предполагает, что движение материи может быть следствием изменений в геометрии пространства. [23]
- 1882 - Саймон Ньюкомб наблюдает избыточную прецессию орбиты Меркурия на 43 угловых секунды за столетие.
- 1887 г. – Альберт А. Майкельсон и Эдвард У. Морли в своем знаменитом эксперименте не обнаружили эфирного ветра. [24] [25]
- 1889 – Лоранд Этвос использует торсионные весы для проверки слабого принципа эквивалентности с точностью до 1 миллиардной части. [26]
- 1893 — Эрнст Мах формулирует принцип Маха , первую конструктивную критику идеи ньютоновского абсолютного пространства.
- 1898 – Анри Пуанкаре утверждает, что одновременность относительна.
- 1899 — Хендрик Антон Лоренц публикует преобразования Лоренца .
1900-е годы
[ редактировать ]
- 1902 – Пол Гербер объясняет движение перигелия Меркурия, используя конечную скорость гравитации. [27] Его формула, по крайней мере приблизительно, соответствует более поздней модели общей теории относительности Эйнштейна, но теория Гербера была неверной.
- 1902 – Анри Пуанкаре ставит под сомнение концепцию одновременности. [28] [29]
- 1905 – Альберт Эйнштейн завершает свою специальную теорию относительности. [30] и обнаруживает эквивалентность массы и энергии , [31] в современном виде. [32] [33] [28]
- 1907 – Альберт Эйнштейн вводит принцип эквивалентности гравитационной и инертной массы и использует его для предсказания гравитационного линзирования и гравитационного красного смещения . [34] [35] исторически известный как сдвиг Эйнштейна. [36]
- 1907-9 – Герман Минковский представляет пространство-время Минковского . Его статья была опубликована посмертно. [37] [38] [39]
- 1909 – Макс Борн предлагает свое понятие жесткости . [40] [41]
- 1909 – Пауль Эренфест формулирует парадокс Эренфеста . [42] [43]
1910-е годы
[ редактировать ]
- 1911 г. - Альберт Эйнштейн объясняет необходимость замены специальной теории относительности и теории гравитации Ньютона; он понимает, что принцип эквивалентности справедлив только локально, а не глобально. [44]
- 1915-16 – Альберт Эйнштейн завершает свою общую теорию относительности . [45] [35] Он объясняет перигелий Меркурия, правильно рассчитывает гравитационное линзирование и вводит постньютоновское приближение . [46] [47]
- 1915 – Дэвид Гильберт представляет принцип действия Гильберта . [48] другой способ вывода уравнений поля Эйнштейна общей теории относительности. Гильберт также признает связь между уравнениями Эйнштейна и теоремой Гаусса-Бонне . [49]
- 1916 – Карл Шварцшильд публикует метрику Шварцшильда примерно через месяц после того, как Эйнштейн опубликовал свою общую теорию относительности. [50] [51] Это было первое решение уравнений поля Эйнштейна, отличное от тривиального решения в плоском пространстве. [52] [53] [54]
- 1916 – Альберт Эйнштейн предсказал гравитационные волны . [55]
- 1916 — Виллем де Ситтер предсказывает геодезический эффект . [56]
- 1917 – Альберт Эйнштейн применяет свои уравнения поля ко всей Вселенной. [57] физическая космология . Рождается [35]
- 1916-20 – Артур Эддингтон изучает внутреннее строение звезд. [58] [59]
- 1918 – Альберт Эйнштейн вывел квадрупольную формулу гравитационного излучения. [60] [61]
- 1918 - Йозеф Ленсе Ганс Тирринг обнаружили гравитомагнитное перетаскивание гироскопов и в уравнениях общей теории относительности. [62] [63] [64]
- 1919 - Артур Эддингтон возглавляет экспедицию по солнечному затмению , которая обнаруживает гравитационное отклонение света Солнцем. [65] который, несмотря на противоположное мнение, выдерживает современное исследование. [66] Другие команды терпят неудачу по причинам войны и политики. [67]
1920-е годы
[ редактировать ]- 1921 – Теодор Калуца демонстрирует, что пятимерная версия уравнений Эйнштейна объединяет гравитацию и электромагнетизм . [68] Эту идею позже расширил Оскар Кляйн . [69]
- 1922 — Александр Фридман выводит уравнения Фридмана . [70] [35]
- 1922 — Энрико Ферми вводит координаты Ферми . [71] [72]
- 1923 – Джордж Дэвид Биркгоф доказывает теорему Биркгофа о единственности решения Шварцшильда.
- 1924 — Артур Эддингтон вычисляет предел Эддингтона . [73]
- 1924 – Корнелиус Ланцос обнаруживает пыль Ван Штокума . [74] позже вновь открыт Виллемом Якобом ван Стокумом в 1938 году. [75]
- 1925 — Уолтер Адамс измеряет гравитационное красное смещение света, излучаемого спутником Сириуса Б, белым карликом . [76]
- 1927 – Жорж Лемэтр публикует свою гипотезу первобытного атома . [77] [35]
- 1929 — Эдвин Хаббл опубликовал закон, позже названный в его честь . [78]
1930-е годы
[ редактировать ]
- 1931 — Субраманьян Чандрасекхар изучает стабильность белых карликов . [79] [80]
- 1931 – Жорж Леметр и Артур Эддингтон предсказывают расширение Вселенной . [81] [82]
- 1931 — Альберт Эйнштейн вводит свою космологическую постоянную . [83]
- 1932 — Альберт Эйнштейн и Виллем де Ситтер предлагают космологическую модель Эйнштейна-де Ситтера . [84]
- 1932 - Джон Кокрофт и Эрнест Уолтон проверяют уравнение массы-энергии Эйнштейна с помощью эксперимента по искусственному превращению лития в гелий. [85] [86]
- 1934 – Dmitrii Blokhintsev and F. M. Gal'perin coin the term ' graviton '. [87] Поль Дирак вновь представляет его в 1959 году. [88] [89]
- 1934 — Вальтер Бааде и Фриц Цвикки предсказывают существование нейтронных звезд . [90] Хотя их детали неверны, их основная идея теперь принята. [91]
- 1935 – Альберт Эйнштейн и Натан Розен разработали мост Эйнштейна-Розена , первое решение проблемы червоточины. [92]
- 1936 – Альберт Эйнштейн предсказывает, что гравитационная линза увеличивает яркость света, идущего от удаленного объекта к наблюдателю. [93]
- 1937 – Фриц Цвикки утверждает, что галактики могут действовать как гравитационные линзы . [94]
- 1937 — Альберт Эйнштейн и Натан Розен получают метрику Эйнштейна-Розена , первое точное решение, описывающее гравитационные волны . [95]
- 1938 – Альберт Эйнштейн, Леопольд Инфельд и Банеш Хоффман получили Эйнштейна-Инфельда-Хоффмана . уравнения движения [96]
- 1939 – Ганс Бете показывает, что ядерный синтез отвечает за производство энергии внутри звезд. [97] основанный на механизме Кельвина-Гельмгольца .
- 1939 г. - Ричард Толман решает уравнения поля Эйнштейна в случае сферической капли жидкости. [98] [99]
- 1939 — Роберт Сербер , Джордж Волков , Ричард Толман и Дж. Роберт Оппенгеймер изучают стабильность нейтронных звёзд, получив предел Толмана-Оппенгеймера-Волкова . [100] [101] [99]
- 1939 - Дж. Роберт Оппенгеймер и Хартланд Снайдер публикуют модель Оппенгеймера-Снайдера для продолжающегося гравитационного сжатия звезды. [102] [99] [103]
1940-е годы
[ редактировать ]- 1948 – Ральф Альфер и Роберт Херман предсказывают космический микроволновый фон . [104] [105]
- 1949 — Корнелиус Ланцос вводит потенциал Ланцоша для тензора Вейля . [106]
- 1949 – Курт Гёдель находит решение Гёделя . [107]
1950-е годы
[ редактировать ]- 1953 – П. К. Вайдья Ньютоновское время в общей теории относительности, Nature, 171 , стр. 260.
- 1954 - Сурадж Гупта зарисовывает, как вывести уравнения общей теории относительности из квантовой теории поля для безмассовой частицы со спином 2 ( гравитона ). [108] Его процедуру позже провел Стэнли Дезер в 1970 году. [109] [110]
- 1955-56 - Роберт Крайчнан показывает, что при соответствующих предположениях полевые уравнения гравитации Эйнштейна возникают из квантовой теории поля безмассовой частицы со спином 2, связанной с тензором энергии-импульса. [111] [112] Это следует из его неопубликованной студенческой работы в 1947 году. [110]
- 1956 – Бруно Берлотти развивает пост-Минковскую экспансию . [113]
- 1956 – Джон Лайтон Синдж публикует первый текст по теории относительности, в котором особое внимание уделяется диаграммам пространства-времени и геометрическим методам .
- 1957 — Феликс А.Э. Пирани использует классификацию Петрова для понимания гравитационного излучения .
- 1957 – Ричард Фейнман представляет свой аргумент о липких бусах . [110] [114] Позже он вывел формулу квадруполя в письме Виктору Вайскопфу (1961). [110]
- 1957-8 – Джон Уиллер обсуждает нарушение классической общей теории относительности вблизи сингулярностей и необходимость квантовой гравитации . [35]
- 1958 – Дэвид Финкельштейн представляет новую систему координат , которая исключает радиус Шварцшильда как особенность. [115]
- 1959 — Роберт Паунд и Глен Ребка предлагают эксперимент Паунда-Ребки , первое точное испытание гравитационного красного смещения . Эксперимент основан на эффекте Мёссбауэра . [116]
- 1959 - Луис Бел представляет тензор Бела – Робинсона и разложение Бела тензора Римана .
- 1959 — Артур Комар представляет мессу Комар .
- 1959 — Ричард Арновитт , Стэнли Дезер и Чарльз В. Миснер разработали формализм ADM .
1960-е годы
[ редактировать ]- 1960 — Мартин Крускал и Джордж Секерес независимо вводят координаты Крускала-Секереса для вакуума Шварцшильда . [117] [118]
- 1960 — Джон Грейвс и Дитер Брилл изучают причинную структуру электрически заряженной черной дыры . [119]
- 1960 - Томас Мэтьюз и Аллан Р. Сэндидж связали 3C 48 с точечным оптическим изображением и показали, что радиоисточник может иметь диаметр не более 15 световых минут.
- 1960 – Айвор М. Робинсон и Анджей Траутман Робинсона-Траутмана. открывают решение по нулевой пыли [120]
- 1960 - Роберт Паунд и Глен Ребка проверяют гравитационное красное смещение, предсказанное принципом эквивалентности, примерно на 1%. [121]
- 1961 — Туллио Редже представляет исчисление Редже . [122]
- 1961 - Карл Х. Бранс и Роберт Х. Дике представляют теорию Бранса-Дикке , первую жизнеспособную альтернативную теорию с четкой физической мотивацией. [123]
- 1961 — Паскуаль Йордан и Юрген Элерс разрабатывают кинематическую декомпозицию времениподобного сравнения .
- 1961 - Роберт Дике, Питер Ролл и Р. Кротков уточняют эксперимент Этвеша до точности 10. −11 . [124] [125]
- 1962 – Джон Уиллер и Роберт Фуллер показывают, что мост Эйнштейна-Розена неустойчив. [126]
- 1962 — Роджер Пенроуз и Эзра Т. Ньюман представляют формализм Ньюмана-Пенроуза .
- 1962 – Элерс и Вольфганг Кундт классифицируют симметрии пространства-времени Pp-волн .
- 1962 — Джошуа Голдберг и Райнер К. Сакс доказывают теорему Гольдберга–Сакса . [127]
- 1962 — Элерс представляет преобразования Элерса , новый метод генерации решений .
- 1962 – Ричард Арновитт , Стэнли Дезер и Чарльз В. Миснер представляют новую формулировку ADM и глобальную гиперболичность .
- 1962 — Иштван Озсват и Энглберт Шюкинг заново открывают монохроматическую гравитационную волну с круговой поляризацией .
- 1962 — Ганс Адольф Бухдал открывает теорему Бухдала .
- 1962 – Герман Бонди представляет мессу Бонди .
- 1962 – Герман Бонди , М.Г. ван дер Бург, А.В. Мецнер и Райнер К. Сакс вводят асимптотическую группу симметрии лоренцева асимптотически плоского пространства-времени на нулевой ( т. е . светоподобной) бесконечности.
- 1963 - Рой Керр открывает вакуумное решение уравнений поля Эйнштейна по Керру . [128]
- 1963 г. – Красное смещение 3C 273 и других квазаров показывает, что они очень далеки; поэтому очень светлый,
- 1963 – Ньюман, Т. Унти и Л.А. Тамбурино представляют вакуумное решение NUT .
- 1963 — Роджер Пенроуз представляет диаграммы Пенроуза и пределы Пенроуза . [129]
- 1963 – Маартен Шмидт и Джесси Гринштейн обнаруживают квазизвездные объекты, которые, как позже выяснилось, удаляются от Земли из-за расширения Вселенной. [35]
- 1963 - Первый Техасский симпозиум по релятивистской астрофизике, проходивший в Далласе, 16–18 декабря. [35]
- 1964 - Стивен Вайнберг показывает, что квантовая теория поля взаимодействующих безмассовых частиц со спином 2 является лоренц-инвариантной только в том случае, если она удовлетворяет принципу эквивалентности. [130] [131] [110]
- 1964 – Субраманьян Чандрасекхар определяет критерий устойчивости. [132]
- 1964 – Р. У. Шарп и Чарльз Миснер представляют массу Миснера – Шарпа .
- 1964 г. - Хун-Йи Чиу вводит термин « квазар » для квазизвездных радиоисточников. [133]
- 1964 — Сьюр Рефсдал предполагает, что постоянную Хаббла можно определить с помощью гравитационного линзирования. [134]
- 1964 - Ирвин Шапиро предсказывает гравитационную задержку распространения излучения как проверку общей теории относительности. [135] [136]
- 1965 — Роджер Пенроуз доказывает первую теорему о сингулярности . [137] [35]
- 1965 – Пенроуз открывает структуру световых конусов в гравитационном плосковолновом пространстве-времени.
- 1965 — Эзра Ньюман и другие вводят метрику Керра-Ньюмана . [138] [139]
- 1965 — Арно Пензиас и Роберт Уилсон случайно обнаружили космическое микроволновое фоновое излучение . [140] Это исключает стационарную модель Фреда Хойла и Джаянта Нарликара . [35]
- 1965 – Йозеф Вебер запускает в эксплуатацию первый детектор гравитационных волн в виде стержня Вебера .
- 1966 – Сакс и Рональд Кантовски открывают решение для пыли Кантовски-Сакса .
- 1967 – Джон Арчибальд Уилер на конференции популяризирует «черную дыру». [99] [141]
- 1967 — Джоселин Белл и Энтони Хьюиш открывают пульсары . [142]
- 1967 - Роберт Х. Бойер и Р. В. Линдквист представляют координаты Бойера – Линдквиста для вакуума Керра.
- 1967 – Брайс ДеВитт публикует статью о канонической квантовой гравитации . [143]
- 1967 - Вернер Исраэль доказывает частный случай теоремы об отсутствии волос и обратную теорему Биркгофа. [144]
- 1967 — Кеннет Нордтведт разрабатывает формализм PPN .
