Jump to content

Хронология гравитационной физики и теории относительности

Ниже приводится хронология гравитационной физики и общей теории относительности .

1500-е годы

[ редактировать ]

1600-е годы

[ редактировать ]
Геометрическая схема доказательства Ньютоном второго закона Кеплера.

1700-е годы

[ редактировать ]
точки Лагранжа

1800-е годы

[ редактировать ]

1900-е годы

[ редактировать ]
Оперативная группа № 1 ВМС США с ядерной установкой выполняет операцию «Морская орбита» в Средиземноморье, 1964 год.

1910-е годы

[ редактировать ]
Аргумент Эйнштейна 1911 года в пользу гравитационного красного смещения

1920-е годы

[ редактировать ]

1930-е годы

[ редактировать ]
Крест Эйнштейна — пример гравитационного линзирования в действии

1940-е годы

[ редактировать ]

1950-е годы

[ редактировать ]

1960-е годы

[ редактировать ]

1970-е годы

[ редактировать ]

1980-е годы

[ редактировать ]
Изменения температуры космического микроволнового фона, измеренные спутником COBE.
Изменения температуры космического микроволнового фона, измеренные спутником COBE. Плоскость Галактики Млечный Путь расположена горизонтально посередине каждого изображения.

1990-е годы

[ редактировать ]
Пространство параметров различных методов приближения в общей теории относительности

2010-е годы

[ редактировать ]
Улучшение космологических измерений тремя разными спутниками
  • 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 ]
Размер Стрельца А* меньше орбиты Меркурия .

