¿Cuál es la aplicación de la teoría de la relatividad general?

Gran respuesta de Stuart Herring. Otra aplicación para la relatividad general (GR) es

lentes gravitacionales. Esta animación representa el principio maravillosamente: lente gravitacional Esto básicamente implica la observación de que, debido a la intensa gravedad de los agujeros negros y galaxias enteras o incluso cúmulos de galaxias, la luz de los objetos detrás de estos cuerpos astronómicos alineados en nuestra línea de visión desde la Tierra está doblada en de tal manera que observemos múltiples imágenes distorsionadas alrededor del objeto en primer plano del objeto que deberían ser invisibles para nosotros, ya que está detrás del objeto en primer plano. Este fenómeno único prueba una serie de principios fundamentales:

  • La luz puede ser doblada por la gravedad.
  • Puede confirmar la presencia de agujeros negros, ya que observacionalmente, el agujero negro en primer plano puede no ser visible, pero debido al efecto de lente gravitacional, la única conclusión es que la luz del objeto de fondo está distorsionada por una gran fuente concentrada de gravedad, como un agujero negro.
  • A través de las observaciones de la encuesta COSMOS del telescopio espacial Hubble, la lente gravitacional débil (lente gravitacional) ayudó a mapear la amplia distribución de la materia oscura. Estos son los primeros pasos para tratar de verificar la teoría de la materia oscura a través de la observación experimental.

En mi opinión, la Teoría general de la relatividad de Einstein estaba equivocada. En Relatividad Especial y General, Einstein ignoró la refracción de la luz (Albert Einstein falló en tres pruebas clásicas de Gatot S. Astari en PhysicsIdiot).

He leído en muchas fuentes, hay lentes gravitacionales, desplazamientos al rojo gravitacional, y el GPS prueba la teoría GR. Pero no lo creo. Estoy seguro, hasta ahora no hay aplicación de la teoría GR.

Causa de la lente por refracción, no por gravedad.

Lentes por refracción … ¿No por gravedad?

El GPS no necesita, no usa y no prueba la teoría especial y general de la relatividad de Einstein.

1. Ignorando la relatividad general, el GPS está equivocado en aproximadamente un tercio de un nanómetro aquí. Dado que se sabe que el GPS es exacto solo a unos 5 cm (con un aumento total), y dado que incluso las “mediciones posteriores a la misión” solo afirman una precisión de 1 mm, el margen de error GR está muy por debajo de esos límites. Esto es cierto incluso cuando la luz tiene que viajar mucho más allá de los 30 millones de metros que le dimos arriba. Podría ir un millón de veces más que eso y aún no afectar la precisión actual. Es por eso que GR puede ser ignorado en GPS.

( http://milesmathis.com/gps.pdf )

2.Los satélites GPS utilizan principios relativistas clásicos (newtonianos) para funcionar. Estos son los mismos principios relativistas que tienen sentido en el mundo cotidiano, que la mayoría de las personas equiparan con “sentido común”. GPS calcula posiciones basadas en principios geométricos. Los relojes atómicos en los satélites tienen sus frecuencias preestablecidas para que coincidan con los efectos observados experimentalmente. No se utiliza ni se necesita relatividad general (GPS y relatividad)

3. Los relojes atómicos a mayor altitud marcan más rápido que los relojes en la superficie de la Tierra. No es causado por la gravedad, sino por la densidad del aire de la atmósfera. Más cerca de la superficie de la tierra, el aire es más denso en comparación con la densidad de la capa de aire por encima. La densidad se está aflojando o aflojando cuando se hace más alta (DILACIÓN DEL TIEMPO POR DENSIDAD DEL AIRE, NO GRAVEDAD)

Editar:

Desviación de la luz por refracción, no por gravedad

Una aplicación está en los satélites del Sistema de Posicionamiento Global (GPS). La Relatividad General (GR) nos dice que dos cosas a diferentes alturas en un pozo de gravedad experimentan diferentes tasas de paso del tiempo: cuanto más profundo estás, más lento es tu reloj. Por lo tanto, los relojes atómicos a bordo de los satélites GPS, que están más lejos del centro de la Tierra que el suelo, deben ajustarse porque funcionan más rápido que los relojes en el suelo. (Curiosamente, los relojes también deben ajustarse debido a los efectos predichos por la Relatividad Especial también. Los relojes se mueven más rápido que la superficie de la Tierra, por lo que funcionan más lentamente que los relojes en el suelo. Los dos efectos hacen un fascinante acto de equilibrio. )

GR predice otros efectos, como la lente gravitacional, mediante la cual podemos estimar las masas, tamaños y edades de galaxias distantes, que ayudan a definir los límites del universo, en la cosmología actual. Los agujeros negros también son una predicción de GR; ver Relatividad general para una discusión más amplia.

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