An orbiting disco ball gave Einstein's theory its most precise test yet9 days agohttps://arstechnica.com/science/2026/07/an-orbiting-disco-ball-gave-einsteins-th...地球的旋转会拖拽周围的时空,这一现象被称为参考系拖拽或朗斯-梯林效应。由于地球质量较小且与黑洞相比自转较慢,测量其参考系拖拽具有挑战性。由伊尼亚齐奥·丘福利尼领导的团队实现了迄今为止最精确的测量,将不确定性降至0.2%。他们使用了LARES-2卫星——一个覆盖有后向反射镜的致密球体,在其轨道上具有最低的面积质量比。这种设计最大程度减少了非引力干扰,从而实现了对朗斯-梯林效应的高精度测量。
A Star Orbiting Our Galaxy's Supermassive Black Hole Tests Limits of Relativity20 hours agohttps://www.universetoday.com/articles/a-star-orbiting-our-galaxys-supermassive-...广义相对论优雅但很少需要;牛顿引力足以应付大多数相互作用,包括航天器导航和模拟围绕Sag A*运行的恒星。一颗新发现的恒星S301每8.7年绕超大质量黑洞Sag A*运行一周,轨道极其椭圆,最近距离处仅24 AU,速度超过光速的8%。S301是观测到的最具相对论效应的恒星,每个轨道周期显示出约2°的显著轨道进动,远大于水星的进动,使得能够测试诸如引力红移和横向多普勒效应等次级相对论效应。S301可能有助于检验广义相对论的替代理论,尤其是那些在相对论速度(数量级v²/c²或v³/c³)下有所不同的理论,并且未来的望远镜如GMT可以测量更高阶的效应。由于银河系尘埃和云层以及它在红外波段的暗淡,观测S301具有挑战性;目前的数据仅限于运动,没有光谱,但预计随着时间的推移会有所改进。