См. также

[ редактировать ]
  1. ^ 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 .
  2. ^ 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 .
  3. ^ 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 .
  4. ^ 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 .
  5. ^ «Парадокс Ольбера: почему небо ночью темное?» . Американский музей естественной истории . Проверено 6 июня 2024 г.
  6. ^ 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 .
  7. ^ 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 .
  8. ^ 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 .
  9. ^ Клеппнер, Дэниел; Коленков, Роберт Дж. (1973). «8.4: Принцип эквивалентности». Введение в механику . МакГроу-Хилл. стр. 353–54. ISBN  0-07-035048-5 .
  10. ^ Галлей, Эдмунд (1705). Краткое изложение астрономии комет . Оксфорд: Джон Сенекс . Проверено 16 июня 2020 г. - из Интернет-архива.
  11. ^ Саган, Карл; Друян, Энн (1997). Комета . Нью-Йорк: Рэндом Хаус. стр. 66–67. ISBN  978-0-3078-0105-0 .
  12. ^ De mundi systemate , Исаак Ньютон, Лондон: Дж. Тонсон, Дж. Осборн и Т. Лонгман, 1728.
  13. ^ Ньютон, Исаак; Коэн, И. Бернард (1 января 2004 г.). Трактат о системе мира . Курьерская корпорация. ISBN  978-0-486-43880-1 .
  14. ^ Маклорен, Колин. Трактат о флюксиях: в двух книгах. 1. Том. 1. Руддиманс, 1742 год.
  15. ^ Чандрасекар, Субраманян (1969). «5: Сфероиды Маклорена». Эллипсоидальные фигуры равновесия . Нью-Хейвен: Издательство Йельского университета. ISBN  978-0-30001-116-6 .
  16. ^ 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.
  17. ^ 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)
  18. ^ Эйлер, Леонард (1765). О прямолинейном движении трех взаимно притягивающихся тел (PDF) .
  19. ^ Эйлер Л. , ноябрь. Комм. акад. Имп. Петрополитанае , 10 , с. 207–242, 11 , стр. 152–184; Воспоминания акад. де Берлин , 11 , 228–249.
  20. ^ Лагранж, Жозеф-Луи (1867–92). «Том 6, Глава II: Очерк задачи трех тел» . Работы Лагранжа (на французском языке). Готье-Виллар. стр. 229–334.
  21. ^ Кавендиш, Генри (1798). «Опыты по определению плотности Земли» . Философские труды Королевского общества . 88 : 469–526. дои : 10.1098/rstl.1798.0022 . JSTOR   106988 .
  22. ^ 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 .
  23. ^ s: О космической теории материи
  24. ^ 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 .
  25. ^ 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 .
  26. ^ Бод, Л.; Фишбах, Э.; Маркс, Г.; Нарай-Зиглер, Мария (31 августа 1990 г.). «Сто лет эксперимента Этвеша» . Архивировано из оригинала 22 октября 2012 года.
  27. ^ 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.)
  28. ^ 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 .
  29. ^ Галисон, Питер (2014). «Эйнштейн и Пуанкаре». В Брокмане, Джон (ред.). Вселенная . Нью-Йорк: ХарперКоллинз. ISBN  978-0-06-229608-5 .
  30. ^ 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 .
  31. ^ 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 .
  32. ^ 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 .
  33. ^ Хехт, Юджин (2011). «Как Эйнштейн подтвердил « . Американский журнал физики . 79 : 591–600. doi : 10.1119/1.3549223 .
  34. ^ Эйнштейн, Альберт (1907). принципе относительности и сделанных на его основе выводах» « О (PDF) . Ежегодник радиоактивности (4): 411–462.
  35. ^ 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 .
  36. ^ 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 .
  37. ^ Минковский, Герман (1915). «Принцип относительности» . Анналы физики . 352 (15): 927–938. Бибкод : 1915АнП...352..927М . дои : 10.1002/andp.19153521505 .
  38. ^ Корри, Лео (1997). «Герман Минковский и постулат относительности» (PDF) . Архив истории точных наук . 51 (4): 273–314. дои : 10.1007/BF00518231 . S2CID   27016039 .
  39. ^ 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 .
  40. ^ 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 .
  41. ^ Родился Макс (1909). «О динамике электрона в кинематике принципа относительности». Физический журнал . 10 :814–17.
  42. ^ Эренфест, Пауль (1909). «Равномерное вращение твердых тел и теория относительности». Физический журнал (на немецком языке). 10 (918): 918. Бибкод : 1909PhyZ...10..918E .
  43. ^ 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 .
  44. ^ Эйнштейн, Альберт (1911). «Влияние гравитации на распространение света» ( PDF) . Анналы физики . Серия 4 (на немецком языке). 35 :898-908. дои : 10.1002/andp.19113401005 .
  45. ^ Эйнштейн, Альберт (1915). «Уравнения поля гравитации». Прусская академия наук, протоколы заседаний : 844–847.
  46. ^ Эйнштейн, Альберт (1915). «Объяснение движения перигелия Меркурия на основе общей теории относительности». Прусская академия наук, протоколы заседаний : 831–839. Бибкод : 1915SPAW.......831E .
  47. ^ Эйнштейн, Альберт (1916). « Основы общей теории относительности » (PDF) . Анналы физики . 4 (7): 769–822. Бибкод : 1916АнП...354..769Е . дои : 10.1002/andp.19163540702 .