- 1967 - Мендель Сакс публикует факторизацию уравнений поля Эйнштейна.
- 1967 – Ханс Стефани открывает решение для пыли Стефани .
- 1968 – Ф. Дж. Эрнст открывает уравнение Эрнста .
- 1968 – Б. Кент Харрисон открывает преобразование Харрисона , метод генерации решений.
- 1968 - Брэндон Картер решает уравнения геодезических для электровакуума Керра – Ньюмана с постоянной Картера . [145]
- 1968 – Хьюго Д. Уолквист открывает жидкость Уолквиста .
- 1968 — Джеймс Хартл и Кип Торн получают метрику Хартла-Торна . [146]
- 1968 – Ирвин Шапиро и его коллеги впервые обнаружили задержку Шапиро. [147]
- 1968 - Кеннет Нордтведт исследует возможное нарушение принципа слабой эквивалентности самогравитирующих тел и предлагает новую проверку принципа слабой эквивалентности, основанную на наблюдении относительного движения Земли и Луны в гравитационном поле Солнца. [148]
- 1969 – Уильям Б. Боннор представляет балку Боннора . [149]
- 1969 – Йозеф Вебер сообщает о наблюдении гравитационных волн. [150] требование теперь обычно не учитывается. [151] [152]
- 1969 — Пенроуз предлагает гипотезу (слабой) космической цензуры и процесс Пенроуза . [153]
- 1969 — Миснер представляет вселенную миксмастера .
- 1969 - Ивонн Шоке-Брюа и Робер Герох обсуждают глобальные аспекты проблемы Коши в общей теории относительности. [154]
- 1965-70 – Субраманьян Чандрасекхар и его коллеги разрабатывают постньютоновские расширения . [155] [156] [157] [158] [159]
- 1968-70 – Роджер Пенроуз, Стивен Хокинг и Джордж Эллис доказывают, что в моделях Большого взрыва должны возникать сингулярности. [160] [161]
1970-е годы
[ редактировать ]- 1970 – Vladimir A. Belinskiǐ , Isaak Markovich Khalatnikov , and Evgeny Lifshitz introduce the BKL conjecture .
Duration: 48 seconds.Subtitles available. Используя молоток и перо, Скотт подтверждает утверждение Галилея о том, что объекты в вакууме будут падать с одинаковой скоростью. - 1970 – Стивен Хокинг и Роджер Пенроуз доказывают, что в черных дырах должны возникать захваченные поверхности.
- 1971 – Дэвид Скотт демонстрирует, что молот и перо падают на Луну с одинаковой скоростью. [3]
- 1971 – Альфред Гольдхабер и Майкл Ньето вводят строгие ограничения на массу фотона. [162] Самый строгий из них . [163]
- 1971 – Стивен Хокинг доказывает, что площадь черной дыры никогда не может уменьшаться. [164] [35]
- 1971 — Питер К. Айхельбург и Роман У. Сексл представляют ультрабуст Айхельбурга-Сексла .
- 1971 - Введение вакуума Хана-Пенроуза , простого явного сталкивающегося плосковолнового пространства-времени.
- 1971 - Роберт Х. Гауди представляет вакуумные решения Гауди (космологические модели, содержащие циркулирующие гравитационные волны).
Изображение Лебедя X-1, полученное рентгеновской обсерваторией Чандра (2009 г.) - 1971 — Лебедь X-1 , первый кандидат в твердую черную дыру, обнаружен спутником Ухуру . [35]
- 1971 – Уильям Х. Пресс обнаруживает звон с помощью численного моделирования черной дыры .
- 1971 – Алгоритм Харрисона и Эстабрука для решения систем уравнений в частных уравнениях.
- 1971 - Джеймс В. Йорк представляет конформный метод, генерирующий исходные данные для формулирования начального значения ADM.
- 1971 — Роберт Герох представляет группу Героха и метод генерации решений .
- 1972 - Джейкоб Бекенштейн предполагает, что черные дыры имеют неубывающую энтропию , которую можно отождествить с площадью. [165] [35]
- 1972 — Сакс вводит оптические скаляры и доказывает теорему о пилинге .
- 1972 - Райнер Вайс предлагает концепцию интерферометрического детектора гравитационных волн в неопубликованной рукописи. [166]
- 1972 — Джозеф Хафеле и Ричард Китинг проводят эксперимент Хафеле-Китинга . [167] [168] [169]
- 1972 - Ричард Х. Прайс изучает гравитационный коллапс с помощью численного моделирования.
- 1972 — Саул Теукольский выводит уравнение Теукольского . [170]
- 1972 г. – Яков Борисович Зельдович предсказывает трансмутацию электромагнитного и гравитационного излучения.
- 1972 – Брэндон Картер, Стивен Хокинг и Джеймс М. Бардин предлагают четыре закона механики черных дыр . [171] [35]
- 1972 – Джеймс Бардин вычисляет тень черной дыры. [172] Позже это было подтверждено телескопом Event Horizon. [173]
- 1973 – Чарльз В. Миснер , Кип С. Торн и Джон А. Уиллер публикуют трактат «Гравитация» , учебник, который продолжает использоваться и в двадцать первом веке. [174] [175]
- 1973 – Стивен Хокинг и Джордж Эллис публикуют монографию «Крупномасштабная структура пространства-времени» . [35]
- 1973 — Роберт Герох представляет формализм GHP .
- 1973 – Гомер Эллис получает дренажную яму Эллиса . [176] первая проходимая червоточина.
- 1974 — Рассел Халс и Джозеф Хутон Тейлор-младший открывают двойной пульсар Халса-Тейлора .
1974 - Джеймс В. Йорк и Найл О Мурчадха представляют анализ формулировки исходного значения и исследуют устойчивость ее решений.Компьютерное моделирование аккреционного диска черной дыры, опубликованное в 1979 году Жан-Пьером Люмине. - 1974 г. - Р. О. Хансен представляет мультипольные моменты Хансена – Героха .
- 1974 – Стивен Хокинг обнаружил излучение Хокинга . [177] [178]
- 1975 — Стивен Хокинг показывает, что площадь черной дыры пропорциональна ее энтропии , как ранее предположил Джейкоб Бекенштейн. [179]
- 1975 — Роберто Колелья, Альберт Оверхаузер и Сэмюэл Вернер наблюдают квантово-механический фазовый сдвиг нейтронов под действием гравитации. [180] Позже нейтронная интерферометрия была использована для проверки принципа эквивалентности. [181] [182] [183]
- 1975 – Чандрасекхар и Стивен Детвейлер вычисляют влияние возмущений на черную дыру Шварцшильда. [184]
- 1975 – Секерес и Д.А. Шафрон открывают решение для пыли Секереса-Сафрона .
- 1976 - Пенроуз вводит пределы Пенроуза (каждая нулевая геодезическая в лоренцевом пространстве-времени ведет себя как плоская волна),
- 1978 — Пенроуз вводит понятие молнии .
- 1978 г. - Белинский и Захаров показывают, как решать уравнения поля Эйнштейна с помощью обратного преобразования рассеяния ; первые гравитационные солитоны ,
- 1979 — Деннис Уолш , Роберт Карсвелл и Рэй Вейман открывают гравитационно-линзированный квазар Q0957+561 . [185]
- 1979 – Жан-Пьер Люмине с помощью компьютерного моделирования создает изображение черной дыры с аккреционным диском . [186] [187]
- 1979 - Стивен Детвейлер предлагает использовать массивы синхронизации пульсаров для обнаружения гравитационных волн. [188]
- 1979-81 — Ричард Шен и Шинг-Тунг Яу доказывают теорему о положительной массе . [189] [190] Эдвард Виттен независимо доказывает то же самое. [191]
1980-е годы
[ редактировать ]
- 1980 — Вера Рубин и коллеги изучают вращательные свойства UGC 2885 , демонстрируя преобладание темной материи. [192] [193]
- 1980 — Гравитационный зонд А проверяет гравитационное красное смещение примерно на 0,007% с помощью космического водородного мазера . [194]
- 1980 — Джеймс Бардин объясняет структуру Вселенной с помощью космологической теории возмущений . [195]
- 1981 — Алан Гут предлагает космическую инфляцию для решения проблем плоскостности и горизонта . [196]
- 1982 г. - Джозеф Тейлор и Джоэл Вайсберг показывают, что скорость потери энергии бинарного пульсара PSR B1913+16 согласуется с предсказанной общей релятивистской квадрупольной формулой с точностью до 5%.
- 1983 – Джеймс Хартл и Стивен Хокинг предлагают безграничную волновую функцию Вселенной. [197] [35]
- 1983-84 гг. – РЕЛИКТ-1 наблюдает космический микроволновый фон.
- 1986 – Хельмут Фридрих доказывает, что пространство-время де Ситтера стабильно. [198] [199]
- 1986 — Бернард Шютц показывает, что космические расстояния можно определить с помощью источников гравитационных волн без привязки к лестнице космических расстояний . [200] Рождается стандартная астрономия.
- 1988 — Майк Моррис , Кип Торн и Юрцевер Ульви добывают червоточину Морриса-Торна . [201] Моррис и Торн утверждают его педагогическую ценность. [202]
- 1989 — Стивен Вайнберг обсуждает проблему космологической постоянной , несоответствие между измеренным значением и предсказанным современными теориями элементарных частиц. [203]
- 1989-93 – Исследователь космического фона (COBE) обнаруживает анизотропию космического микроволнового фона. [204] [205]
1990-е годы
[ редактировать ]
- 1992 — Стивен Хокинг высказывает свою гипотезу о защите хронологии . [206]
- 1993 — Деметриос Христодулу и Серджиу Кляйнерман доказывают нелинейную устойчивость пространства-времени Минковского . [207] [199]
- 1995 - Джон Ф. Донохью показывает, что общая теория относительности представляет собой квантовую эффективную теорию поля . [208] Эта система может быть использована для анализа двойных систем, наблюдаемых гравитационно-волновыми обсерваториями. [209]
- 1995 г. – Hubble Deep Field . сделан снимок [210] Это важная веха в изучении космологии.
- 1998 — Первое полное кольцо Эйнштейна , B1938+666 , обнаружено с помощью космического телескопа Хаббл и MERLIN . [211] [212]
- 1998-99 – Ученые обнаруживают, что расширение Вселенной ускоряется . [213] [214]
- 1999 – Алессандра Буонанно и Тибо Дамур представляют эффективный формализм одного тела . [215] Позже это было использовано для анализа данных, собранных гравитационно-волновыми обсерваториями. [216]
2000-е
[ редактировать ]- 2003 — Арвинд Борде, Алан Гут и Александр Виленкин доказывают теорему Борда–Гута–Виленкина . [217] [218]
- 2002 г. – Первый сбор данных Лазерной интерферометрической гравитационно-волновой обсерватории (ЛИГО).
- 2002 г. - Джеймс Уильямс, Слава Турышев и Дейл Боггс проводят строгую лунную проверку нарушений принципа эквивалентности. [219]
- 2005 г. - Дэниел Хольц и Скотт Хьюз вводят термин «стандартные сирены». [220]
- 2009 г. - эксперимент Gravity Probe B подтверждает геодезический эффект до 0,5%. [221] [222]
2010-е годы
[ редактировать ]
- 2011 г. - Зонд микроволновой анизотропии Уилкинсона (WMAP) не обнаруживает статистически значимых отклонений от модели ΛCDM . космологической [223]
- 2012 г. - опубликовано изображение сверхглубокого поля зрения телескопа Хаббл . Он был создан на основе данных, собранных космическим телескопом Хаббл в период с 2003 по 2004 год. [224]
- 2013 г. — NuSTAR и XMM-Newton измеряют вращение сверхмассивной черной дыры в центре галактики NGC 1365 . [225]
- 2015 – Advanced LIGO сообщает о первом прямом обнаружении гравитационных волн, GW150914. [226] и GW151226 , [227] слияния черных дыр звездных масс. гравитационно-волновая астрономия . Рождается [228] Никаких отклонений от общей теории относительности обнаружено не было. [229] [230]
- 2017 — Коллаборация LIGO-VIRGO обнаруживает гравитационные волны, излучаемые двойной нейтронной звездой GW170817 . [231] и Космический гамма-телескоп Ферми Международная гамма-астрофизическая лаборатория ( ИНТЕГРАЛ ) однозначно зарегистрировали соответствующий гамма-всплеск. [232] [233] ЛИГО-ДЕВА и Ферми ограничивают разницу между скоростью гравитации и скоростью света в вакууме до 10. −15 . [234] Это первый случай обнаружения электромагнитных и гравитационных волн из одного источника. [235] [236] и дать прямые доказательства того, что некоторые (короткие) гамма-всплески происходят из-за сталкивающихся нейтронных звезд. [231] [232]
- 2017 - Мультимедийная астрономия показывает, что слияния нейтронных звезд ответственны за нуклеосинтез некоторых тяжелых элементов. [237] [238] [239] [240] такие как стронций , [241] посредством захвата быстрых нейтронов или r-процесса . [242]
- 2017 – Спутниковый эксперимент MICROSCOPE подтверждает принцип эквивалентности 10. −15 с точки зрения коэффициента Этвеша . [243] Окончательный отчет будет опубликован в 2022 году. [244] [245]
- 2017 – Принцип эквивалентности проверен на 10 -9 для атомов в состоянии суперпозиции когерентном . [246]
- 2017 – Ученые начинают использовать источники гравитационных волн в качестве « стандартных сирен » для измерения постоянной Хаббла, обнаруживая, что ее значение в целом соответствует лучшим оценкам того времени. [247] [248] Усовершенствование этого метода поможет устранить расхождения между различными методами измерений. [249]
- 2017 г. - Исследователь внутреннего состава нейтронной звезды (NICER) прибывает на Международную космическую станцию. [142]
- 2017-18 – Георгиос Мошидис доказывает нестабильность антидеситтеровского пространства-времени . [199]
- 2018 г. – Итоговый документ спутниковой коллаборации Planck. [250] Планк работал с 2009 по 2013 год.
- 2018 – Михалис Дафермос и Джонатан Люк опровергают гипотезу сильной космической цензуры о горизонте Коши незаряженной вращающейся черной дыры. [251]
- 2018 – Расширенное сотрудничество LIGO-VIRGO ограничивает уравнения состояния нейтронной звезды с использованием GW170817. [252] [253]
- 2018 г. - Лучано Реццолла, Элиас Р. Мост и Лукас Р. Вейх использовали данные гравитационных волн от GW170817, ограничивая возможную максимальную массу нейтронной звезды примерно 2,17 солнечных масс. [254]
- 2018 - Крис Пардо, Майя Фишбах, Дэниел Хольц и Дэвид Спергель ограничивают количество измерений пространства-времени, через которые могут распространяться гравитационные волны, до 3 + 1, что соответствует общей теории относительности и исключает модели, допускающие «утечку» в более высокие измерения. космос. [255] [256] Анализ GW170817 также исключил многие другие альтернативы общей теории относительности. [257] [258] [259] [260] и предложения по темной энергии. [261] [262] [263] [264] [265]
- 2018 - Две разные экспериментальные группы сообщают о очень точных значениях гравитационной постоянной Ньютона. это немного несогласно. [266] [267] [268]
- 2019 – Телескоп Event Horizon (EHT) публикует изображение сверхмассивной черной дыры M87* и измеряет ее массу и тень. [269] [270] Результаты подтверждены в 2024 году. [271]
- 2019 — Усовершенствованные LIGO и VIRGO обнаруживают GW190814 , столкновение черной дыры с массой 26 солнечных и объекта с массой 2,6 солнечных, либо чрезвычайно тяжелой нейтронной звезды, либо очень легкой черной дыры. [272] [273] Это самый большой разрыв масс, наблюдаемый на сегодняшний день в источнике гравитационных волн.
