¿Cuál es la diferencia entre la gravedad que me empuja hacia la tierra y las ondas gravitacionales detectadas por LIGO?

Lo mismo que la diferencia entre la electricidad estática que hace que un artículo de plástico atraiga (o repele) un pedazo de tierra frente a un rayo o luz.

La gravedad que te empuja hacia la Tierra se debe al campo gravitacional estático de la Tierra.

Las ondas gravitacionales que LIGO detectó eran una forma de radiación que viajaba libremente en un espacio vacío, al igual que un rayo de luz viaja libremente (ya no está conectado a su fuente de ninguna manera).

Los rayos de luz (es decir, radiación electromagnética), en última instancia, son producidos por cargas aceleradoras: núcleos atómicos cargados eléctricamente y electrones que se mueven dentro del material. Del mismo modo, la radiación gravitacional se produce cuando una masa se está acelerando, que es lo que sucede cuando dos objetos muy masivos y muy compactos entran en espiral y chocan entre sí. Eso es lo que LIGO detectó.

Por un lado, Gravity no “jala” … y no “chupa”, al menos mientras no te caigas de un acantilado o edificio alto, entonces eso realmente apestaría. Pero aparte de la gravedad, la gravedad no hace nada importante, ni nada que quede atrapado en un campo gravitacional.

La gravedad es el resultado de la presencia de masa. Una deformación o curvatura en el espacio-tiempo que se dobla hacia el centro de la masa. Cuanto mayor es la masa, más pronunciada es la curvatura.

La materia / los objetos “caen” en un campo gravitacional. Estás “cayendo” hacia el centro de la tierra en este momento. El suelo, así como todo lo demás, está cayendo hacia el centro de la tierra.

No es la rotación de la Tierra lo que la mantiene unida, sino la presencia de la masa misma que constituye la Tierra. Cuanto mayor es la masa, más fuerte es el campo gravitacional (curvatura del espacio-tiempo).

Las ondas gravitacionales, por otro lado, no causan una curvatura constante del espacio-tiempo, pero sí causan ondulaciones en la estructura del espacio-tiempo que hacen que se estire y luego se comprima en movimientos ondulados [tridimensionales] que se propagan a través del espacio-tiempo.

Lo mismo que para la fuerza electrostática frente a las ondas electromagnéticas:

  • La gravedad es estática, mientras que los GW varían en el tiempo.
  • La mera existencia de la gravedad no transmite energía, la de los GW sí.
  • La fuerza de la gravedad de una fuente localizada se reduce como una distancia inversa al cuadrado, mientras que la fuerza de los GW se reduce como una distancia inversa simple (por lo que es la energía que transportan la que es el cuadrado inverso).

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