  48. ^ Гильберт, Давид (1915), «Основы физики», Новости Общества наук в Геттингене - Математико-физический класс (на немецком языке), 3 : 395-407.
  49. ^ 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 .
  50. ^ Шварцшильд, Карл (1916). «О гравитационном поле точечной массы по теории Эйнштейна» [О гравитационном поле точечной массы по теории Эйнштейна]. Труды Королевской прусской академии наук .
  51. ^ Шварцшильд, Карл (1916). «О гравитационном поле сферы несжимаемой жидкости». Труды Королевской прусской академии наук .
  52. ^ 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.
  53. ^ 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.
  54. ^ 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 .
  55. ^ Эйнштейн, Альберт (1916). «Приближенное интегрирование уравнений поля гравитации». Прусская академия наук, отчеты о заседаниях (на немецком языке): 688–696. Бибкод : 1916SPAW.......688E .
  56. ^ 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 .
  57. ^ Эйнштейн, Альберт (1917). «Космологические соображения в общей теории относительности». Отчеты о заседаниях Прусской академии наук (на немецком языке). 1 :142-152.
  58. ^ Внутреннее строение звезд А.С. Эддингтон The Scientific Monthly Vol. 11, № 4 (октябрь 1920 г.), стр. 297–303 JSTOR   6491.
  59. ^ 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 .
  60. ^ Эйнштейн, Альберт (1918). «Гравитационные волны». Прусская академия наук, отчеты о заседаниях (на немецком языке): 154–167.
  61. ^ 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 .
  62. ^ 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]
  63. ^ 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»]
  64. ^ 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]
  65. ^ 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 .
  66. ^ 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 .
  67. Дэвид Кайзер , «Как политика сформировала общую теорию относительности» , New York Times , 6 ноября 2015 г.
  68. ^ 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 .
  69. ^ Паис, Авраам (2000). «Глава 7: Оскар Кляйн». Гений науки: портретная галерея физиков двадцатого века . Нью-Йорк: Издательство Оксфордского университета. ISBN  0-19-850614-7 .
  70. ^ 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 .
  71. ^ 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 .
  72. ^ Сегре, Джино; Херлин, Беттина (2016). «Глава 4: Студенческие дни». Папа физики . Генри Холт и Ко. р. 27. ISBN  978-1-627-79005-5 .
  73. ^ 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 .
  74. ^ 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 .
  75. ^ ван Штукум, Виллем Джейкоб (1938). «Гравитационное поле распределения частиц, вращающихся вокруг оси симметрии». Труды Королевского общества Эдинбурга . 57 : 135–154. дои : 10.1017/S0370164600013699 .
  76. ^ 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 .
  77. ^ «Представлена ​​теория большого взрыва – 1927 год» . Научная одиссея . ВГБХ . Проверено 31 июля 2014 г.
  78. ^ 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. .
  79. ^ Чандрасекхар, С. (1931). «Плотность звезд белых карликов». Философский журнал . 11 (70): 592–596. дои : 10.1080/14786443109461710 . S2CID   119906976 .
  80. ^ Чандрасекхар, С. (1931). «Максимальная масса идеальных белых карликов» . Астрофизический журнал . 74 : 81–82. Бибкод : 1931ApJ....74...81C . дои : 10.1086/143324 .
  81. ^ «Некролог: Жорж Леметр» . Физика сегодня . 19 (9): 119–121. Сентябрь 1966 г. doi : 10.1063/1.3048455 .
  82. ^ 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 .
  83. ^ Эйнштейн, Альберт (1931). «К космологической проблеме общей теории относительности». Протоколы заседаний Прусской академии наук, физико-математический класс (на немецком языке): 235–237.
  84. ^ 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 .
  85. ^ Кокрофт, Джон; Уолтон, Эрнест (апрель 1932 г.). «Распад лития быстрыми протонами» . Природа . 129 (649): 649. Бибкод : 1932Natur.129..649C . дои : 10.1038/129649a0 .
  86. ^ 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).
  87. ^ 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 .
  88. ^ Фармело, Грэм (2009). Самый странный человек: Скрытая жизнь Поля Дирака, квантового гения . Фабер и Фабер. стр. 367–368. ISBN  978-0-571-22278-0 .
  89. ^ 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 .
  90. ^ 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 .
  91. ^ 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.
  92. ^ А. Эйнштейн и Н. Розен, «Проблема частиц в общей теории относительности», Phys. Отв. 48 (73) (1935).
  93. ^ 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 .
  94. ^ 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.
  95. ^ 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 .
  96. ^ Эйнштейн, Альберт; Инфельд, Леопольд; Хоффманн, Банеш (1938). «Уравнения гравитации и проблема движения». Анналы математики . 39 (1): 65–100. дои : 10.2307/1968714 . JSTOR   1968714 .
  97. ^ 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 .
