Si la luz sigue al espacio-tiempo, ¿cómo descubrió el experimento LIGO que una onda gravitacional pasó? ¿No cambió también el camino de la luz?

La detección de ondas de gravedad no tiene nada que ver con la luz que sigue al espacio-tiempo (lo que sea que eso signifique). Es una consecuencia simple de la contracción inducida por la gravedad. Verá, así como el movimiento causa la contracción de FitzGerald-Lorentz, la gravedad también causa la contracción. De hecho, la detección de ondas de gravedad se realizó con un aparato similar al aparato de Michelson que demostró la contracción F = L. Aquí está la descripción de mi libro (ver quantum-field-theory.net):

“En 2015, las ondas de gravedad se detectaron directamente en LIGO (Observatorio de ondas gravitacionales con interferómetro láser) midiendo la contracción de un brazo de un aparato, en comparación con otro brazo en ángulo recto. Los brazos tenían 4 km de largo y el rayo láser se hizo para atravesar los caminos casi 500 veces, lo que da una distancia total de viaje de más de 1000 km. Este experimento capturó la imaginación del público y se erigirá como una de las grandes hazañas de la física experimental, junto con el famoso experimento de Michelson-Morley de 1887, al que se parece (ver fig. 7-1 a continuación). De hecho, cuando lea la descripción del experimento MM, verá que el experimento LIGO no es tan difícil de entender como pensaba. La naturaleza de campo de la gravedad y la existencia de ondas gravitacionales ahora se establecieron sin lugar a dudas ”.

dirección del movimiento de la tierra ->

“Higo. 7-1. El aparato de Michelson. Las longitudes de camino entre el divisor de haz (centro) y los dos espejos son iguales, pero el haz que se mueve hacia la derecha debe recorrer una distancia mayor debido al movimiento de la tierra “.

Sí, el camino de la luz cambió, ¡y así es exactamente como lo detectó LIGO!

LIGO es un interferómetro. Envía rayos de luz a cada uno de los dos brazos y los hace rebotar en los espejos antes de recombinarlos. Cuando los dos brazos son iguales, no hay señal debido a la interferencia destructiva de los dos haces de luz. Sin embargo, cuando pasa una onda gravitacional, el espacio-tiempo en uno de los brazos se distorsiona, acortándolo y alargándolo con respecto al otro brazo. ¡Esto causa un poco de interferencia constructiva y viola! Una señal que se detecta.

, la luz también sigue al espacio-tiempo y se dobla donde el espacio-tiempo mismo está doblado.

Las ondas gravitacionales son en realidad las ondas producidas en el espacio-tiempo cada vez que ocurre un evento en cualquier parte del Universo que causa una gran perturbación en la gravedad de los objetos en el espacio-tiempo y hace que produzca ondas a medida que se producen en el agua estancada cuando se arroja piedra eso.

LIGO es un inferómetro. Tiene disposición de muchos espejos. Se configuran de manera que produzcan interferencia destructiva en el sensor (lo que significa que no hay señal ), pero debido a las ondas gravitacionales, los espejos se mueven ligeramente, ¡el sensor detecta la señal!

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