Product Design, Manufacturing & Innovation Resources
Casa » Trascinamento dell'inquadratura (effetto Lense-Thirring)

Trascinamento dell'inquadratura (effetto Lense-Thirring)

1918
  • Josef Lense
  • Hans Thirring
Esperimento di laboratorio con giroscopio che dimostra il trascinamento del sistema di riferimento nella relatività.

(Immagine generata a solo scopo illustrativo)

La teoria della relatività generale prevede che un oggetto massiccio in rotazione trascini con sé il tessuto dello spaziotempo, un fenomeno noto come trascinamento del sistema di riferimento o effetto Lense-Thirring. Ciò significa che un giroscopio in orbita attorno al corpo rotante subirà una precessione, non a causa di una coppia applicata, ma perché lo spaziotempo stesso viene distorto dalla rotazione del corpo.

L'effetto Lense-Thirring è una sottile conseguenza delle equazioni di campo di Einstein quando applicate a una massa rotante. Mentre una massa non rotante curva lo spaziotempo staticamente (come descritto dalla metrica di Schwarzschild), una massa rotante introduce una "torsione" nello spaziotempo. Questo è analogo a una palla che ruota in un fluido viscoso come il miele; il fluido vicino alla palla viene trascinato dalla sua rotazione. Nel trascinamento del sistema di riferimento, è lo spaziotempo stesso a essere trascinato. L'effetto è estremamente debole. Per la Terra, la precessione prevista di un giroscopio in orbita polare è di soli 42 millisecondi d'arco all'anno.

La conferma più definitiva è arrivata dalla missione satellitare Gravity Probe B (GP-B), lanciata nel 2004. GP-B utilizzava quattro giroscopi ultra-precisi in orbita polare. Dopo anni di analisi dei dati, il team scientifico ha annunciato nel 2011 di aver misurato l'effetto di trascinamento del sistema di riferimento entro il 19% del valore previsto dalla relatività generale. L'effetto è molto più pronunciato in prossimità di oggetti estremamente massicci e in rapida rotazione, come buchi neri e stelle di neutroni. Il trascinamento del sistema di riferimento gioca un ruolo cruciale nell'astrofisica di questi oggetti, influenzando il comportamento dei dischi di accrescimento e potenzialmente fornendo un meccanismo per il lancio di potenti getti relativistici dai poli dei nuclei galattici attivi.

UNESCO Nomenclature: 2211
- Relatività

Tipo

Sistema astratto

Interruzione

Sostanziale

Utilizzo

Uso diffuso

Precursori

  • Equazioni di campo di Einstein
  • Il principio di Mach (come influenza concettuale)
  • Concetto di momento angolare e rotazione nella meccanica classica

Applicazioni

  • testare una previsione fondamentale della relatività generale con satelliti come la sonda gravitazionale B
  • misurare lo spin dei buchi neri
  • comprendere la dinamica dei dischi di accrescimento attorno a oggetti massicci
  • fornire misurazioni di alta precisione del campo gravitazionale terrestre

Brevetti:

NA

Idee e potenziali innovazioni

A causa dell'eliminazione del traffico generato dai bot, che attualmente supera i 40.000 al giorno, questo contenuto è riservato ai membri della community.
> Accedi O > Registrati L'accesso a questo contenuto, così come a tutti gli altri contenuti e strumenti riservati, è (100% gratuito).

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

Contesto storico

Trascinamento dell'inquadratura (effetto Lense-Thirring)

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

(se la data è sconosciuta o non rilevante, ad esempio "meccanica dei fluidi", viene fornita una stima approssimativa della sua notevole comparsa)

Invenzioni, innovazioni e principi tecnici correlati

Le immagini a grandezza naturale e i download sono disponibili, 100% gratuitamente, solo per i membri registrati.

> Login <