  98. ^ 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 .
  99. ^ 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 .
  100. ^ 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 .
  101. ^ 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.
  102. ^ 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 .
  103. ^ Бартельс, Меган (21 июля 2023 г.). «Оппенгеймер почти открыл черные дыры, прежде чем стал «разрушителем миров» » . Научный американец . Проверено 26 июля 2023 г.
  104. ^ 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 .
  105. ^ Альфер, РА; Герман, Р.К. (1948). «Эволюция Вселенной». Природа . 162 (4124): 774–775. Бибкод : 1948Natur.162..774A . дои : 10.1038/162774b0 . S2CID   4113488 .
  106. ^ 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 .
  107. ^ Гёдель, К., «Пример нового типа космологических решений уравнений поля гравитации Эйнштейна» , Rev. Mod. Физ. 21 , 447, опубликовано 1 июля 1949 г.
  108. ^ 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 .
  109. ^ 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 .
  110. ^ 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 .
  111. ^ Крайчнан (1955). «Специально-релятивистский вывод общековариантной теории гравитации». Физический обзор . 98 (4): 1118–1122. Бибкод : 1955PhRv...98.1118K . дои : 10.1103/PhysRev.98.1118 .
  112. ^ Крайчнан (1956). «Возможность неравных гравитационных и инертных масс». Физический обзор . 101 (1): 482–488. Бибкод : 1956PhRv..101..482K . дои : 10.1103/PhysRev.101.482 .
  113. ^ 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 .
  114. ^ 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.
  115. ^ 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 .
  116. ^ 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 .
  117. ^ 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 .
  118. ^ 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 .
  119. ^ 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 .
  120. ^ 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.
  121. ^ 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 .
  122. ^ 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.
  123. ^ 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 .
  124. ^ 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 .
  125. ^ Дике, Роберт Х. (декабрь 1961 г.). «Эксперимент Этвеша». Научный американец . 205 (6): 84–95. Бибкод : 1961SciAm.205f..84D . doi : 10.1038/scientificamerican1261-84 .
  126. ^ 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 .
  127. ^ 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).
  128. ^ 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 .
  129. ^ 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 .
  130. ^ 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 .
  131. ^ 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 .
  132. ^ 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 .
  133. ^ 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».
  134. ^ 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 .
  135. ^ 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 .
  136. ^ «Стог сена отмечает веху в физике» . Новости МТИ . 14 июля 2005 года . Проверено 2 мая 2023 г.
  137. ^ 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 .
  138. ^ 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 .
  139. ^ 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 .
  140. ^ 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 .
  141. ^ 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 .
  142. ^ Jump up to: а б Московиц, Клара (1 марта 2019 г.). «Нейтронные звезды: самая странная форма материи в природе» . Научный американец .
  143. ^ Дойч, Дэвид; Ишам, Кристофер; Вилковиский, Григорий (2005). «Брайс Селигман ДеВитт» . Физика сегодня . 58 (3): 84. Бибкод : 2005PhT....58c..84D . дои : 10.1063/1.1897570 .
  144. ^ 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 .
  145. ^ 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 .
  146. ^ 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 .
  147. ^ 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 .
  148. ^ 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 .
  149. ^ 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 .
  150. ^ «Производя волны» . ТЕРП . 18 августа 2016 г. Проверено 7 ноября 2016 г.
  151. ^ Чо, Адриан (15 февраля 2016 г.). «Вспоминая Йозефа Вебера, скандального пионера гравитационных волн» . Наука .
  152. Дэвид Кайзер , «Изучение гравитационных волн» , New York Times , 3 октября 2017 г.
  153. ^ Пенроуз, Роджер (1969). «Гравитационный коллапс: роль общей теории относительности». Нуово Чименто . Серия Ривиста. 1 : 252–276. Бибкод : 1969NCimR...1..252P .
  154. ^ 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 .
  155. ^ Чандрасекхар, С. (1965). «Постньютоновские уравнения гидродинамики в общей теории относительности». Астрофизический журнал . 142 : 1488. Бибкод : 1965ApJ...142.1488C . дои : 10.1086/148432 .