2020-е годы
[ редактировать ]
- 2020 – Принцип эквивалентности проверен для отдельных атомов с помощью атомной интерферометрии до ~10. -12 . [274] [275]
- 2021 г. – Цзюнь Е и его команда измеряют гравитационное красное смещение с точностью 7,6 × 10. −21 с использованием ультрахолодного облака из 100 000 атомов стронция в оптической решетке . [276] [277]
- 2021 г. – EHT измеряет поляризацию кольца M87*, [278] и другие свойства магнитного поля в его окрестностях. [279]
- 2021 г. – EHT публикует изображение Стрельца А* , центральной сверхмассивной черной дыры Млечного Пути. [280] [281] измеряет свою тень, [282] и показывает, что оно точно описывается метрикой Керра. [283] [284]
- 2022 – Крис Оверстрит и его команда наблюдают гравитационный эффект Ааронова-Бома. [285] [286] [287] с использованием экспериментальной схемы 2012 года. [288] [289]
- 2022 г. - Космический телескоп Джеймса Уэбба (JWST) публикует свое первое изображение - в глубоком поле фотографию скопления галактик SMACS 0723 . [290]
- 2022 — Обсерватория Нила Герельса Свифта обнаруживает GRB 221009A , самый яркий зарегистрированный гамма-всплеск. [291] [292] [293]
- 2022 г. – JWST идентифицирует несколько объектов-кандидатов с большим красным смещением, что соответствует всего нескольким сотням миллионов лет после Большого взрыва. [294] [295]
- 2023 — Джеймс Найтингейл и его коллеги обнаруживают Abell 1201 , сверхмассивную черную дыру (33 миллиарда солнечных масс), используя сильное гравитационное линзирование. [296]
- 2023 — Маттео Бачетти и его коллеги подтверждают, что нейтронная звезда M82 X-2 нарушает предел Эддингтона , что делает ее сверхярким источником рентгеновского излучения (ULX). [297] [298]
- 2023 - Команда под руководством Дун Шэна и Чжэн-Тянь Лу обнаружила нулевой результат связи между квантовым спином и гравитацией, равный 10. −9 . [299] [300]
- 2023 г. - Североамериканская наногерцовая обсерватория гравитационных волн (NANOGrav), Европейская система синхронизации пульсаров (EPTA), Система синхронизации пульсаров Паркса (Австралия) и Китайская система синхронизации пульсаров сообщают об обнаружении гравитационно-волнового фона . [301] [302] [303] [304] [305]
- 2023 г. - Герайнт Ф. Льюис и Брендон Брюэр представили доказательства космологического замедления времени в квазарах. [306] [307]
См. также
[ редактировать ]- Хронология физики черных дыр
- Хронология специальной теории относительности и скорости света
- Список авторов общей теории относительности
Ссылки
[ редактировать ]- ^ Jump up to: а б Бауэр, Сьюзан Уайз (2015). «Глава седьмая: Последний древний астроном». История науки от сочинений Аристотеля до теории большого взрыва . Нью-Йорк: WW Norton & Company. ISBN 978-0-393-24326-0 .
- ^ Гриббин, Джон (2003). «Глава 3: Первые учёные». Ученые: история науки, рассказанная жизнью ее величайших изобретателей . Случайный дом. стр. 76–7. ISBN 978-1-400-06013-9 .
- ^ Jump up to: а б Пасачофф, Наоми; Пасачофф, Джей (2012). «Галилео Галилей». Робинсон, Эндрю (ред.). Ученые: эпопея открытий . Нью-Йорк: Темза и Гудзон. ISBN 978-0-500-25191-1 .
- ^ Jump up to: а б Дольник, Эдвард (2011). «Хронология». Заводная вселенная: Исаак Ньютон, Королевское общество и рождение современного мира . Нью-Йорк: Харпер Коллинз. ISBN 9780061719516 .
- ^ «Парадокс Ольбера: почему небо ночью темное?» . Американский музей естественной истории . Проверено 6 июня 2024 г.
- ^ Бауэр, Сьюзан Уайз (2015). «Глава десятая: Смерть Аристотеля». История науки: от сочинений Аристотеля до теории большого взрыва . Нью-Йорк: WW Norton & Company. ISBN 978-0-393-24326-0 .
- ^ Jump up to: а б Илифф, Роб (2012). «Исаак Ньютон». Робинсон, Эндрю (ред.). Ученые: эпопея открытий . Нью-Йорк: Темза и Гудзон. ISBN 978-0-500-25191-1 .
- ^ Jump up to: а б Ньютон, Исаак (1999). Принципы: авторитетный перевод и руководство . Перевод Коэна, И. Бернарда; Уитмен, Энн; Буденц, Юлия. Издательство Калифорнийского университета. ISBN 978-0-520-29088-4 .
- ^ Клеппнер, Дэниел; Коленков, Роберт Дж. (1973). «8.4: Принцип эквивалентности». Введение в механику . МакГроу-Хилл. стр. 353–54. ISBN 0-07-035048-5 .
- ^ Галлей, Эдмунд (1705). Краткое изложение астрономии комет . Оксфорд: Джон Сенекс . Проверено 16 июня 2020 г. - из Интернет-архива.
- ^ Саган, Карл; Друян, Энн (1997). Комета . Нью-Йорк: Рэндом Хаус. стр. 66–67. ISBN 978-0-3078-0105-0 .
- ^ De mundi systemate , Исаак Ньютон, Лондон: Дж. Тонсон, Дж. Осборн и Т. Лонгман, 1728.
- ^ Ньютон, Исаак; Коэн, И. Бернард (1 января 2004 г.). Трактат о системе мира . Курьерская корпорация. ISBN 978-0-486-43880-1 .
- ^ Маклорен, Колин. Трактат о флюксиях: в двух книгах. 1. Том. 1. Руддиманс, 1742 год.
- ^ Чандрасекар, Субраманян (1969). «5: Сфероиды Маклорена». Эллипсоидальные фигуры равновесия . Нью-Хейвен: Издательство Йельского университета. ISBN 978-0-30001-116-6 .
- ^ Jump up to: а б Вульфсон, ММ (1993). «Солнечная система – ее происхождение и эволюция». QJR Астрон. Соц . 34 : 1–20. Бибкод : 1993QJRAS..34....1W . Подробнее о позиции Канта см. Стивен Палмквист, «Переоценка космогонии Канта», Исследования по истории и философии науки 18:3 (сентябрь 1987 г.), стр. 255–269.
- ^ Кун, WS; Ло, МВт; Марсден, Дж. Э.; Росс, С.Д. (2006). Динамические системы, задача трех тел и проектирование космических полетов . п. 9. Архивировано из оригинала 27 мая 2008 г. Проверено 9 июня 2008 г. (16 МБ)
- ^ Эйлер, Леонард (1765). О прямолинейном движении трех взаимно притягивающихся тел (PDF) .
- ^ Эйлер Л. , ноябрь. Комм. акад. Имп. Петрополитанае , 10 , с. 207–242, 11 , стр. 152–184; Воспоминания акад. де Берлин , 11 , 228–249.
- ^ Лагранж, Жозеф-Луи (1867–92). «Том 6, Глава II: Очерк задачи трех тел» . Работы Лагранжа (на французском языке). Готье-Виллар. стр. 229–334.
- ^ Кавендиш, Генри (1798). «Опыты по определению плотности Земли» . Философские труды Королевского общества . 88 : 469–526. дои : 10.1098/rstl.1798.0022 . JSTOR 106988 .
- ^ Клотфелтер, Бельгия (1987). «Эксперимент Кавендиша, каким его знал Кавендиш». Американский журнал физики . 55 (3): 210–213. Бибкод : 1987AmJPh..55..210C . дои : 10.1119/1.15214 .
- ^ s: О космической теории материи
- ^ Майклсон, Альберт А.; Морли, Эдвард В. (1887). «Об относительном движении Земли и светоносном эфире» . Американский научный журнал . 134 (333): 333–345. Бибкод : 1887AmJS...34..333M . дои : 10.2475/ajs.s3-34.203.333 . S2CID 124333204 .
- ^ Французский, AP (1968). «Глава 2: Затруднения в распространении света». Специальная теория относительности . Нью-Йорк: WW Norton & Company. стр. 52–58. ISBN 0-393-09793-5 .
- ^ Бод, Л.; Фишбах, Э.; Маркс, Г.; Нарай-Зиглер, Мария (31 августа 1990 г.). «Сто лет эксперимента Этвеша» . Архивировано из оригинала 22 октября 2012 года.
- ^ Гербер, П. (1917) [1902]. «Скорость распространения гравитации» . Анналы физики . 52 (4): 415–444. Бибкод : 1917АнП...357..415Г . дои : 10.1002/andp.19173570404 . (Первоначально опубликовано в программе муниципальной средней школы в Старгарде и. Помм., 1902 г.)
- ^ Jump up to: а б Робинсон, Эндрю (2012). «Альберт Эйнштейн». Робинсон, Эндрю (ред.). Ученые: эпопея открытий . Нью-Йорк: Темза и Гудзон. ISBN 978-0-500-25191-1 .
- ^ Галисон, Питер (2014). «Эйнштейн и Пуанкаре». В Брокмане, Джон (ред.). Вселенная . Нью-Йорк: ХарперКоллинз. ISBN 978-0-06-229608-5 .
- ^ Эйнштейн, Альберт (1905). «К электродинамике движущихся тел» [К электродинамике движущихся тел] (PDF) . Анналы физики . Серия 4. 17 (10): 891–921. Бибкод : 1905АнП...322..891Е . дои : 10.1002/andp.19053221004 .
- ^ Эйнштейн, Альберт (1905). «Зависит ли инерция тела от содержания в нем энергии?» [Зависит ли инерция тела от содержания в нем энергии?] (PDF) . Анналы физики . Серия 4. 18 (13): 639–641. Бибкод : 1905АнП...323..639Е . дои : 10.1002/andp.19053231314 . S2CID 122309633 .
- ^ Эйнштейн, Альберт (1935). «Элементарный вывод эквивалентности массы и энергии» (PDF) . Бюллетень Американского математического общества . 41 (4): 223–230. дои : 10.1090/S0002-9904-1935-06046-X .
- ^ Хехт, Юджин (2011). «Как Эйнштейн подтвердил « . Американский журнал физики . 79 : 591–600. doi : 10.1119/1.3549223 .
- ^ Эйнштейн, Альберт (1907). принципе относительности и сделанных на его основе выводах» « О (PDF) . Ежегодник радиоактивности (4): 411–462.
- ^ Jump up to: а б с д и ж г час я дж к л м н тот п МакЭвой, JP; Сарате, Оскар (1995). Представляем Стивена Хокинга . Тотемные книги. ISBN 978-1-874-16625-2 .
- ^ Эддингтон, А.С. (1926). «Эйнштейновский сдвиг и доплеровский сдвиг» . Природа . 117 (2933): 86. Бибкод : 1926Natur.117...86E . дои : 10.1038/117086a0 . ISSN 1476-4687 . S2CID 4092843 .
- ^ Минковский, Герман (1915). «Принцип относительности» . Анналы физики . 352 (15): 927–938. Бибкод : 1915АнП...352..927М . дои : 10.1002/andp.19153521505 .
- ^ Корри, Лео (1997). «Герман Минковский и постулат относительности» (PDF) . Архив истории точных наук . 51 (4): 273–314. дои : 10.1007/BF00518231 . S2CID 27016039 .
- ^ Гриббин, Джон (2004). «11. Да будет Свет». Ученые: история науки, рассказанная жизнью ее величайших изобретателей . Случайный дом. стр. 440–1. ISBN 978-0-812-96788-3 .
- ^ Родился Макс (1909). «Die Theorie des starren Elektrons in der Kinematik des Relativitätsprinzips» [Теория твердого электрона в кинематике принципа относительности]. Аннален дер Физик (на немецком языке). 355 (11): 1–56. Бибкод : 1909АнП...335....1Б . дои : 10.1002/andp.19093351102 .
- ^ Родился Макс (1909). «О динамике электрона в кинематике принципа относительности». Физический журнал . 10 :814–17.
- ^ Эренфест, Пауль (1909). «Равномерное вращение твердых тел и теория относительности». Физический журнал (на немецком языке). 10 (918): 918. Бибкод : 1909PhyZ...10..918E .
- ^ Вебер, Т.А. (1997). «Заметка о вращении координат в теории относительности» . Американский журнал физики . 65 (6): 486–7. Бибкод : 1997AmJPh..65..486W . дои : 10.1119/1.18575 .
- ^ Эйнштейн, Альберт (1911). «Влияние гравитации на распространение света» ( PDF) . Анналы физики . Серия 4 (на немецком языке). 35 :898-908. дои : 10.1002/andp.19113401005 .
- ^ Эйнштейн, Альберт (1915). «Уравнения поля гравитации». Прусская академия наук, протоколы заседаний : 844–847.
- ^ Эйнштейн, Альберт (1915). «Объяснение движения перигелия Меркурия на основе общей теории относительности». Прусская академия наук, протоколы заседаний : 831–839. Бибкод : 1915SPAW.......831E .
- ^ Эйнштейн, Альберт (1916). « Основы общей теории относительности » (PDF) . Анналы физики . 4 (7): 769–822. Бибкод : 1916АнП...354..769Е . дои : 10.1002/andp.19163540702 .
- ^ Гильберт, Давид (1915), «Основы физики», Новости Общества наук в Геттингене - Математико-физический класс (на немецком языке), 3 : 395-407.
- ^ Марсден, Джеррольд ; Тромба, Энтони (2012). «7.7 Приложения к дифференциальной геометрии, физике и формам жизни». Векторное исчисление (6-е изд.). Нью-Йорк: Компания WH Freeman. п. 422. ИСБН 978-1-4292-1508-4 .
- ^ Шварцшильд, Карл (1916). «О гравитационном поле точечной массы по теории Эйнштейна» [О гравитационном поле точечной массы по теории Эйнштейна]. Труды Королевской прусской академии наук .
- ^ Шварцшильд, Карл (1916). «О гравитационном поле сферы несжимаемой жидкости». Труды Королевской прусской академии наук .
- ^ Леви, Адам (11 января 2021 г.). «Как черные дыры превратились из теории в реальность» . Знающий журнал . doi : 10.1146/knowable-010921-1 . Проверено 25 марта 2022 г.
- ^ Эйзенштадт, «Ранняя интерпретация решения Шварцшильда», в книге Д. Ховарда и Дж. Стачела (редакторы), «Эйнштейн и история общей теории относительности: исследования Эйнштейна», Vol. 1, стр. 213-234. Бостон: Биркхаузер, 1989.
