重力物理学と相対性理論の年表 | japedia.wiki
アインシュタインの質量エネルギー方程式は1912年の原稿に記されている。彼は元々L {\displaystyle L} の代わりにE {\displaystyle E} エネルギーを表す。 以下は、重力物理学 と 一般相対性理論 の 年表 です。
1600年代 ニュートンによるケプラーの第二法則の証明を表す幾何学的図。
1700年代 ラグランジュ点
1900年代 1964年、地中海でシーオービット作戦 に従事する米海軍の原子力艦隊第1任務部隊。写真にはアインシュタインの質量エネルギー方程式が掲示されている。
1910年代 アインシュタインによる1911年の重力赤方偏移に関する議論
1940年代 宇宙のビッグバンモデルと定常宇宙モデルの比較
1980年代 COBE衛星によって測定された宇宙マイクロ波背景放射の温度変化。各画像の中央を横切る水平線は天の川銀河の平面である。
1990年代 一般相対性理論における様々な近似手法のパラメータ空間
2000年代
2010年代 3つの異なる衛星による宇宙論的測定の改善
参考文献 1 2 バウアー、スーザン・ワイズ (2015)。「第7章:最後の古代天文学者」。『アリストテレスの著作からビッグバン理論までの科学の物語 』 。ニューヨーク:WWノートン&カンパニー。ISBN 978-0-393-24326-0 。1 2 3 グリビン、ジョン (2004)。 科学者たち:偉大な発明家たちの生涯を通して語る科学史 。ニューヨーク:ランダムハウス 。ISBN 978-0-812-96788-3 。1 2 パサチョフ、ナオミ。ジェイ・パサチョフ (2012)。 「ガリレオ・ガリレイ」。ロビンソン、アンドリュー(編)。 科学者たち: 発見の叙事詩 。ニューヨーク:テムズ川とハドソン川。 ISBN 978-0-500-25191-1 。1 2 ドルニック、エドワード(2011)。「タイムライン」。 『時計仕掛けの宇宙:アイザック・ニュートン、王立協会、そして近代世界の誕生』 。ニューヨーク:ハーパーコリンズ 。ISBN 978-0-06-171951-6 。↑ 「オルバースのパラドックス:なぜ夜空は暗いのか?」 アメリカ 自然史博物館 。 2024年 6月6日 取得。 ↑ バウアー、スーザン・ワイズ(2015)。「第10章:アリストテレスの死」。 『科学の物語:アリストテレスの著作からビッグバン理論まで 』。ニューヨーク:WWノートン社 。ISBN 978-0-393-24326-0 。1 2 イリフ、ロブ(2012)。「アイザック・ニュートン」。ロビンソン、アンドリュー(編)『 科学者たち:発見の叙事詩』所収 。ニューヨーク:テムズ・アンド・ハドソン 。ISBN 978-0-500-25191-1 。1 2 3 コーエン、I. バーナード (1999)。ニュートンの プリンキピア 入門 カリフォルニア大学出版局 。ISBN 978-0-520-08817-7 。1 2 ニュートン、アイザック(1999)。 『プリンキピア:権威ある翻訳と解説』 。コーエン、I. バーナード、ホイットマン、アン、ブデンツ、ジュリア訳。カリフォルニア大学出版局 。ISBN 978-0-520-29088-4 。↑ クレップナー、ダニエル ; コレンコウ、ロバート J. (1973). 力学入門 (第 1 版). マグロウヒル. ISBN 0-07-035048-5 。↑ 角道夫 (2008). 『不可能の物理学:フェイザー、フォースフィールド、テレポート、タイムトラベルの世界への科学的探求』 . ニューヨーク:ダブルデイ. ISBN 978-0-385-52069-0 。↑ ハレー、エドマンド (1705)。 彗星の天文学の概要 。オックスフォード:ジョン・セネックス 。 2020年 6月16日 取得– インターネットアーカイブ経由。 ↑ カール・セーガン、アン・ドルーヤン(1997)。 『 彗星 』ニューヨーク:ランダムハウス。66-67 頁 。ISBN 978-0-3078-0105-0 。↑ De mundi systemate 、アイザック・ニュートン、ロンドン:J. トンソン、J. オズボーン、T. ロングマン、1728年。↑ ニュートン、アイザック;コーエン、I. バーナード(2004年1月1日)。 『世界の体系論』 。クーリエ・コーポレーション 。ISBN 978-0-486-43880-1 。↑ Grattan-Guinness, Ivor (1995 年 5 月) 「ジョージ・グリーンはなぜ 1828 年の電気と磁気に関するエッセイを書いたのか?」 アメリカ数学月報 102 ( 5): 387–96 . doi : 10.1080/00029890.1995.12004591 . ↑ マクローリン、コリン。『流率論:全2巻』第1巻、ラディマンズ、1742年。 ↑ チャンドラセカール、スブラマニヤン (1969)。「5:マクローリン球」。 『平衡楕円体 』 。ニューヘイブン:イェール大学出版局 。ISBN 978-0-30001-116-6 。1 2 3 4 5ウィルソン 、 カーティス(2002)。「ニュートンと天体力学」。 コーエン、I. バーナード 、 スミス、ジョージ (編)。 『ケンブリッジ版ニュートン入門』 。