  156. ^ 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 .
  157. ^ 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 .
  158. ^ 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 .
  159. ^ 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 .
  160. ^ 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 .
  161. ^ 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 .
  162. ^ 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 .
  163. ^ 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 .
  164. ^ 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 .
  165. ^ Бекенштейн, А. (1972). «Черные дыры и второй закон». Lettere al Nuovo Cimento . 4 (15): 99–104. дои : 10.1007/BF02757029 . S2CID   120254309 .
  166. 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.
  167. ^ 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 .
  168. ^ 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 .
  169. ^ Уик, Джеральд (3 февраля 1972 г.). «Парадокс часов разрешен» . Новый учёный : 261–263.
  170. ^ 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 .
  171. ^ 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 .
  172. ^ 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 .
  173. ^ 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.
  174. ^ 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 .
  175. ^ Дан, Райан (10 марта 2023 г.). «Притяжение гравитации, 50 лет спустя» . Физика сегодня . Проверено 31 июля 2023 г.
  176. ^ 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 .
  177. ^ Мэтсон, Джон (1 октября 2010 г.). «Искусственный горизонт событий излучает лабораторный аналог теоретического излучения черной дыры» . наук. Являюсь .
  178. ^ Хокинг, Стивен (1 марта 1974 г.). «Взрывы черных дыр?» . Природа . 248 (5443): 30–31. Бибкод : 1974Natur.248...30H . дои : 10.1038/248030a0 . S2CID   4290107 .
  179. ^ 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 .
  180. ^ 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 .
  181. ^ 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 .
  182. ^ 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 .
  183. ^ 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 .
  184. ^ 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 .
  185. ^ 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 .
  186. ^ 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 .
  187. ^ «Первое изображение черной дыры: исследователь CNRS смоделировал ее еще в 1979 году» . Эспейс пресс . ЦНРС . 10 апреля 2019 г. Проверено 24 мая 2023 г.
  188. ^ Детвейлер, Стивен Л. (1979). «Измерения времени пульсаров и поиск гравитационных волн». Астрофиз. Дж . 234 : 1100. Бибкод : 1979ApJ...234.1100D . дои : 10.1086/157593 .
  189. ^ 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 .
  190. ^ 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 .
  191. ^ 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 .
  192. ^ 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 .
  193. ^ Немиров, Роберт; Боннелл, Джерри (5 апреля 2023 г.). «Галактика Рубина» . Астрономическая картина дня . НАСА . Проверено 18 апреля 2023 г.
  194. ^ 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 .
  195. ^ 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 .
  196. ^ 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 .
  197. ^ 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 .
  198. ^ Фридрих, Гельмут (1986). «О существовании уравнений . или с будущие полные -геодезически структурой Эйнштейна асимптотической полные решения гладкой поля  
  199. ^ 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.
  200. ^ 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 .
  201. ^ 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 .
  202. ^ 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 .
  203. ^ 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 .
  204. ^ 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 .
  205. ^ 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 .
  206. ^ 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 .
  207. ^ Христодулу, Деметриос; Клайнерман, Сергей (1993). Глобальная нелинейная устойчивость пространства Минковского . Принстон: Издательство Принстонского университета . ISBN  0-691-08777-6 .
  208. ^ 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 .
  209. ^ 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 .
  210. ^ «Самый глубокий снимок Вселенной, сделанный Хабблом, открывает удивительные галактики, существовавшие на протяжении миллиардов лет» . НАСА. 1995 . Проверено 12 января 2009 г.
  211. ^ «В яблочко для МЕРЛИНА и Хаббла» . Университет Манчестера. 27 марта 1998 г.
  212. ^ Браун, Малкольм В. (31 марта 1998 г.). « Обнаружено «кольцо Эйнштейна», вызванное искривлением пространства» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 1 мая 2010 г.
  213. ^ 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 .
  214. ^ 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 .