- ^ Бартусяк, Марсия (2015). «Глава 3: Тогда можно было бы оказаться... в геометрической сказочной стране». Черная дыра: как идея, от которой отказались ньютоновцы, которую ненавидел Эйнштейн и на которую сделал ставку Хокинг, стала любимой . Нью-Хейвен, Коннектикут: Издательство Йельского университета. ISBN 978-0-300-21085-9 .
- ^ Эйнштейн, Альберт (1916). «Приближенное интегрирование уравнений поля гравитации». Прусская академия наук, отчеты о заседаниях (на немецком языке): 688–696. Бибкод : 1916SPAW.......688E .
- ^ де Ситтер, W (1916). «О теории гравитации Эйнштейна и ее астрономических последствиях» . Пн. Нет. Р. Астрон. Соц . 77 : 155–184. Бибкод : 1916МНРАС..77..155Д . дои : 10.1093/mnras/77.2.155 .
- ^ Эйнштейн, Альберт (1917). «Космологические соображения в общей теории относительности». Отчеты о заседаниях Прусской академии наук (на немецком языке). 1 :142-152.
- ^ Внутреннее строение звезд А.С. Эддингтон The Scientific Monthly Vol. 11, № 4 (октябрь 1920 г.), стр. 297–303 JSTOR 6491.
- ^ Эддингтон, А.С. (1916). «О лучистом равновесии звезд» . Ежемесячные уведомления Королевского астрономического общества . 77 : 16–35. Бибкод : 1916MNRAS..77...16E . дои : 10.1093/mnras/77.1.16 .
- ^ Эйнштейн, Альберт (1918). «Гравитационные волны». Прусская академия наук, отчеты о заседаниях (на немецком языке): 154–167.
- ^ Хольц, Дэниел; Хьюз, Скотт; Бернар, Шульц (декабрь 2018 г.). «Измерение космических расстояний стандартными сиренами» . Физика сегодня . 71 (12): 34. Бибкод : 2018ФТ....71л..34Н . дои : 10.1063/PT.3.4090 . S2CID 125545290 .
- ^ Тирринг, Х. (1918). «О влиянии вращающихся далеких масс в теории гравитации Эйнштейна». Физический журнал . 19:33 . Бибкод : 1918PhyZ...19...33T . [О влиянии вращения далеких масс в теории гравитации Эйнштейна]
- ^ Тирринг, Х. (1921). «Поправка к моей работе: «О влиянии вращающихся масс в теории гравитации Эйнштейна» ». Физический журнал . 22 : 29. Бибкод : 1921PhyZ...22...29T . [Исправление к моей статье «О влиянии вращения далеких масс в теории гравитации Эйнштейна»]
- ^ Ленс, Дж.; Тирринг, Х. (1918). «О влиянии самовращения центральных тел на движение планет и лун по теории гравитации Эйнштейна». Физический журнал . 19 : 156-163. Бибкод : 1918PhyZ...19..156L . [О влиянии собственного вращения центральных тел на движения планет и лун согласно теории гравитации Эйнштейна]
- ^ Дайсон, ФРВ; Эддингтон, AS; Дэвидсон, ЧР (1920). «Определение отклонения света гравитационным полем Солнца по наблюдениям, сделанным во время солнечного затмения 29 мая 1919 года» . Философские труды Королевского общества А. 220 (571–581): 291–333. Бибкод : 1920RSPTA.220..291D . дои : 10.1098/rsta.1920.0009 .
- ^ Кеннефик, Дэниел (1 марта 2009 г.). «Проверка теории относительности по затмению 1919 года – вопрос предвзятости» . Физика сегодня . 62 (3): 37–42. Бибкод : 2009PhT....62c..37K . дои : 10.1063/1.3099578 .
- ↑ Дэвид Кайзер , «Как политика сформировала общую теорию относительности» , New York Times , 6 ноября 2015 г.
- ^ Калуца, Теодор (1921). «О проблеме единства в физике». Зона встреч Пруссия. Академическая наука Берлин. (Математика и физика) (на немецком языке): 966–972. Бибкод : 1921SPAW.......966K .
- ^ Паис, Авраам (2000). «Глава 7: Оскар Кляйн». Гений науки: портретная галерея физиков двадцатого века . Нью-Йорк: Издательство Оксфордского университета. ISBN 0-19-850614-7 .
- ^ Фридман, Александр (декабрь 1922 г.). «О кривизне пространства». Журнал физики (на немецком языке). 10 (1): 377–386. Бибкод : 1922ZPhy...10..377F . дои : 10.1007/BF01332580 . S2CID 125190902 . Переведено на: Фридманн, Александр (декабрь 1999 г.). «О кривизне пространства». Общая теория относительности и гравитация . 31 (12): 1991–2000. Бибкод : 1999GReGr..31.1991F . дои : 10.1023/A:1026751225741 . S2CID 122950995 .
- ^ Марзлин, Карл-Петер (1994). «Физический смысл координат Ферми». Общая теория относительности и гравитация . 26 (6): 619–636. arXiv : gr-qc/9402010 . Бибкод : 1994GReGr..26..619M . дои : 10.1007/BF02108003 . S2CID 17918026 .
- ^ Сегре, Джино; Херлин, Беттина (2016). «Глава 4: Студенческие дни». Папа физики . Генри Холт и Ко. р. 27. ISBN 978-1-627-79005-5 .
- ^ Эддингтон, А.С. (1924). «О соотношении масс и светимостей звезд» . Ежемесячные уведомления Королевского астрономического общества . 84 (5): 308–333. Бибкод : 1924MNRAS..84..308E . дои : 10.1093/mnras/84.5.308 .
- ^ Ланцос, Корнелиус (1924). «О статической космологии в смысле теории гравитации Эйнштейна» . Журнал физики (на немецком языке). 21 (1): 73–110. Бибкод : 1924ZPhy...21...73L . дои : 10.1007/BF01328251 .
- ^ ван Штукум, Виллем Джейкоб (1938). «Гравитационное поле распределения частиц, вращающихся вокруг оси симметрии». Труды Королевского общества Эдинбурга . 57 : 135–154. дои : 10.1017/S0370164600013699 .
- ^ Адамс, WS (1925). «Относительное смещение спектральных линий в спутнике Сириуса» . Труды Национальной академии наук . 11 (7): 382–387. Бибкод : 1925ПНАС...11..382А . дои : 10.1073/pnas.11.7.382 . ПМК 1086032 . ПМИД 16587023 .
- ^ «Представлена теория большого взрыва – 1927 год» . Научная одиссея . ВГБХ . Проверено 31 июля 2014 г.
- ^ Хаббл, Эдвин (15 марта 1929 г.). «Связь между расстоянием и лучевой скоростью среди внегалактических туманностей» . Труды Национальной академии наук . 15 (3): 168–173. Бибкод : 1929PNAS...15..168H . дои : 10.1073/pnas.15.3.168 . ПМК 522427 . ПМИД 16577160 . Архивировано из оригинала 1 октября 2006 года . Проверено 28 ноября 2019 г. .
- ^ Чандрасекхар, С. (1931). «Плотность звезд белых карликов». Философский журнал . 11 (70): 592–596. дои : 10.1080/14786443109461710 . S2CID 119906976 .
- ^ Чандрасекхар, С. (1931). «Максимальная масса идеальных белых карликов» . Астрофизический журнал . 74 : 81–82. Бибкод : 1931ApJ....74...81C . дои : 10.1086/143324 .
- ^ «Некролог: Жорж Леметр» . Физика сегодня . 19 (9): 119–121. Сентябрь 1966 г. doi : 10.1063/1.3048455 .
- ^ Леметр, Жорж; Эддингтон, Стэнли (март 1931 г.). «Расширяющаяся Вселенная» . Ежемесячные уведомления Королевского астрономического общества . 91 (5): 490–501. дои : 10.1093/mnras/91.5.490 .
- ^ Эйнштейн, Альберт (1931). «К космологической проблеме общей теории относительности». Протоколы заседаний Прусской академии наук, физико-математический класс (на немецком языке): 235–237.
- ^ Эйнштейн; и Де Ситтер (1932). «О связи между расширением и средней плотностью Вселенной» . Труды Национальной академии наук . 18 (3): 213–214. Бибкод : 1932PNAS...18..213E . дои : 10.1073/pnas.18.3.213 . ПМК 1076193 . ПМИД 16587663 .
- ^ Кокрофт, Джон; Уолтон, Эрнест (апрель 1932 г.). «Распад лития быстрыми протонами» . Природа . 129 (649): 649. Бибкод : 1932Natur.129..649C . дои : 10.1038/129649a0 .
- ^ Поффенбергер, Лия; Левин, Алайна Г. (апрель 2019 г.). Восс, Дэвид (ред.). «14 апреля 1932 года: Кокрофт и Уолтон разделили атом» . Этот месяц в истории. Новости АПС . 28 (4). Американское физическое общество (APS).
- ^ D. I., Blokhintsev; F. M., Gal'perin (1934). "Гипотеза нейтрино и закон сохранения энергии" [Neutrino hypothesis and conservation of energy]. Pod Znamenem Marxisma (in Russian). 6 : 147–157. ISBN 978-5-04-008956-7 .
- ^ Фармело, Грэм (2009). Самый странный человек: Скрытая жизнь Поля Дирака, квантового гения . Фабер и Фабер. стр. 367–368. ISBN 978-0-571-22278-0 .
- ^ Дебнат, Локенат (2013). «Краткая биография Поля А.М. Дирака и историческое развитие дельта-функции Дирака» . Международный журнал математического образования в области науки и технологий . 44 (8): 1201–1223. Бибкод : 2013IJMES..44.1201D . дои : 10.1080/0020739X.2013.770091 . ISSN 0020-739X .
- ^ Бааде, Вальтер; Цвики, Фриц (1934). «Замечания о сверхновых и космических лучах» (PDF) . Физический обзор . 46 (1): 76–77. Бибкод : 1934PhRv...46...76B . дои : 10.1103/PHYSREV.46.76.2 .
- ^ Маккормик, Кэти (18 июля 2023 г.). «Ультрахолодные газы могут исследовать внутренности нейтронных звезд» . Научный американец . Архивировано из оригинала 31 июля 2023 года . Проверено 31 июля 2023 г.
- ^ А. Эйнштейн и Н. Розен, «Проблема частиц в общей теории относительности», Phys. Отв. 48 (73) (1935).
- ^ Эйнштейн, Альберт (1936). «Линзоподобное действие звезды при отклонении света в гравитационном поле» . Наука . 84 (2188): 506–507. Бибкод : 1936Sci....84..506E . дои : 10.1126/science.84.2188.506 . ПМИД 17769014 .
- ^ Ф. Цвикки (1937). «Туманности как гравитационные линзы» (PDF) . Физический обзор . 51 (4): 290. Бибкод : 1937PhRv...51..290Z . дои : 10.1103/PhysRev.51.290 . Архивировано (PDF) из оригинала 26 декабря 2013 г.
- ^ Эйнштейн, Альберт и Розен, Натан (1937). «О гравитационных волнах». Журнал Института Франклина . 223 : 43–54. Бибкод : 1937FrInJ.223...43E . дои : 10.1016/S0016-0032(37)90583-0 .
- ^ Эйнштейн, Альберт; Инфельд, Леопольд; Хоффманн, Банеш (1938). «Уравнения гравитации и проблема движения». Анналы математики . 39 (1): 65–100. дои : 10.2307/1968714 . JSTOR 1968714 .
- ^ Ли, С.; Браун, GE (2007). «Ганс Альбрехт Бете. 2 июля 1906 г. - 6 марта 2005 г.: избран в ForMemRS 1957 г.» . Биографические мемуары членов Королевского общества . 53 : 1. дои : 10.1098/rsbm.2007.0018 .
- ^ Толман, Ричард К. (1939). «Статические решения уравнений поля Эйнштейна для сфер жидкости» . Физический обзор . 55 (364): 364–373. Бибкод : 1939PhRv...55..364T . дои : 10.1103/PhysRev.55.364 .
- ^ Jump up to: а б с д Паис, Авраам ; Криз, Роберт (2006). Дж. Роберт Оппенгеймер: Жизнь . Издательство Оксфордского университета. стр. 31–2. ISBN 978-0-195-32712-0 .
- ^ Оппенгеймер-младший; Сербер, Роберт (1938). «О стабильности звездных нейтронных ядер». Физический обзор . 54 (7): 540. Бибкод : 1938ФРв...54..540О . дои : 10.1103/PhysRev.54.540 .
- ^ Оппенгеймер-младший; Волков, Г.М. (1939). «О массивных нейтронных ядрах» (PDF) . Физический обзор . 55 (4): 374–381. Бибкод : 1939PhRv...55..374O . дои : 10.1103/PhysRev.55.374 . Архивировано (PDF) из оригинала 16 января 2014 г. Проверено 15 января 2014 г.
- ^ Оппенгеймер-младший; Снайдер, Х. (1939). «О продолжающемся гравитационном сжатии» . Физический обзор . 56 (5): 455–459. Бибкод : 1939PhRv...56..455O . дои : 10.1103/PhysRev.56.455 .
- ^ Бартельс, Меган (21 июля 2023 г.). «Оппенгеймер почти открыл черные дыры, прежде чем стал «разрушителем миров» » . Научный американец . Проверено 26 июля 2023 г.
- ^ Альфер, РА; Герман, Р.К. (1948). «Об относительном изобилии элементов». Физический обзор . 74 (12): 1737–1742. Бибкод : 1948PhRv...74.1737A . дои : 10.1103/PhysRev.74.1737 .
- ^ Альфер, РА; Герман, Р.К. (1948). «Эволюция Вселенной». Природа . 162 (4124): 774–775. Бибкод : 1948Natur.162..774A . дои : 10.1038/162774b0 . S2CID 4113488 .
- ^ Ланцош, Корнелиус (1 июля 1949 г.). «Лагранжев множитель и римановы пространства» . Обзоры современной физики . 21 (3). Американское физическое общество (APS): 497–502. Бибкод : 1949РвМП...21..497Л . дои : 10.1103/revmodphys.21.497 . ISSN 0034-6861 .
- ^ Гёдель, К., «Пример нового типа космологических решений уравнений поля гравитации Эйнштейна» , Rev. Mod. Физ. 21 , 447, опубликовано 1 июля 1949 г.
- ^ Гупта, Сурадж Н. (1952). «Квантование гравитационного поля Эйнштейна: общее лечение». Труды Физического общества . Серия А. 65 (8): 608–619. Бибкод : 1952PPSA...65..608G . дои : 10.1088/0370-1298/65/8/304 .
- ^ Дезер, Стэнли (1970). «Самовзаимодействие и калибровочная инвариантность» . Общая теория относительности и гравитация . 1 (1): 9–18. arXiv : gr-qc/0411023 . Бибкод : 1970GReGr...1....9D . дои : 10.1007/BF00759198 . S2CID 14295121 .
- ^ Jump up to: а б с д и Прескилл, Джон и Кип С. Торн. Предисловие к Фейнмановским лекциям о гравитации . Фейнман и др. (Westview Press; 1-е изд. (20 июня 2002 г.). Ссылка в формате PDF .
- ^ Крайчнан (1955). «Специально-релятивистский вывод общековариантной теории гравитации». Физический обзор . 98 (4): 1118–1122. Бибкод : 1955PhRv...98.1118K . дои : 10.1103/PhysRev.98.1118 .