ケンブリッジ大学出版局。ISBN 0-521-65696-6 。1 2 Woolfson, MM (1993). "太陽系 - その起源と進化". QJR Astron. Soc . 34 : 1– 20. Bibcode : 1993QJRAS..34....1W . カントの立場に関する詳細は、Stephen Palmquist著「カントの宇宙論の再評価」、Studies in History and Philosophy of Science 18:3(1987年9月)、255~269ページを参照のこと。↑ Koon, WS; Lo, MW; Marsden, JE; Ross, SD (2006). Dynamical Systems, the Three-Body Problem, and Space Mission Design . p. 9. 2008年5月27日の オリジナル からアーカイブ済み。 2008年 6月9日 取得 。 (16MB)↑ オイラー、レオンハルト (1765)。 レクティリネオ・トリウム・コーポルム・セ・ムツオ・アトラヘンティウムの詳細 (PDF) 。 ↑ オイラー L 、 11 月通信。アカド。インプ。 Petropolitanae 、 10 、pp.207–242、11、 pp.152–184;アカドの思い出。デ・ベルリン 、 11、228–249 。↑ ジョセフ=ルイ・ラグランジュ (1867–92)。 「第 6 巻、第 2 章: トロワ軍団の問題に関するエッセイ」 。 āuvres de Lagrange (フランス語)。ゴーティエ・ヴィラール。 229–334 ページ 。 ↑ クーン、トーマス・S. (2012) [1962]. 科学革命の構造 (50周年記念 版). シカゴ大学出版局. ISBN 978-0-226-45812-0 。↑ ゴールドスタイン、マーティン;ゴールドスタイン、インゲ F. (1993). 『冷蔵庫と宇宙:エネルギーの法則を理解する』 。マサチューセッツ州ケンブリッジ:ハーバード大学出版局 。ISBN 0-674-75324-0 。1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ソーン、キップ (1994)。 『 ブラックホールとタイムワープ:アインシュタインの驚くべき遺産 』ニューヨーク:WWノートン&カンパニー 。ISBN 0-393-03505-0 。↑ キャベンディッシュ、ヘンリー( 1798)。 「地球の密度を決定するための実験」 。 王立 協会 の 哲学的トランザクション 。88 : 469–526。doi : 10.1098 /rstl.1798.0022。JSTOR 106988 。 ↑ Clotfelter, BE (1987). "キャベンディッシュ実験、キャベンディッシュが知っていたこと". American Journal of Physics . 55 (3): 210–213 . Bibcode : 1987AmJPh..55..210C . doi : 10.1119/1.15214 . ↑ アイゼンシュタット、ジャン(2006)。 『相対性理論の奇妙な歴史:アインシュタインの重力理論はいかにして失われ、そして再び見出されたか』 。アルトゥーロ・サンガリ訳。プリンストン、ニュージャージー州:プリンストン大学出版局 。ISBN 978-0-691-11865-9 。↑ ヘクト、ユージン (2017). 光学 (第5 版). ピアソン. ISBN 978-0-133-97722-6 。↑ s:物質の空間理論について ↑ ヴォス、オーレル (1880)。 「Zur Theorie der Transformationquadratischer Differentialausdrücke und der Krümmung höherer Mannigfaltigkeiten」 [ 二次微分式の変換と高次多様体の曲率の理論について ] 。 Mathematische Annalen (ドイツ語)。 16 (2): 129–179 。 土井 : 10.1007/BF01446384 。 ↑ ビアンキ、ルイージ (1902 年)。 "Sui simboli a quattro indici e sulla curvatura di Riemann" [ 4 指数記号とリーマン曲率について ] 。 レンド。準拠ナズ。リンセイ (イタリア語)。 11 (5): 3~ 7。 1 2 3 4 5 6 7 パイス、エイブラハム (1982)。 「主は巧妙なり…」:アルバート・アインシュタインの科学と生涯 。オックスフォード:オックスフォード大学出版局。ISBN 0-19-853907-X 。1 2 3 4 5 Shankland, Robert Sherwood (1964). "マイケルソン・モーリー実験". American Journal of Physics . 32 (1): 16–35 . Bibcode : 1964AmJPh..32...16S . doi : 10.1119/1.1970063 . ↑ Michaelson, Albert A.; Morley, Edward W. (1887). "地球と光エーテルの相対運動について" . American Journal of Science . 