  215. ^ 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 .
  216. ^ 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 .
  217. ^ 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 .
  218. ^ Перлов, Делия; Виленкин, Александр (7 августа 2017 г.). Космология для любознательных . Чам, Швейцария: Springer. стр. 330–31. ISBN  978-3319570402 .
  219. ^ 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 .
  220. ^ 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 .
  221. ^ Эверитт, CWF; Паркинсон, BW (2009). «Научные результаты гравитационного зонда B — итоговый отчет НАСА» (PDF) . Проверено 2 мая 2009 г.
  222. ^ 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 .
  223. ^ 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 .
  224. ^ «Хаббл идет на крайние меры, чтобы получить самое дальнее в истории изображение Вселенной» . НАСА. 25 сентября 2012 года . Проверено 26 сентября 2012 г.
  225. ^ «NuSTAR НАСА помогает решить загадку вращения черной дыры» . НАСА. 27 февраля 2013 года . Проверено 3 марта 2013 г. Общественное достояние В данную статью включен текст из этого источника, находящегося в свободном доступе .
  226. ^ 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 .
  227. ^ 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 .
  228. ^ Найе, Роберт (11 февраля 2016 г.). «Обнаружение гравитационных волн знаменует новую эру науки» . Небо и телескоп . Проверено 11 февраля 2016 г.
  229. ^ Преториус, Франс (31 мая 2016 г.). «Относительность проходит тщательную проверку LIGO» . Физика . Том. 9, нет. 52. Американское физическое общество . Проверено 12 мая 2023 г.
  230. ^ Чу, Дженнифер (15 июня 2016 г.). «Второй раз LIGO обнаруживает гравитационные волны» . Новости МТИ . Проверено 16 июня 2016 г.
  231. ^ 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 .
  232. ^ 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 .
  233. ^ 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 .
  234. ^ 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 .
  235. ^ 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 .
  236. ^ 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.
  237. ^ Чо А (16 октября 2017 г.). «Слияние нейтронных звезд порождает гравитационные волны и небесное световое шоу» . Наука . дои : 10.1126/science.aar2149 .
  238. ^ 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.
  239. ^ 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 .
  240. ^ 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 .
  241. ^ 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 .
  242. ^ Кертис, Санджана (январь 2023 г.). «Как столкновения звезд создают самые тяжелые элементы Вселенной» . Научный Американ : 30–7.
  243. ^ 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 .
  244. ^ 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 .
  245. ^ 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 .
  246. ^ 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 .
  247. ^ 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 )
  248. ^ 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 .
  249. ^ 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 .
  250. ^ 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 .
  251. ^ Хартнетт, Кевин (17 мая 2018 г.). «Математики опровергают гипотезу, сделанную для спасения черных дыр» . Журнал Кванта . Проверено 29 марта 2020 г.
  252. ^ 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 .
  253. ^ Сокол, Джошуа (5 июня 2018 г.). «Гравитационные волны открывают сердца нейтронных звезд» . Научный американец .
  254. ^ 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 .
  255. ^ 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 .
  256. ^ Лернер, Луиза (13 сентября 2018 г.). «Гравитационные волны привносят некоторую долю реальности в дополнительные измерения» . Новости Чикаго . Проверено 3 января 2023 г.
  257. ^ 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 .
  258. ^ 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 .
  259. ^ 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 .
  260. ^ 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 .
  261. ^ 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 .
  262. ^ 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 .
  263. ^ 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 .
  264. ^ 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 .
  265. ^ 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.
  266. ^ 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 .
  267. ^ 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 .
  268. ^ Темминг, Мария (29 августа 2018 г.). «Сила гравитации измерена с новой точностью» . Новости науки . Проверено 3 августа 2023 г.
  269. ^ 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 .
  270. ^ Ландау, Элизабет (10 апреля 2019 г.). «Изображение черной дыры творит историю» . Лаборатория реактивного движения Калифорнийского технологического института . Проверено 17 мая 2023 г.