- ^ Крайчнан (1956). «Возможность неравных гравитационных и инертных масс». Физический обзор . 101 (1): 482–488. Бибкод : 1956PhRv..101..482K . дои : 10.1103/PhysRev.101.482 .
- ^ Бертотти, Б. (1 октября 1956 г.). «О гравитационном движении» . Иль Нуово Чименто . 4 (4): 898–906. Бибкод : 1956NCim....4..898B . дои : 10.1007/BF02746175 . ISSN 1827-6121 . S2CID 120443098 .
- ^ Девитт, Сесиль М.; Риклз, Дин (1957). Расширенная версия замечаний Р. П. Фейнмана о реальности гравитационных волн . ЭОС – Источники. База ВВС Райт-Паттерсон. ISBN 9783945561294 . Проверено 27 сентября 2016 г.
- ^ Финкельштейн, Дэвид (1958). «Асимметрия прошлого-будущего гравитационного поля точечной частицы» . Физический обзор . 110 (4): 965–967. Бибкод : 1958PhRv..110..965F . дои : 10.1103/PhysRev.110.965 .
- ^ Паунд, Роберт; Ребка, Глен (1959). «Гравитационное красное смещение в ядерном резонансе» . Письма о физических отзывах . 3 (439): 439–441. Бибкод : 1959PhRvL...3..439P . дои : 10.1103/PhysRevLett.3.439 .
- ^ Краскал, Мартин (1960). «Максимальное расширение метрики Шварцшильда» . Письма о физических отзывах . 119 (1743): 1743–1745. Бибкод : 1960PhRv..119.1743K . дои : 10.1103/PhysRev.119.1743 .
- ^ Гиббон, Джон Д.; Коули, Стивен С .; Джоши, Налини ; МакКаллум, Малкольм А.Х. (2017). «Мартин Дэвид Краскал. 28 сентября 1925 г. - 26 декабря 2006 г.». Биографические мемуары членов Королевского общества . 64 : 261–284. arXiv : 1707.00139 . дои : 10.1098/rsbm.2017.0022 . ISSN 0080-4606 . S2CID 67365148 .
- ^ Грейвс, Джон К.; Брилл, Дитер Р. (1960). «Колебательный характер метрики Рейсснера-Нордстрема для идеальной заряженной кротовой норы» . Письма о физических отзывах . 120 (4): 1507–1513. Бибкод : 1960PhRv..120.1507G . дои : 10.1103/PhysRev.120.1507 .
- ^ Робинсон, Айвор; Траутман, А. (1960). «Сферические гравитационные волны» . Письма о физических отзывах . 4 (8). Cdsads.u-strasbg.fr: 431. Bibcode : 1960PhRvL...4..431R . doi : 10.1103/PhysRevLett.4.431 . Проверено 20 июля 2012 г.
- ^ Паунд, Роберт; Ребка, Глен (1960). «Кажущийся вес фотонов» . Письма о физических отзывах . 4 (337): 337–341. Бибкод : 1960PhRvL...4..337P . дои : 10.1103/PhysRevLett.4.337 .
- ^ Туллио Э. Редже (1961). «Общая теория относительности без координат». Нуово Чименто . 19 (3): 558–571. Бибкод : 1961NCim...19..558R . дои : 10.1007/BF02733251 . S2CID 120696638 . Доступно (только для подписчиков) на Il Nuovo Cimento.
- ^ Бран, Карл; Дике, Роберт (1961). «Принцип Маха и релятивистская теория гравитации» . Письма о физических отзывах . 124 (925): 925–935. Бибкод : 1961PhRv..124..925B . дои : 10.1103/PhysRev.124.925 .
- ^ Ролл, ПГ; Кротков Р.; Дике, Р.Х. (1964). «Эквивалентность инертной и пассивной гравитационной массы». Анналы физики . 26 (3). Эльзевир Б.В.: 442–517. Бибкод : 1964AnPhy..26..442R . дои : 10.1016/0003-4916(64)90259-3 . ISSN 0003-4916 .
- ^ Дике, Роберт Х. (декабрь 1961 г.). «Эксперимент Этвеша». Научный американец . 205 (6): 84–95. Бибкод : 1961SciAm.205f..84D . doi : 10.1038/scientificamerican1261-84 .
- ^ Уиллер, Джон; Фуллер, Роберт (1962). «Причинность и многосвязное пространство-время» . Письма о физических отзывах . 128 (919): 919–929. Бибкод : 1962PhRv..128..919F . дои : 10.1103/PhysRev.128.919 .
- ^ Гольдберг, JN ; Сакс, РК (1962). «Теорема о типах Петрова (переиздано в январе 2009 г.)». Общая теория относительности и гравитация . 41 (2): 433–444. дои : 10.1007/s10714-008-0722-5 . S2CID 122155922 . ; первоначально опубликовано в Acta Phys. Пол. 22 , 13–23 (1962).
- ^ Керр, Рой П. (1963). «Гравитационное поле вращающейся массы как пример алгебраически специальной метрики». Письма о физических отзывах . 11 (5): 237–238. Бибкод : 1963PhRvL..11..237K . дои : 10.1103/PhysRevLett.11.237 .
- ^ Пенроуз, Роджер (1963). «Асимптотические свойства полей и пространства-времени» . Письма о физических отзывах . 10 (66): 66–68. Бибкод : 1963PhRvL..10...66P . дои : 10.1103/PhysRevLett.10.66 .
- ^ Вайнберг, Стивен (1964). «Вывод калибровочной инвариантности и принципа эквивалентности из лоренц-инвариантности S-матрицы». Письма по физике . 9 (4): 357–359. Бибкод : 1964PhL.....9..357W . дои : 10.1016/0031-9163(64)90396-8 .
- ^ Вайнберг, Стивен (1964). «Фотоны и гравитоны в теории S-матрицы: вывод сохранения заряда и равенства гравитационной и инертной массы». Физический обзор . 135 (4Б): В1049–В1056. Бибкод : 1964PhRv..135.1049W . дои : 10.1103/PhysRev.135.B1049 .
- ^ Чандрасекар, Субраманян (1964). «Динамическая неустойчивость газовых масс, приближающихся к пределу Шварцшильда в общей теории относительности» . Письма о физических отзывах . 12 (4): 114–116. Бибкод : 1964PhRvL..12..114C . дои : 10.1103/PhysRevLett.12.114 .
- ^ Чиу, Хонг-Йи (май 1964 г.). «Гравитационный коллапс» . Физика сегодня . 17 (5): 21–34. Бибкод : 1964PhT....17e..21C . дои : 10.1063/1.3051610 .
До сих пор для описания этих объектов используется неуклюжее длинное название «квазизвездные радиоисточники». Поскольку природа этих объектов совершенно неизвестна, трудно подготовить для них краткую и подходящую номенклатуру, чтобы их основные свойства были очевидны из их названия. Для удобства в этой статье будет использоваться сокращенная форма «квазар».
- ^ Рефсдал, Сйур (1964). «О возможности определения параметра Хаббла и масс галактик по эффекту гравитационной линзы» . Ежемесячные уведомления Королевского астрономического общества . 128 (4): 307–310. дои : 10.1093/mnras/128.4.307 .
- ^ Ирвин И. Шапиро (1964). «Четвертый тест общей теории относительности». Письма о физических отзывах . 13 (26): 789–791. Бибкод : 1964PhRvL..13..789S . дои : 10.1103/PhysRevLett.13.789 .
- ^ «Стог сена отмечает веху в физике» . Новости МТИ . 14 июля 2005 года . Проверено 2 мая 2023 г.
- ^ Пенроуз, Роджер (1965). «Гравитационный коллапс и сингулярности пространства-времени» . Письма о физических отзывах . 14 (57): 57–59. Бибкод : 1965PhRvL..14...57P . doi : 10.1103/PhysRevLett.14.57 .
- ^ Ньюман, Эзра; Дженис, Аллен (1965). «Заметка о метрике вращающихся частиц Керра». Журнал математической физики . 6 (6): 915–917. Бибкод : 1965JMP.....6..915N . дои : 10.1063/1.1704350 .
- ^ Ньюман, Эзра; Коуч, Э.; Чиннапаред, К.; Экстон, А.; Пракаш, А.; Торренс, Р. (1965). «Метрика вращающейся заряженной массы». Журнал математической физики . 6 (6): 918–919. Бибкод : 1965JMP.....6..918N . дои : 10.1063/1.1704351 .
- ^ Пензиас, А.А.; Уилсон, Р.В. (1965). «Измерение избыточной температуры антенны на частоте 4080 МГц/с» . Астрофизический журнал . 142 : 419–421. Бибкод : 1965ApJ...142..419P . дои : 10.1086/148307 .
- ^ Бартусяк, Марсия (2015). «Глава 9: Почему бы тебе не назвать это черной дырой?». Черная дыра: как идея, от которой отказались ньютоновцы, которую ненавидел Эйнштейн и на которую сделал ставку Хокинг, стала любимой . Нью-Хейвен, Коннектикут: Издательство Йельского университета . ISBN 978-0-300-21085-9 .
- ^ Jump up to: а б Московиц, Клара (1 марта 2019 г.). «Нейтронные звезды: самая странная форма материи в природе» . Научный американец .
- ^ Дойч, Дэвид; Ишам, Кристофер; Вилковиский, Григорий (2005). «Брайс Селигман ДеВитт» . Физика сегодня . 58 (3): 84. Бибкод : 2005PhT....58c..84D . дои : 10.1063/1.1897570 .
- ^ Израиль, Вернер (1967). «Горизонты событий в статическом вакуумном пространстве-времени». Физ. Преподобный . 164 (5): 1776–1779. Бибкод : 1967PhRv..164.1776I . дои : 10.1103/PhysRev.164.1776 .
- ^ Картер, Брэндон (1968). «Глобальная структура керровского семейства гравитационных полей». Физический обзор . 174 (5): 1559–1571. Бибкод : 1968PhRv..174.1559C . дои : 10.1103/PhysRev.174.1559 .
- ^ Хартл, Джеймс Б.; Торн, Кип С. (1968). «Медленно вращающиеся релятивистские звезды. II. Модели нейтронных звезд и сверхмассивных звезд» . Астрофизический журнал . 153 : 807. Бибкод : 1968ApJ...153..807H . дои : 10.1086/149707 .
- ^ Ирвин И. Шапиро; Гордон Х. Петтенгилл; Майкл Э. Эш; Мелвин Л. Стоун; и др. (1968). «Четвертый тест общей теории относительности: предварительные результаты». Письма о физических отзывах . 20 (22): 1265–1269. Бибкод : 1968PhRvL..20.1265S . дои : 10.1103/PhysRevLett.20.1265 .
- ^ Нордведт, Кеннет (1968). «Принцип эквивалентности массивных тел. II. Теория» . Письма о физических отзывах . 169 (1017): 1017–1025. Бибкод : 1968PhRv..169.1017N . дои : 10.1103/PhysRev.169.1017 .
- ^ Боннор, Уильям Б. (1969). «Гравитационное поле света» (PDF) . Связь в математической физике . 13 (3): 163–174. Бибкод : 1969CMaPh..13..163B . дои : 10.1007/BF01645484 . S2CID 123398946 .
- ^ «Производя волны» . ТЕРП . 18 августа 2016 г. Проверено 7 ноября 2016 г.
- ^ Чо, Адриан (15 февраля 2016 г.). «Вспоминая Йозефа Вебера, скандального пионера гравитационных волн» . Наука .
- ↑ Дэвид Кайзер , «Изучение гравитационных волн» , New York Times , 3 октября 2017 г.
- ^ Пенроуз, Роджер (1969). «Гравитационный коллапс: роль общей теории относительности». Нуово Чименто . Серия Ривиста. 1 : 252–276. Бибкод : 1969NCimR...1..252P .
- ^ Шоке-Брюа, Ивонн; Герох, Роберт (1969). «Глобальные аспекты проблемы Коши в общей теории относительности» . Связь в математической физике . 14 (4): 329–335. Бибкод : 1969CMaPh..14..329C . дои : 10.1007/BF01645389 . S2CID 121522405 .
- ^ Чандрасекхар, С. (1965). «Постньютоновские уравнения гидродинамики в общей теории относительности». Астрофизический журнал . 142 : 1488. Бибкод : 1965ApJ...142.1488C . дои : 10.1086/148432 .
- ^ Чандрасекхар, С. (1967). «Постньютоновское воздействие общей теории относительности на равновесие равномерно вращающихся тел. II. Деформированные фигуры сфероидов Маклорена». Астрофизический журнал . 147 : 334. Бибкод : 1967ApJ...147..334C . дои : 10.1086/149003 .
- ^ Чандрасекхар, С. (1969). «Законы сохранения в общей теории относительности и в постньютоновских приближениях» . Астрофизический журнал . 158 : 45. Бибкод : 1969ApJ...158...45C . дои : 10.1086/150170 .
- ^ Чандрасекхар, С. ; Нутку, Ю. (1969). «Вторые постньютоновские уравнения гидродинамики в общей теории относительности» . Релятивистская астрофизика . 86 : 55. Бибкод : 1969ApJ...158...55C . дои : 10.1086/150171 .
- ^ Чандрасекхар, С. ; Эспозито, ФП (1970). «2½-постньютоновские уравнения гидродинамики и реакции излучения в общей теории относительности» . Астрофизический журнал . 160 : 153. Бибкод : 1970ApJ...160..153C . дои : 10.1086/150414 .
- ^ Хокинг, Стивен В .; Эллис, Джордж Ф.Р. (апрель 1968 г.). «Космическое излучение черного тела и существование особенностей в нашей Вселенной». Астрофизический журнал . 152 : 25. Бибкод : 1968ApJ...152...25H . дои : 10.1086/149520 .
- ^ Хокинг, Стивен В .; Пенроуз, Роджер (27 января 1970 г.). «Особенности гравитационного коллапса и космологии» . Труды Королевского общества A: Математические, физические и технические науки . 314 (1519): 529–548. Бибкод : 1970RSPSA.314..529H . дои : 10.1098/rspa.1970.0021 .
- ^ Гольдхабер, Альфред; Ньето, Майкл (1971). «Земные и внеземные пределы массы фотона» . Обзоры современной физики . 43 (3). Американское физическое общество: 277–296. Бибкод : 1971РвМП...43..277Г . дои : 10.1103/RevModPhys.43.277 .
- ^ Джексон, Джон Дэвид (1999). «Раздел I.2: Закон обратных квадратов или масса фотона». Классическая электродинамика (3-е изд.). Нью-Йорк: Джон Уайли и сыновья. стр. 5–9. ISBN 0-471-30932-Х .
- ^ Хокинг, Стивен (октябрь 1971 г.). «Черные дыры в общей теории относительности» . Связь в математической физике . 25 (2): 152–166. дои : 10.1007/BF01877517 . S2CID 121527613 .
- ^ Бекенштейн, А. (1972). «Черные дыры и второй закон». Lettere al Nuovo Cimento . 4 (15): 99–104. дои : 10.1007/BF02757029 . S2CID 120254309 .
- ↑ Чо, Адриан (3 октября 2017 г.). « Рябь в космосе: американская троица получила Нобелевскую премию по физике за открытие гравитационных волн », Science . Проверено 20 мая 2019 г.
