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Effet de glissement de l'image (effet Lens-Thirring)

1918
  • Josef Lense
  • Hans Thirring
Expérience de laboratoire avec un gyroscope démontrant l'entraînement des référentiels en relativité.

(Image générée à titre d'illustration uniquement)

La relativité générale prédit qu'un objet massif en rotation devrait entraîner avec lui la structure de l'espace-temps, un phénomène connu sous le nom d'entraînement des référentiels ou effet Lense-Thirring. Cela signifie qu'un gyroscope en orbite autour du corps en rotation subira une précession, non pas en raison d'un couple appliqué, mais parce que l'espace-temps lui-même est déformé par la rotation du corps.

L'effet Lense-Thirring est une conséquence subtile des équations d'Einstein appliquées à une masse en rotation. Alors qu'une masse immobile courbe l'espace-temps de manière statique (décrite par la métrique de Schwarzschild), une masse en rotation y introduit une torsion. Ceci est analogue à une bille tournant dans un fluide visqueux comme le miel : le fluide proche de la bille est entraîné par sa rotation. Dans ce phénomène d'entraînement des référentiels, c'est l'espace-temps lui-même qui est entraîné. L'effet est extrêmement faible. Pour la Terre, la précession prédite d'un gyroscope sur une orbite polaire n'est que d'environ 42 milliarcsecondes par an.

La confirmation la plus définitive est venue de la mission satellite Gravity Probe B (GP-B), lancée en 2004. GP-B utilisait quatre gyroscopes ultra-précis en orbite polaire. Après des années d'analyse des données, l'équipe scientifique a annoncé en 2011 avoir mesuré l'effet de glissement du cadre de référence à 19 % près de la valeur prédite par la relativité générale. Cet effet est beaucoup plus prononcé à proximité d'objets extrêmement massifs en rotation rapide, comme les trous noirs et les étoiles à neutrons. Le glissement du cadre de référence joue un rôle crucial dans l'astrophysique de ces objets, influençant le comportement des disques d'accrétion et fournissant potentiellement un mécanisme permettant de lancer de puissants jets relativistes depuis les pôles des noyaux galactiques actifs.

UNESCO Nomenclature: 2211
- Relativité

Taper

Système abstrait

Perturbation

Substantiel

Usage

Utilisation généralisée

Précurseurs

  • Équations de champ d'Einstein
  • Le principe de Mach (en tant qu'influence conceptuelle)
  • Notion de moment angulaire et de rotation en mécanique classique

Applications

  • tester une prédiction fondamentale de la relativité générale avec des satellites comme la sonde gravitationnelle b
  • mesurer la rotation des trous noirs
  • comprendre la dynamique des disques d'accrétion autour des objets massifs
  • fournir des mesures de haute précision du champ gravitationnel terrestre

Brevets:

NA

Idées d'innovations potentielles

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Related to: frame-dragging, lense-thirring effect, general relativity, spacetime, gravity probe b, gyroscope, black hole spin, rotation.

Contexte historique

Effet de glissement de l'image (effet Lens-Thirring)

1915
1915-11
1916
1918
1919-05-29
1920
1920
1913
1915
1916
1917
1918
1920
1920
1921

(si la date est inconnue ou non pertinente, par exemple « mécanique des fluides », une estimation arrondie de son émergence notable est fournie)

Inventions, innovations et principes techniques connexes

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