134 (333): 333– 345. Bibcode : 1887AmJS...34..333M . doi : 10.2475/ajs.s3-34.203.333 . S2CID 124333204 . ↑ French, AP (1968). 特殊相対性理論 . ニューヨーク: WW Norton & Company. ISBN 0-393-09793-5 。↑ Jefimenko, Oleg (1994). "一定速度で移動する点電荷の電場と磁場の直接計算" . American Journal of Physics . 62 (1): 79– 85. Bibcode : 1994AmJPh..62...79J . doi : 10.1119/1.17716 . ↑ マホン、バジル(2017)。『 オリバー・ヘヴィサイドの忘れられた天才:電気科学の異端児』 プロメテウス ・ ブックス 。ISBN 978-1-63388-331-4 。↑ Bod, L.; Fischbach, E.; Marx, G.; Náray-Ziegler, Maria (1990年8月31日). 「エトヴェシュ実験100年」 . 2012年10月22日に オリジナル からアーカイブ済み 。 ↑ アイザックソン、ウォルター (2007)。「第3章:チューリッヒ工科大学」。 『アインシュタイン:その生涯と宇宙』 。 サイモン&シュスター 。37ページ 。 ↑ ガーバー、P. (1917) [1902]。 「重力の要塞」 。 アンナレン・デア・フィジーク 。 52 (4): 415–444 。 ビブコード : 1917AnP...357..415G 。 土井 : 10.1002/andp.19173570404 。 (初出は『Programmabhandlung des städtischen Realgymnasiums zu Stargard i. Pomm.』、1902 年)1 2 ロビンソン、アンドリュー(2012)。「アルバート・アインシュタイン」。ロビンソン、アンドリュー(編)『 科学者たち:発見の叙事詩』所収 。ニューヨーク:テムズ・アンド・ハドソン 。ISBN 978-0-500-25191-1 。↑ ピーター・ガリソン (2014)。 「アインシュタインとポアンカレ」。 ジョン・ブロックマン 編 (編)。 宇宙 。ニューヨーク:ハーパーコリンズ。 ISBN 978-0-06-229608-5 。↑ Lorentz, Hendrik Antoon (1904). "光速より小さい速度で運動する系における電磁現象" (PDF) . Proceedings of the Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences . 6 : 809– 831. ↑ アインシュタイン、アルバート (1905)。 「Zur Elektrodynamik bewegter Körper」 [ 移動体の電気力学について ] (PDF) 。 アンナレン・デア・フィジーク 。シリーズ 4. 17 (10): 891–921 . Bibcode : 1905AnP...322..891E 。 土井 : 10.1002/andp.19053221004 。 ↑ アイザックソン、ウォルター(2007)。「第6章:特殊相対性理論」。 『アインシュタイン:その生涯と宇宙』 。ニューヨーク: サイモン&シュ スター 。ISBN 978-0-7432-6473-0 。↑ アインシュタイン、アルバート (1905)。 「エネルギーを維持することは可能ですか?」 [ 物体の慣性はそのエネルギー量に依存しますか? ] (PDF) 。 アンナレン・デア・フィジーク 。シリーズ 4. 18 (13): 639–641 . Bibcode : 1905AnP...323..639E 。 土井 : 10.1002/andp.19053231314 。 S2CID 122309633 。 ↑ アインシュタイン、アルベルト( 1935)。 「質量と エネルギー の 等価性の初等的導出」 (PDF) 。 アメリカ数学会報 。41 (4): 223–230。doi : 10.1090/S0002-9904-1935-06046-X 。 ↑ ヘクト、ユージン (2011)。 「アインシュタインはどのようにして E 0 = m c 2 {\displaystyle E_{0}=mc^{2}} 「 . American Journal of Physics . 79 : 591– 600. doi : 10.1119/1.3549223 .↑ オハニアン、ハンス(2009年5月) 「アインシュタインは証明したのか」 E = m c 2 {\displaystyle E=mc^{2}} ? .科学史・科学哲学研究パートB . 40 (2): 167– 173. doi : 10.1016/j.shpsb.2009.03.002 .↑ ヘクト、ユージン (2011年6月)。 「アインシュタインはどのようにして E 0 = m c 2 {\displaystyle E_{0}=mc^{2}} 「 . American Journal of Physics . 