- ^ Хафеле, Дж. К.; Китинг, Р.Э. (14 июля 1972 г.). «Вокругсветные атомные часы: предсказанный релятивистский выигрыш во времени» (PDF) . Наука . 177 (4044): 166–168. Бибкод : 1972Sci...177..166H . дои : 10.1126/science.177.4044.166 . ПМИД 17779917 . S2CID 10067969 .
- ^ Хафеле, Дж. К.; Китинг, Р.Э. (14 июля 1972 г.). «Вокругсветные атомные часы: наблюдаемый релятивистский выигрыш во времени» (PDF) . Наука . 177 (4044): 168–170. Бибкод : 1972Sci...177..168H . дои : 10.1126/science.177.4044.168 . ПМИД 17779918 . S2CID 37376002 .
- ^ Уик, Джеральд (3 февраля 1972 г.). «Парадокс часов разрешен» . Новый учёный : 261–263.
- ^ Теукольский, Саул (1972). «Вращающиеся черные дыры: разделимые волновые уравнения для гравитационных и электромагнитных возмущений» (PDF) . Письма о физических отзывах . 29 (16): 1114–1118. Бибкод : 1972PhRvL..29.1114T . дои : 10.1103/PhysRevLett.29.1114 . S2CID 122083437 .
- ^ Бардин, Джон М.; Картер, Брэндон; Хокинг, Стивен (июнь 1973 г.). «Четыре закона механики черных дыр» (PDF) . Связь в математической физике . 31 (2): 161–170. Бибкод : 1973CMaPh..31..161B . дои : 10.1007/BF01645742 . S2CID 54690354 .
- ^ Бардин, Джеймс М. (1973). «Времеподобная и нулевая геодезические в метрике Керра» . Труды Летней школы теоретической физики: Les Astres Occlus: Les Houches, Франция, август 1972 г .: 215–240. Бибкод : 1973blho.conf..215B . ISBN 9780677156101 .
- ^ Прощай, Деннис (3 июля 2022 г.). «Джеймс Бардин, эксперт по разгадке уравнений Эйнштейна, умер в возрасте 83 лет» . Нью-Йорк Таймс . Архивировано из оригинала 3 июля 2022 года . Проверено 8 мая 2023 г.
- ^ Кайзер, Дэвид (2012). «Повесть о двух учебниках» . Исида . 103 (1). Издательство Чикагского университета: 126–138. дои : 10.1086/664983 . hdl : 1721.1/82907 . ПМИД 22655343 .
- ^ Дан, Райан (10 марта 2023 г.). «Притяжение гравитации, 50 лет спустя» . Физика сегодня . Проверено 31 июля 2023 г.
- ^ Х. Г. Эллис (1973). «Поток эфира через сливное отверстие: модель частиц в общей теории относительности». Журнал математической физики . 14 (1): 104–118. Бибкод : 1973JMP....14..104E . дои : 10.1063/1.1666161 .
- ^ Мэтсон, Джон (1 октября 2010 г.). «Искусственный горизонт событий излучает лабораторный аналог теоретического излучения черной дыры» . наук. Являюсь .
- ^ Хокинг, Стивен (1 марта 1974 г.). «Взрывы черных дыр?» . Природа . 248 (5443): 30–31. Бибкод : 1974Natur.248...30H . дои : 10.1038/248030a0 . S2CID 4290107 .
- ^ Хокинг, Стивен (1975). «Рождение частиц черными дырами» . Связь в математической физике . 43 (3): 199–220. Бибкод : 1975CMaPh..43..199H . дои : 10.1007/BF02345020 . S2CID 55539246 .
- ^ Колелла, Роберто; Оверхаузер, Альберт; Вернер, Сэмюэл (1975). «Наблюдение гравитационно-индуцированной квантовой интерференции» . Письма о физических отзывах . 34 (1472): 1472–1474. Бибкод : 1975PhRvL..34.1472C . дои : 10.1103/PhysRevLett.34.1472 .
- ^ Штауденманн, Ж.-Л.; Колелла, Роберто; Вернер, Самуэль; Оверхаузер, Альберт (1980). «Гравитация и инерция в квантовой механике» . Физический обзор А. 21 (1419): 1419–1438. Бибкод : 1980PhRvA..21.1419S . дои : 10.1103/PhysRevA.21.1419 .
- ^ Абеле, Хартмут; Лееб, Хельмут (2012). «Эксперименты по гравитации и квантовой интерференции с нейтронами» . Новый журнал физики . 14 (5): 055010. arXiv : 1207.2953 . Бибкод : 2012NJPh...14e5010A . дои : 10.1088/1367-2630/14/5/055010 . ISSN 1367-2630 . S2CID 53653704 .
- ^ Таунсенд, Джон С. (2012). «Раздел 8.7: Квантовые помехи, вызванные гравитацией». Современный подход к квантовой механике (2-е изд.). Университетские научные книги. стр. 297–99. ISBN 978-1-891389-78-8 .
- ^ Чандрасекхар, С.; Детвейлер, С. (1975). «Квазинормальные моды черной дыры Шварцшильда». Учеб. Р. Сок. Лонд. А. 344 (1639): 441–452. Бибкод : 1975RSPSA.344..441C . дои : 10.1098/rspa.1975.0112 .
- ^ Д.Уолш; РФКарсвелл; Р. Дж. Вейманн (31 мая 1979 г.). «0957 + 561 A, B: двойные квазизвездные объекты или гравитационная линза?» (PDF) . Природа . 279 (5712): 381–384. Бибкод : 1979Natur.279..381W . дои : 10.1038/279381a0 . ПМИД 16068158 . S2CID 2142707 .
- ^ Люмине, Жан-Пьер (1979). «Изображение сферической черной дыры с тонким аккреционным диском» . Астрономия и астрофизика . 75 (1–2): 228–235. Бибкод : 1979A&A....75..228L .
- ^ «Первое изображение черной дыры: исследователь CNRS смоделировал ее еще в 1979 году» . Эспейс пресс . ЦНРС . 10 апреля 2019 г. Проверено 24 мая 2023 г.
- ^ Детвейлер, Стивен Л. (1979). «Измерения времени пульсаров и поиск гравитационных волн». Астрофиз. Дж . 234 : 1100. Бибкод : 1979ApJ...234.1100D . дои : 10.1086/157593 .
- ^ Шен, Роберт; Яу, Шинг-Тунг (1979). «О доказательстве гипотезы положительной массы в общей теории относительности» . Связь в математической физике . 65 (1): 45. Бибкод : 1979CMaPh..65...45S . дои : 10.1007/BF01940959 . S2CID 54217085 .
- ^ Шен, Роберт; Яу, Шинг-Тунг (1981). «Доказательство теоремы о положительной массе. II» . Связь в математической физике . 79 (2): 231. Бибкод : 1981CMaPh..79..231S . дои : 10.1007/BF01942062 . S2CID 59473203 .
- ^ Виттен, Эдвард (1981). «Новое доказательство теоремы о положительной энергии» . Связь в математической физике . 80 (3): 381–402. Бибкод : 1981CMaPh..80..381W . дои : 10.1007/BF01208277 . S2CID 1035111 .
- ^ Рубин, Вера; и др. (июнь 1980 г.). «Вращательные свойства 21 галактики SC с большим диапазоном светимостей и радиусов, от NGC 4605 (R=4 кпк) до UGC 2885 (R=122 кпк)» . Астрофизический журнал . 238 : 471–487. Бибкод : 1980ApJ...238..471R . дои : 10.1086/158003 .
- ^ Немиров, Роберт; Боннелл, Джерри (5 апреля 2023 г.). «Галактика Рубина» . Астрономическая картина дня . НАСА . Проверено 18 апреля 2023 г.
- ^ Вессо, RFC; и др. (1980). «Испытание релятивистской гравитации с помощью космического водородного мазера» (PDF) . Письма о физических отзывах . 45 (26): 2081–2084. Бибкод : 1980PhRvL..45.2081V . doi : 10.1103/PhysRevLett.45.2081 .
- ^ Бардин, Джеймс М. (1980). «Калибровочно-инвариантные космологические возмущения» (PDF) . Физический обзор D . 22 (8): 1882–1905. Бибкод : 1980PhRvD..22.1882B . doi : 10.1103/PhysRevD.22.1882 .
- ^ Гут, Алан (15 января 1981 г.). «Инфляционная вселенная: возможное решение проблем горизонта и плоскостности» . Физический обзор D . 23 (2): 347–356. Бибкод : 1981PhRvD..23..347G . дои : 10.1103/PhysRevD.23.347 .
- ^ Хартл, Дж.; Хокинг, С. (1983). «Волновая функция Вселенной». Физический обзор D . 28 (12): 2960. Бибкод : 1983PhRvD..28.2960H . дои : 10.1103/PhysRevD.28.2960 . S2CID 121947045 .
- ^ Фридрих, Гельмут (1986). «О существовании уравнений . или с будущие полные -геодезически структурой Эйнштейна асимптотической полные решения гладкой поля
- ^ Jump up to: а б с Надис, Стив (11 мая 2020 г.). «Новая математика доказывает, что особый вид пространства-времени нестабильен» . Журнал Кванта . Проверено 6 января 2023 г.
- ^ Шульц, Бернард (1986). «Определение постоянной Хаббла по наблюдениям гравитационных волн» . Природа . 323 (6086): 310–311. Бибкод : 1986Natur.323..310S . дои : 10.1038/323310a0 . hdl : 11858/00-001M-0000-0013-73C1-2 . S2CID 4327285 .
- ^ Моррис, Майк; Торн, Кип; Юрцевер, Ульви (1986). «Червоточины, машины времени и слабая энергия» . Письма о физических отзывах . 61 (1446): 1446–1449. дои : 10.1103/PhysRevLett.61.1446 . ПМИД 10038800 .
- ^ Моррис, Майкл С. и Торн, Кип С. (1988). «Червоточины в пространстве-времени и их использование для межзвездных путешествий: инструмент для обучения общей теории относительности» . Американский журнал физики . 56 (5): 395–412. Бибкод : 1988AmJPh..56..395M . дои : 10.1119/1.15620 .
- ^ Вайнберг, Стивен (1989). «Проблема космологической константы» . Письма о физических отзывах . 61 (1): 1–23. Бибкод : 1989РвМП...61....1Вт . дои : 10.1103/RevModPhys.61.1 . hdl : 2152/61094 . S2CID 122259372 .
- ^ Смут, ГФ; и др. (1992). «Структура карт первого года дифференциального микроволнового радиометра COBE» . Письма астрофизического журнала . 396 (1): Л1–Л5. Бибкод : 1992ApJ...396L...1S . дои : 10.1086/186504 . S2CID 120701913 .
- ^ Беннетт, CL; и др. (1996). «Четырехлетние наблюдения космического микроволнового фона COBE DMR: карты и основные результаты». Письма астрофизического журнала . 464 : L1 – L4. arXiv : astro-ph/9601067 . Бибкод : 1996ApJ...464L...1B . дои : 10.1086/310075 . S2CID 18144842 .
- ^ Хокинг, Стивен (1992). «Гипотеза о защите хронологии» . Физический обзор D . 46 (603): 603–611. Бибкод : 1992PhRvD..46..603H . дои : 10.1103/PhysRevD.46.603 . ПМИД 10014972 .
- ^ Христодулу, Деметриос; Клайнерман, Сергей (1993). Глобальная нелинейная устойчивость пространства Минковского . Принстон: Издательство Принстонского университета . ISBN 0-691-08777-6 .
- ^ Донохью, Джон Ф. (1994). «Общая теория относительности как эффективная теория поля: ведущие квантовые поправки» . Физический обзор D . 50 (3874): 3874–3888. arXiv : gr-qc/9405057 . Бибкод : 1994PhRvD..50.3874D . дои : 10.1103/PhysRevD.50.3874 . ПМИД 10018030 . S2CID 14352660 .
- ^ Гольдбергер, Уолтер; Ротштейн, Ира (2004). «Эффективная полевая теория гравитации для протяженных объектов». Физический обзор D . 73 (10): 104029. arXiv : hep-th/0409156 . дои : 10.1103/PhysRevD.73.104029 . S2CID 54188791 .
- ^ «Самый глубокий снимок Вселенной, сделанный Хабблом, открывает удивительные галактики, существовавшие на протяжении миллиардов лет» . НАСА. 1995 . Проверено 12 января 2009 г.
- ^ «В яблочко для МЕРЛИНА и Хаббла» . Университет Манчестера. 27 марта 1998 г.
- ^ Браун, Малкольм В. (31 марта 1998 г.). « Обнаружено «кольцо Эйнштейна», вызванное искривлением пространства» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 1 мая 2010 г.
- ^ Рейсс, Адам Г.; Филиппенко Алексей Владимирович; Чаллис, Питер; Клоккьятти, Алехандро; Диркс, Алан; Гарнавич, Питер М.; Гиллиланд, Рон Л.; Хоган, Крейг Дж.; Джа, Саураб; Киршнер, Роберт П.; Лейбундгут, Б.; Филлипс, ММ; Рейсс, Дэвид; Шмидт, Брайан П.; Шоммер, Роберт А.; Смит, Р. Крис; Спиромилио, Дж.; Стаббс, Кристофер; Сунцев, Николай Б.; Тонри, Джон (1998). «Наблюдательные данные сверхновых об ускоряющейся Вселенной и космологической постоянной». Астрономический журнал . 116 (3): 1009–1038. arXiv : astro-ph/9805201 . Бибкод : 1998AJ....116.1009R . дои : 10.1086/300499 . S2CID 15640044 .
- ^ Перлмуттер, С.; Олдеринг, Г.; Гольдхабер, Г.; Кноп, РА; Ньюджент, П.; Кастро, П.Г.; Деустуа, С.; Фаббро, С.; Губар, А.; Грум, Делавэр; Хук, И.М.; Ким, АГ; Ким, МОЙ; Ли, Джей Си; Нуньес, Нью-Джерси; Боль, Р.; Пеннипакер, Чехия; Куимби, Р.; Лидман, К.; Эллис, РС; Ирвин, М.; МакМахон, Р.Г.; Руис-Лапуэнте, П.; Уолтон, Н.; Шефер, Б.; Бойл, Би Джей; Филиппенко А.В.; Мэтисон, Т.; Фрухтер, А.С.; Панагия, Н.; Ньюберг, HJM; Коуч, WJ (1999). «Измерения омеги и лямбды по 42 сверхновым с высоким красным смещением». Астрофизический журнал . 517 (2): 565–586. arXiv : astro-ph/9812133 . Бибкод : 1999ApJ...517..565P . дои : 10.1086/307221 . S2CID 118910636 .
- ^ Буонанно, А.; Дамур, Т. (08 марта 1999 г.). «Эффективный однотельный подход к общей релятивистской динамике двух тел». Физический обзор D . 59 (8). Американское физическое общество (APS): 084006. arXiv : gr-qc/9811091 . Бибкод : 1999PhRvD..59h4006B . дои : 10.1103/physrevd.59.084006 . ISSN 0556-2821 . S2CID 14951569 .