  271. ^ 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 .
  272. ^ 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.
  273. ^ 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 .
  274. ^ 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 .
  275. ^ Коновер, Эмили (28 октября 2020 г.). «Знаменитый гравитационный эксперимент Галилея верен даже для отдельных атомов» . Новости науки . Проверено 6 августа 2023 г.
  276. ^ 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 .
  277. ^ Маккормик, Кэти (25 октября 2021 г.). «Сверхточные часы показывают, как связать квантовый мир с гравитацией» . Журнал Кванта . Проверено 29 октября 2021 г.
  278. ^ 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 .
  279. ^ 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 .
  280. ^ 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.
  281. ^ До свидания, Деннис (12 мая 2022 г.). «Обнаружена черная дыра Млечного Пути» . Нью-Йорк Таймс . ISSN   0362-4331 . Проверено 12 мая 2022 г.
  282. ^ 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 .
  283. ^ 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 .
  284. ^ Флетчер, Сет (сентябрь 2022 г.). «Портрет черной дыры» . Научный Американ : 48–53. Архивировано из оригинала 25 сентября 2022 года.
  285. ^ 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 .
  286. ^ Сейгел, Итан (18 января 2022 г.). «Новый эксперимент только что доказал квантовую природу гравитации?» . Большое Думай . Проверено 5 августа 2023 г.
  287. ^ 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.
  288. ^ 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 .
  289. ^ Эренштейн, Дэвид (7 июня 2012 г.). «Гравитационный эффект Ааронова-Бома» . Физика . 5 : с87. Бибкод : 2012PhyOJ...5S..87. . дои : 10.1103/Physics.5.s87 .
  290. ^ Гарнер, Роб (12 июля 2022 г.). «Уэбб НАСА предоставил самое глубокое инфракрасное изображение Вселенной» . НАСА . Проверено 2 января 2023 г.
  291. ^ 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 .
  292. ^ Плейт, Фил (январь 2023 г.). «Самый яркий гамма-всплеск, когда-либо зарегистрированный, потряс атмосферу Земли» . Научный Американ : 56–7.
  293. ^ Редди, Фрэнсис (13 октября 2022 г.). «Миссии НАСА Swift и Ферми обнаружили исключительный космический взрыв» . Центр космических полетов имени Годдарда НАСА .
  294. ^ 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.
  295. ^ 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 .
  296. ^ 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 .
  297. ^ «Исследование НАСА помогает объяснить непревзойденные сверхсветящиеся источники рентгеновского излучения» . НуСТАР . Проверено 24 апреля 2023 г.
  298. ^ 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 .
  299. ^ 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 .
  300. ^ 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.
  301. ^ 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 .
  302. ^ 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 .
  303. ^ 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 .
  304. ^ 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 .
  305. ^ Кастельвекки, Давиде (29 июня 2023 г.). «Впервые обнаружены чудовищные гравитационные волны» . Природа . Проверено 29 июня 2023 г.
  306. ^ 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 .
  307. ^ 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.
[ редактировать ]
Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: 5cfd670bdb247048d5fd02b46ae68b15__1721288640
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/5c/15/5cfd670bdb247048d5fd02b46ae68b15.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
Timeline of gravitational physics and relativity - Wikipedia
Данный printscreen веб страницы (снимок веб страницы, скриншот веб страницы), визуально-программная копия документа расположенного по адресу URL1 и сохраненная в файл, имеет: квалифицированную, усовершенствованную (подтверждены: метки времени, валидность сертификата), открепленную ЭЦП (приложена к данному файлу), что может быть использовано для подтверждения содержания и факта существования документа в этот момент времени. Права на данный скриншот принадлежат администрации Ask3.ru, использование в качестве доказательства только с письменного разрешения правообладателя скриншота. Администрация Ask3.ru не несет ответственности за информацию размещенную на данном скриншоте. Права на прочие зарегистрированные элементы любого права, изображенные на снимках принадлежат их владельцам. Качество перевода предоставляется как есть. Любые претензии, иски не могут быть предъявлены. Если вы не согласны с любым пунктом перечисленным выше, вы не можете использовать данный сайт и информация размещенную на нем (сайте/странице), немедленно покиньте данный сайт. В случае нарушения любого пункта перечисленного выше, штраф 55! (Пятьдесят пять факториал, Денежную единицу (имеющую самостоятельную стоимость) можете выбрать самостоятельно, выплаичвается товарами в течение 7 дней с момента нарушения.)