- ^ Эбботт, BP; Эбботт, Р.; Эбботт, Т.Д.; Абернати, MR; Ачернезе, Ф.; и др. (Научное сотрудничество LIGO и сотрудничество Virgo) (07.06.2016). «GW150914: Первые результаты поиска слияния двойных черных дыр с помощью Advanced LIGO» . Физический обзор D . 93 (12): 122003. arXiv : 1602.03839 . Бибкод : 2016PhRvD..93l2003A . дои : 10.1103/physrevd.93.122003 . ISSN 2470-0010 . ПМЦ 7430253 . ПМИД 32818163 . S2CID 217628912 .
- ^ Борде, Арвинд; Гут, Алан Х.; Виленкин, Александр (15 апреля 2003 г.). «Инфляционное пространство-время является неполным в прошлых направлениях». Письма о физических отзывах . 90 (15): 151301. arXiv : gr-qc/0110012 . Бибкод : 2003PhRvL..90o1301B . doi : 10.1103/PhysRevLett.90.151301 . ПМИД 12732026 . S2CID 46902994 .
- ^ Перлов, Делия; Виленкин, Александр (7 августа 2017 г.). Космология для любознательных . Чам, Швейцария: Springer. стр. 330–31. ISBN 978-3319570402 .
- ^ Уильямс, Джеймс Г.; Турышев Слава Г.; Боггс, Дейл Х. (2004). «Прогресс в лунных лазерных локаторных испытаниях релятивистской гравитации» . Письма о физических отзывах . 93 (261101): 261101. arXiv : gr-qc/0411113 . Бибкод : 2004PhRvL..93z1101W . doi : 10.1103/PhysRevLett.93.261101 . ПМИД 15697965 . S2CID 33664768 .
- ^ Хольц, Дэниел; Хьюз, Скотт (2005). «Использование стандартных гравитационно-волновых сирен» . Астрофизический журнал . 629 (1): 15–22. arXiv : astro-ph/0504616 . Бибкод : 2005ApJ...629...15H . дои : 10.1086/431341 . hdl : 1721.1/101190 . S2CID 12017349 .
- ^ Эверитт, CWF; Паркинсон, BW (2009). «Научные результаты гравитационного зонда B — итоговый отчет НАСА» (PDF) . Проверено 2 мая 2009 г.
- ^ Эверитт; и др. (2011). «Гравитационный зонд B: окончательные результаты космического эксперимента по проверке общей теории относительности». Письма о физических отзывах . 106 (22): 221101. arXiv : 1105.3456 . Бибкод : 2011PhRvL.106v1101E . doi : 10.1103/PhysRevLett.106.221101 . ПМИД 21702590 . S2CID 11878715 .
- ^ Беннетт, CL; и др. (2011). «Семилетние наблюдения зонда микроволновой анизотропии Уилкинсона (WMAP): существуют ли космические микроволновые фоновые аномалии?». Серия дополнений к астрофизическому журналу . 192 (2): 17. arXiv : 1001.4758 . Бибкод : 2011ApJS..192...17B . дои : 10.1088/0067-0049/192/2/17 . S2CID 53521938 .
- ^ «Хаббл идет на крайние меры, чтобы получить самое дальнее в истории изображение Вселенной» . НАСА. 25 сентября 2012 года . Проверено 26 сентября 2012 г.
- ^ «NuSTAR НАСА помогает решить загадку вращения черной дыры» . НАСА. 27 февраля 2013 года . Проверено 3 марта 2013 г.
В данную статью включен текст из этого источника, находящегося в свободном доступе .
- ^ Сотрудничество ЛИГО-ДЕВА (2016). «Испытания общей теории относительности с GW150914» . Письма о физических отзывах . 116 (22): 22110. arXiv : 1602.03841 . Бибкод : 2016PhRvL.116v1101A . doi : 10.1103/PhysRevLett.116.221101 . ПМИД 27314708 . S2CID 217275338 .
- ^ Эбботт, BP; и др. (Научное сотрудничество LIGO и Virgo Collaboration) (15 июня 2016 г.). «GW151226: Наблюдение гравитационных волн от слияния двойных черных дыр с массой 22 Солнца». Письма о физических отзывах . 116 (24): 241103. arXiv : 1606.04855 . Бибкод : 2016PhRvL.116x1103A . doi : 10.1103/PhysRevLett.116.241103 . ПМИД 27367379 . S2CID 118651851 .
- ^ Найе, Роберт (11 февраля 2016 г.). «Обнаружение гравитационных волн знаменует новую эру науки» . Небо и телескоп . Проверено 11 февраля 2016 г.
- ^ Преториус, Франс (31 мая 2016 г.). «Относительность проходит тщательную проверку LIGO» . Физика . Том. 9, нет. 52. Американское физическое общество . Проверено 12 мая 2023 г.
- ^ Чу, Дженнифер (15 июня 2016 г.). «Второй раз LIGO обнаруживает гравитационные волны» . Новости МТИ . Проверено 16 июня 2016 г.
- ^ Jump up to: а б Эбботт, BP; и др. (октябрь 2017 г.). «GW170817: Наблюдение гравитационных волн от спирали двойной нейтронной звезды» . Письма о физических отзывах . 119 (16): 161101. arXiv : 1710.05832 . Бибкод : 2017PhRvL.119p1101A . doi : 10.1103/PhysRevLett.119.161101 . ПМИД 29099225 . S2CID 217163611 .
- ^ Jump up to: а б Гольдштейн, А.; и др. (октябрь 2017 г.). «Обычный короткий гамма-всплеск с необычайными последствиями: обнаружение GRB 170817A методом Fermi-GBM» . Письма об астрофизических обзорах . 848 (2): Л14. arXiv : 1710.05446 . Бибкод : 2017ApJ...848L..14G . дои : 10.3847/2041-8213/aa8f41 . S2CID 89613132 .
- ^ Савченко В.; и др. (октябрь 2017 г.). «ИНТЕГРАЛЬНОЕ обнаружение первого мгновенного гамма-сигнала, совпадающего с гравитационно-волновым событием GW170817» . Письма об астрофизических обзорах . 848 (2): Л15. arXiv : 1710.05449 . Бибкод : 2017ApJ...848L..15S . дои : 10.3847/2041-8213/aa8f94 . S2CID 54078722 .
- ^ Эбботт Б.П., Эбботт Р., Эбботт Т.Д., Ачернесе Ф., Экли К., Адамс С. и др. (2017). «Гравитационные волны и гамма-лучи от слияния двойной нейтронной звезды: GW 170817 и GRB 170817A» . Письма астрофизического журнала . 848 (2): Л13. arXiv : 1710.05834 . Бибкод : 2017ApJ...848L..13A . дои : 10.3847/2041-8213/aa920c .
- ^ Эбботт, BP; и др. (октябрь 2017 г.). «Многопосланные наблюдения за слиянием двойной нейтронной звезды» . Письма астрофизического журнала . 848 (2). Л12. arXiv : 1710.05833 . Бибкод : 2017ApJ...848L..12A . дои : 10.3847/2041-8213/aa91c9 . S2CID 217162243 .
- ^ Маклафлин, Маура (16 октября 2017 г.). «Слияние нейтронных звезд видели и слышали» . Физика . Том. 10, нет. 114. Американское физическое общество . Проверено 12 мая 2023 г.
- ^ Чо А (16 октября 2017 г.). «Слияние нейтронных звезд порождает гравитационные волны и небесное световое шоу» . Наука . дои : 10.1126/science.aar2149 .
- ^ Ландау Э., Чоу Ф., Вашингтон Д., Портер М. (16 октября 2017 г.). «Миссии НАСА уловили первый свет гравитационно-волнового явления» . НАСА . Проверено 16 октября 2017 г.
- ^ Джонсон, Дженнифер (2019). «Заполнение таблицы Менделеева: Нуклеосинтез элементов» . Наука . 363 (6426): 474–478. Бибкод : 2019Sci...363..474J . дои : 10.1126/science.aau9540 . ПМИД 30705182 . S2CID 59565697 .
- ^ Чен, Синь-Ю; Витале, Сальваторе; Фукар, Франсуа (25 октября 2021 г.). «Относительный вклад в производство тяжелых металлов в результате слияний бинарных нейтронных звезд и слияний нейтронных звезд и черных дыр» . Письма об астрофизических обзорах . 920 (1): Л3. arXiv : 2107.02714 . Бибкод : 2021ApJ...920L...3C . дои : 10.3847/2041-8213/ac26c6 . S2CID 238198587 .
- ^ Уотсон, Дарач; и др. (2019). «Идентификация стронция при слиянии двух нейтронных звезд» . Природа . 574 (7779): 497–500. arXiv : 1910.10510 . Бибкод : 2019Natur.574..497W . дои : 10.1038/s41586-019-1676-3 . PMID 31645733 . S2CID 204837882 .
- ^ Кертис, Санджана (январь 2023 г.). «Как столкновения звезд создают самые тяжелые элементы Вселенной» . Научный Американ : 30–7.
- ^ Тубуль, Пьер; и др. (8 декабря 2017 г.). « Миссия МИКРОСКОП : первые результаты космических испытаний принципа эквивалентности». Письма о физических отзывах . 119 (23). 231101.arXiv : 1712.01176 . Бибкод : 2017PhRvL.119w1101T . doi : 10.1103/PhysRevLett.119.231101 . ПМИД 29286705 . S2CID 6211162 .
- ^ МИКРОСКОП Коллаборация (2022). «Миссия МИКРОСКОПА: окончательные результаты проверки принципа эквивалентности» . Письма о физических отзывах . 129 (12): 121102. arXiv : 2209.15487 . Бибкод : 2022PhRvL.129l1102T . дои : 10.1103/PhysRevLett.129.121102 . ПМИД 36179190 . S2CID 252468544 .
- ^ Бракс, Филипп (14 сентября 2022 г.). «Спутник подтверждает принцип падения» . Физика . 15 (94). Американское физическое общество (APS): 94. Бибкод : 2022PhyOJ..15...94B . дои : 10.1103/Физика.15.94 . S2CID 252801272 .
- ^ Тино, генеральный менеджер; и др. (2017). «Квантовая проверка принципа эквивалентности атомов в когерентной суперпозиции внутренних энергетических состояний» . Природные коммуникации . 8 (15529): 15529. arXiv : 1704.02296 . Бибкод : 2017NatCo...815529R . дои : 10.1038/ncomms15529 . ПМЦ 5461482 . ПМИД 28569742 .
- ^ Сотрудничество ЛИГО-ДЕВА; Сотрудничество 1M2H; и др. (2017). «Стандартное измерение гравитационно-волновой сирены постоянной Хаббла» . Природа . 551 (7678): 85–88. arXiv : 1710.05835 . Бибкод : 2017Natur.551...85A . дои : 10.1038/nature24471 . ПМИД 29094696 . S2CID 205261622 .
{{cite journal}}
: CS1 maint: числовые имена: список авторов ( ссылка ) - ^ Эбботт Б.П., Эбботт Р., Эбботт Т.Д., Ачернезе Ф., Экли К., Адамс С. и др. (ноябрь 2017 г.). «Измерение постоянной Хаббла с помощью гравитационно-волновой стандартной сирены». Природа . 551 (7678): 85–88. arXiv : 1710.05835 . Бибкод : 2017Natur.551...85A . дои : 10.1038/nature24471 . ПМИД 29094696 . S2CID 205261622 .
- ^ Чен Х.И., Фишбах М., Хольц Д.Е. (октябрь 2018 г.). «Двухпроцентное измерение постоянной Хаббла от стандартных сирен за пять лет». Природа . 562 (7728): 545–547. arXiv : 1712.06531 . Бибкод : 2018Natur.562..545C . дои : 10.1038/s41586-018-0606-0 . ПМИД 30333628 . S2CID 52987203 .
- ^ Акрами, Ю.; и др. (Коллаборация Планка) (2020). « Итоги Планка 2018. I. Обзор и комологическое наследие Планка ». Астрономия и астрофизика . 641 : А1. arXiv : 1807.06205 . Бибкод : 2020A&A...641A...1P . дои : 10.1051/0004-6361/201833880 . S2CID 119185252 .
- ^ Хартнетт, Кевин (17 мая 2018 г.). «Математики опровергают гипотезу, сделанную для спасения черных дыр» . Журнал Кванта . Проверено 29 марта 2020 г.
- ^ Расширенное сотрудничество ЛИГО-ДЕВА (2018). «GW170817: Измерения радиусов нейтронных звезд и уравнение состояния» . Письма о физических отзывах . 121 (161101): 161101. arXiv : 1805.11581 . Бибкод : 2018PhRvL.121p1101A . doi : 10.1103/PhysRevLett.121.161101 . ПМИД 30387654 . S2CID 53235598 .
- ^ Сокол, Джошуа (5 июня 2018 г.). «Гравитационные волны открывают сердца нейтронных звезд» . Научный американец .
- ^ Резцолла, Л.; Мост, скорая помощь; Вей, ЛР (2018). «Использование гравитационно-волновых наблюдений и квазиуниверсальных соотношений для ограничения максимальной массы нейтронных звезд» . Астрофизический журнал . 852 (2): Л25. arXiv : 1711.00314 . Бибкод : 2018ApJ...852L..25R . дои : 10.3847/2041-8213/aaa401 . S2CID 119359694 .
- ^ Пардо, Крис; Фишбах, Майя; Хольц, Дэниел Э.; Спергель, Дэвид Н. (2018). «Ограничения на количество измерений пространства-времени от GW170817 ». Журнал космологии и физики астрочастиц . 2018 (7): 048. arXiv : 1801.08160 . Бибкод : 2018JCAP...07..048P . дои : 10.1088/1475-7516/2018/07/048 . S2CID 119197181 .
- ^ Лернер, Луиза (13 сентября 2018 г.). «Гравитационные волны привносят некоторую долю реальности в дополнительные измерения» . Новости Чикаго . Проверено 3 января 2023 г.
- ^ Ломбрайзер Л., Лима Н. (2017). «Проблемы самоускорения в модифицированной гравитации из-за гравитационных волн и крупномасштабной структуры». Физ. Летт. Б. 765 : 382–385. arXiv : 1602.07670 . Бибкод : 2017PhLB..765..382L . дои : 10.1016/j.physletb.2016.12.048 . S2CID 118486016 .
- ^ Беттони Д., Эскиага Х.М., Хинтербихлер К., Сумалакарреги М. (14 апреля 2017 г.). «Скорость гравитационных волн и судьба скалярно-тензорной гравитации». Физический обзор D . 95 (8): 084029. arXiv : 1608.01982 . Бибкод : 2017PhRvD..95h4029B . дои : 10.1103/PhysRevD.95.084029 . ISSN 2470-0010 . S2CID 119186001 .
- ^ Бейкер Т., Беллини Э., Феррейра П.Г., Лагос М., Ноллер Дж., Савицкий I (декабрь 2017 г.). «Сильные ограничения космологической гравитации от GW170817 и GRB 170817A». Письма о физических отзывах . 119 (25): 251301. arXiv : 1710.06394 . Бибкод : 2017PhRvL.119y1301B . doi : 10.1103/PhysRevLett.119.251301 . ПМИД 29303333 . S2CID 36160359 .
- ^ Сотрудничество ЛИГО-ДЕВА (2018). «Испытания общей теории относительности с GW170817» . Письма о физических отзывах . 123 (1): 011102.arXiv : 1811.00364 . doi : 10.1103/PhysRevLett.123.011102 . ПМИД 31386391 . S2CID 119214541 .
- ^ Креминелли П., Верницци Ф (декабрь 2017 г.). «Темная энергия после GW170817 и GRB170817A». Письма о физических отзывах . 119 (25): 251302. arXiv : 1710.05877 . Бибкод : 2017PhRvL.119y1302C . doi : 10.1103/PhysRevLett.119.251302 . ПМИД 29303308 . S2CID 206304918 .
- ^ Боран С., Десаи С., Кахья Э., Вудард Р. (2018). «GW 170817 фальсифицирует эмуляторы темной материи» . Физ. Преподобный Д. 97 (4): 041501. arXiv : 1710.06168 . Бибкод : 2018PhRvD..97d1501B . doi : 10.1103/PhysRevD.97.041501 . S2CID 119468128 .
- ^ Эскиага Х.М., Сумалакарреги М. (декабрь 2017 г.). «Темная энергия после GW170817: тупики и путь вперед». Письма о физических отзывах . 119 (25): 251304. arXiv : 1710.05901 . Бибкод : 2017PhRvL.119y1304E . doi : 10.1103/PhysRevLett.119.251304 . ПМИД 29303304 . S2CID 38618360 .
- ^ Сакштейн Дж., Джайн Б. (декабрь 2017 г.). «Последствия слияния нейтронных звезд GW170817 для космологических скалярно-тензорных теорий». Письма о физических отзывах . 119 (25): 251303. arXiv : 1710.05893 . Бибкод : 2017PhRvL.119y1303S . doi : 10.1103/PhysRevLett.119.251303 . ПМИД 29303345 . S2CID 39068360 .
- ^ Китчинг, Томас (12 декабря 2017 г.). «Как падение нейтронных звезд уничтожило некоторые из наших лучших представлений о том, что такое «темная энергия»» . Разговор . Проверено 5 января 2023 г.
- ^ Ли, Цин; и др. (2018). «Измерения гравитационной постоянной двумя независимыми методами» . Природа . 560 (7720): 582–588. Бибкод : 2018Natur.560..582L . дои : 10.1038/s41586-018-0431-5 . ПМИД 30158607 . S2CID 256770086 .
- ^ Шламмингер, Стефан (29 августа 2018 г.). «Гравитация измерена с рекордной точностью» . Природа . 560 (7720): 562–563. Бибкод : 2018Natur.560..562S . дои : 10.1038/d41586-018-06028-6 . ПМИД 30158612 .
- ^ Темминг, Мария (29 августа 2018 г.). «Сила гравитации измерена с новой точностью» . Новости науки . Проверено 3 августа 2023 г.
- ^ Сотрудничество с телескопами Event Horizon (10 апреля 2019 г.). «Первые результаты телескопа горизонта событий M87. VI. Тень и масса центральной черной дыры» . Письма об астрофизических обзорах . 875 (1): Л6. arXiv : 1906.11243 . Бибкод : 2019ApJ...875L...6E . дои : 10.3847/2041-8213/ab1141 . S2CID 145969867 .
- ^ Ландау, Элизабет (10 апреля 2019 г.). «Изображение черной дыры творит историю» . Лаборатория реактивного движения Калифорнийского технологического института . Проверено 17 мая 2023 г.
- ^ Сотрудничество с телескопами горизонта событий (январь 2024 г.). «Постоянная тень сверхмассивной черной дыры М*87» . Астрономия и астрофизика . 681 (А79): А79. дои : 10.1051/0004-6361/202347932 .
- ^ Персонал (2020). «GW190814 Информационный бюллетень: Самое низкое соотношение масс на сегодняшний день: убедительное доказательство существования мод более высокого порядка» (PDF) . ЛИГО . Проверено 26 июня 2020 г.
- ^ Эбботт, Р.; и др. (23 июня 2020 г.). «GW190814: Гравитационные волны от слияния черной дыры с массой 23 солнечных с компактным объектом с массой 2,6 солнечных» . Письма астрофизического журнала . 896 (2): Л44. arXiv : 2006.12611 . Бибкод : 2020ApJ...896L..44A . дои : 10.3847/2041-8213/ab960f .
- ^ Асенбаум, Питер; Оверстрит, Крис; Ким, Минджон; Курти, Джозеф; Касевич, Марк А. (2020). «Атомно-интерферометрическая проверка принципа эквивалентности на уровне 10−12» . Письма о физических отзывах . 125 (19): 191101. arXiv : 2005.11624 . Бибкод : 2020PhRvL.125s1101A . doi : 10.1103/PhysRevLett.125.191101 . ПМИД 33216577 . S2CID 218869931 .
- ^ Коновер, Эмили (28 октября 2020 г.). «Знаменитый гравитационный эксперимент Галилея верен даже для отдельных атомов» . Новости науки . Проверено 6 августа 2023 г.
- ^ Ботвелл, Тобиас; Кеннеди, Колин Дж.; Эппли, Александр; Кедар, Дхрув; Робинсон, Джон М.; Олкер, Эрик; Старон, Александр; Йе, Джун (2022). «Решение гравитационного красного смещения в атомном образце миллиметрового масштаба» (PDF) . Природа . 602 (7897): 420–424. arXiv : 2109.12238 . Бибкод : 2022Natur.602..420B . дои : 10.1038/s41586-021-04349-7 . ПМИД 35173346 . S2CID 237940816 .
- ^ Маккормик, Кэти (25 октября 2021 г.). «Сверхточные часы показывают, как связать квантовый мир с гравитацией» . Журнал Кванта . Проверено 29 октября 2021 г.
- ^ Сотрудничество с телескопами горизонта событий (2021 г.). «Первые результаты телескопа горизонта событий M87. VII. Поляризация кольца» . Письма астрофизического журнала . 910 (1): Л12. arXiv : 2105.01169 . Бибкод : 2021ApJ...910L..12E . дои : 10.3847/2041-8213/abe71d . S2CID 233715159 .
- ^ Сотрудничество с телескопами горизонта событий (2021 г.). «Первые результаты телескопа горизонта событий M87. VIII. Структура магнитного поля вблизи горизонта событий» . Письма астрофизического журнала . 910 (1): Л13. arXiv : 2105.01173 . Бибкод : 2021ApJ...910L..13E . дои : 10.3847/2041-8213/abe4de . S2CID 233659565 .
- ^ Бауэр, Джеффри К. (май 2022 г.). «Сосредоточьтесь на первых результатах Sgr A *, полученных с помощью телескопа горизонта событий» . Астрофизический журнал . Проверено 12 мая 2022 г.
- ^ До свидания, Деннис (12 мая 2022 г.). «Обнаружена черная дыра Млечного Пути» . Нью-Йорк Таймс . ISSN 0362-4331 . Проверено 12 мая 2022 г.
- ^ Сотрудничество с телескопами горизонта событий (2022 г.). «Первые результаты телескопа горизонта событий Стрельца A *. I. Тень сверхмассивной черной дыры в центре Млечного Пути» . Письма астрофизического журнала . 930 (2): Л12. Бибкод : 2022ApJ...930L..12E . дои : 10.3847/2041-8213/ac6674 . hdl : 10261/278882 . S2CID 248744791 .
- ^ Сотрудничество с телескопами горизонта событий (2022 г.). «Результаты первого телескопа горизонта событий Стрельца A *. VI. Тестирование метрики черной дыры» . Письма астрофизического журнала . 930 (2): Л17. Бибкод : 2022ApJ...930L..17E . дои : 10.3847/2041-8213/ac6756 . hdl : 10261/279267 . S2CID 248744741 .
- ^ Флетчер, Сет (сентябрь 2022 г.). «Портрет черной дыры» . Научный Американ : 48–53. Архивировано из оригинала 25 сентября 2022 года.
- ^ Оверстрит, Крис; Асенбаум, Питер; Курти, Джозеф; Ким, Минджон; Касевич, Марк А. (14 января 2022 г.). «Наблюдение гравитационного эффекта Ааронова-Бома» . Наука . 375 (6577): 226–229. Бибкод : 2022Sci...375..226O . дои : 10.1126/science.abl7152 . ISSN 0036-8075 . ПМИД 35025635 . S2CID 245932980 .
- ^ Сейгел, Итан (18 января 2022 г.). «Новый эксперимент только что доказал квантовую природу гравитации?» . Большое Думай . Проверено 5 августа 2023 г.
- ^ Коновер, Эмили (13 января 2022 г.). «Квантовые частицы могут чувствовать влияние гравитационных полей, которых они никогда не касаются» . Новости науки . Проверено 5 августа 2023 г.
- ^ Хоэнзее, Майкл А.; Эсти, Брайан; Гамильтон, Пол; Цайлингер, Антон; Мюллер, Хольгер (7 июня 2012 г.). «Бессиловое гравитационное красное смещение: предлагаемый гравитационный эксперимент Ааронова-Бома» . Письма о физических отзывах . 108 (23): 230404. arXiv : 1109.4887 . Бибкод : 2012PhRvL.108w0404H . doi : 10.1103/PhysRevLett.108.230404 . ISSN 0031-9007 . ПМИД 23003927 . S2CID 22378148 .
- ^ Эренштейн, Дэвид (7 июня 2012 г.). «Гравитационный эффект Ааронова-Бома» . Физика . 5 : с87. Бибкод : 2012PhyOJ...5S..87. . дои : 10.1103/Physics.5.s87 .
- ^ Гарнер, Роб (12 июля 2022 г.). «Уэбб НАСА предоставил самое глубокое инфракрасное изображение Вселенной» . НАСА . Проверено 2 января 2023 г.
- ^ Дикьяра, С.; Гропп, доктор медицинских наук; Кеннеа, Дж.А.; Куин, НПМ; Лиен, AY; Маршалл, FE; Тохувавоху, А.; Уильямс, Массачусетс; Команда обсерватории Нила Герельса Свифта (2022 г.). «Swift J1913.1+1946 — новый яркий жесткий рентгеновский и оптический транзиент» . Телеграмма астронома . 15650 : 1. Бибкод : 2022ATel15650....1D .
- ^ Плейт, Фил (январь 2023 г.). «Самый яркий гамма-всплеск, когда-либо зарегистрированный, потряс атмосферу Земли» . Научный Американ : 56–7.
- ^ Редди, Фрэнсис (13 октября 2022 г.). «Миссии НАСА Swift и Ферми обнаружили исключительный космический взрыв» . Центр космических полетов имени Годдарда НАСА .
- ^ Адамс, Нью-Джерси; и др. (январь 2023 г.). «Открытие и свойства галактик со сверхбольшим красным смещением (9 < z < 12) в поле JWST ERO SMACS 0723» . Ежемесячные уведомления Королевского астрономического общества . 518 (3): 4755–4766. arXiv : 2207.11217 . дои : 10.1093/mnras/stac3347 . Проверено 2 января 2023 г.
- ^ Ян, Хаоцзин; и др. (январь 2023 г.). «Первая партия z ≈ 11–20 объектов-кандидатов, обнаруженная в ходе ранних наблюдений космического телескопа Джеймса Уэбба на SMACS 0723-73» . Письма астрофизического журнала . 942 (L9): 20. arXiv : 2207.11558 . Бибкод : 2023ApJ...942L...9Y . дои : 10.3847/2041-8213/aca80c .
- ^ Найтингейл, Джеймс В.; и др. (май 2023 г.). «Абель 1201: обнаружение сверхмассивной черной дыры в сильной гравитационной линзе» . Ежемесячные уведомления Королевского астрономического общества . 521 (3): 3298–332. arXiv : 2303.15514 . дои : 10.1093/mnras/stad587 .
- ^ «Исследование НАСА помогает объяснить непревзойденные сверхсветящиеся источники рентгеновского излучения» . НуСТАР . Проверено 24 апреля 2023 г.
- ^ Бачетти, Маттео; и др. (октябрь 2022 г.). «Орбитальный распад в M82 X-2» . Астрофизический журнал . 937 (2): 125. arXiv : 2112.00339 . Бибкод : 2022ApJ...937..125B . дои : 10.3847/1538-4357/ac8d67 . S2CID 251903552 .
- ^ Чжан, С.-Б.; Ба, З.-Л.; Нин, Д.-Х.; Чжай, Н.-Ф.; Лу, З.-Т.; Шэн, Д. (2023). «Поиск спин-зависимых гравитационных взаимодействий на расстоянии Земли» . Письма о физических отзывах . 130 (20): 201401. arXiv : 2303.10352 . Бибкод : 2023PhRvL.130t1401Z . doi : 10.1103/PhysRevLett.130.201401 . ПМИД 37267553 . S2CID 257631794 .
- ^ Кимбалл, Дерек Ф. Джексон (15 мая 2023 г.). «Тестирование влияния гравитации на квантовые спины» . Физика . Том. 16, нет. 80. Американское физическое общество (APS) . Проверено 17 мая 2023 г.
- ^ Агази, Габриэлла; и др. (29 июня 2023 г.). «Набор данных NANOGrav за 15 лет: доказательства гравитационно-волнового фона» . Письма астрофизического журнала . 951 (Л8): Л8. arXiv : 2306.16213 . Бибкод : 2023ApJ...951L...8A . дои : 10.3847/2041-8213/acdac6 . S2CID 259274684 .
- ^ Антониадис, Дж.; и др. (28 июня 2023 г.). «Второй выпуск данных из Европейской системы синхронизации пульсаров». Астрономия и астрофизика . 678 : А50. arXiv : 2306.16214 . дои : 10.1051/0004-6361/202346844 . S2CID 259274756 .
- ^ Рирдон, Дэниел Дж.; и др. (29 июня 2023 г.). «Поиск изотропного гравитационно-волнового фона с помощью временной решетки пульсаров Паркса» . Письма астрофизического журнала . 951 (1): Л6. arXiv : 2306.16215 . Бибкод : 2023ApJ...951L...6R . дои : 10.3847/2041-8213/acdd02 . S2CID 259275121 .
- ^ Сюй, Хэн; и др. (2023). «Поиск фона стохастической гравитационной волны в диапазоне наногерц с использованием данных временной матрицы китайских пульсаров, выпуск I» . Исследования в области астрономии и астрофизики . 23 (7): 075024. arXiv : 2306.16216 . Бибкод : 2023RAA....23g5024X . дои : 10.1088/1674-4527/acdfa5 . S2CID 259274998 .
- ^ Кастельвекки, Давиде (29 июня 2023 г.). «Впервые обнаружены чудовищные гравитационные волны» . Природа . Проверено 29 июня 2023 г.
- ^ Льюис, Герайнт Ф.; Брюэр, Брендон Дж. (2023). «Обнаружение космологического замедления времени квазаров с сильным красным смещением» . Природная астрономия . 7 (10): 1265–1269. arXiv : 2306.04053 . Бибкод : 2023NatAs...7.1265L . дои : 10.1038/s41550-023-02029-2 . S2CID 259096065 .
- ^ Сиднейский университет (3 июля 2023 г.). «Квазарные часы» показывают, что вскоре после Большого взрыва Вселенная стала в пять раз медленнее . Наука Дейли . Проверено 12 июля 2023 г.
Внешние ссылки
[ редактировать ]- Хронология теории относительности и гравитации (Томохиро Харада, физический факультет Университета Риккё)
- Хронология общей теории относительности и космологии с 1905 года.
- 2015 – 100-летие общей теории относительности . Физические обзорные журналы . Американское физическое общество (APS).