79 (6): 591– 600. doi : 10.1119/1.3549223 .↑アイザックソン 、 ウォルター (2007)。「第6章:特殊相対性理論」。 『アインシュタイン:その生涯と宇宙』 。 サイモン&シュスター 。132ページ 。ISBN 978-0-7432-6473-0 。↑ マックス・プランク (1906)。 「Das Prinzip der Relativität und die Grundgleichungen der Mechanik」 [ 相対性原理と力学の基本方程式 ] 。 Verhandlungen der Deutschen Physikalischen Gesellschaft 。 8 (7): 136–141 . ↑アイザックソン 、 ウォルター (2007)。「第7章:最も幸福な思考」。 『アインシュタイン:その生涯と宇宙』 。 サイモン&シュスター 。141ページ 。ISBN 978-0-7432-6473-0 。↑ アインシュタイン、アルバート (1907)。 「Relativitätsprinzip und die aus demselben gezogenen Folgerungen」 [ 相対性原理とそこから導き出される結論について ] (PDF) 。 Jahrbuch der Radioaktivität (4): 411–462 . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 McEvoy , JP; Zarate, Oscar (1995). Introducing Stephen Hawking . Totem Books. ISBN 978-1-874-16625-2 。↑ エディントン、AS (1926)。 「 アインシュタインシフトとドップラーシフト」 。 ネイチャー 。117 ( 2933 ) : 86。Bibcode : 1926Natur.117 ... 86E。doi : 10.1038 / 117086a0。ISSN 1476-4687。S2CID 4092843 。 ↑ ミンコフスキー、ヘルマン (1915)。 「相対性理論」 。 アンナレン・デア・フィジーク 。 352 (15): 927–938 。 Bibcode : 1915AnP...352..927M 。 土井 : 10.1002/andp.19153521505 。 ↑ Corry, Leo (1997). "Hermann Minkowski and the Postulate of Relativity" (PDF) . Archive for History of Exact Sciences . 51 (4): 273– 314. doi : 10.1007/BF00518231 . S2CID 27016039 . ↑ マックス生まれ(1909 年)。 「Die Theorie des starren Elektrons in der Kinematik des Relativitätsprinzips」 [ 相対性原理の運動学における剛体電子の理論 ] 。 Annalen der Physik (ドイツ語)。 355 (11): 1–56 。 Bibcode : 1909AnP...335....1B 。 土井 : 10.1002/andp.19093351102 。 ↑ マックス生まれ(1909 年)。 「相対運動運動における電子のダイナミクの破壊」。 物理的ツァイツシュリフト 。 10 : 814–17 . ↑ エーレンフェスト、ポール (1909 年)。 「Gleichförmige Rotation starrer Körper und Relativitätstheorie」 [ 剛体の均一回転と相対性理論 ] 。 Physikalische Zeitschrift (ドイツ語)。 10 (918): 918。 Bibcode : 1909PhyZ...10..918E 。 ↑ Weber, TA (1997). "相対性理論における回転座標に関する注記" . American Journal of Physics . 65 (6): 486–7 . Bibcode : 1997AmJPh..65..486W . doi : 10.1119/1.18575 . 1 2 Janssen, Michel; Renn, Jürgen (2015 年 11 月). "歴史: アインシュタインは孤独な天才ではなかった". Nature . 527 (7578): 298– 300. Bibcode : 2015Natur.527..298J . doi : 10.1038/527298a . PMID 26581276 . ↑ アインシュタイン、アルバート (1911)。 「Einfluss der Schwerkraft auf die Ausbreitung des Lichtes」 [ 光の伝播に対する重力の影響について ] (PDF) 。 アンナレン・デア・フィジーク 。シリーズ 4 (ドイツ語)。 35 : 898–908 . 土井 : 10.1002/andp.19113401005 。 ↑ コトラー、フリードリヒ (1912)。 "Über die Raumzeitlinien der Minkowski'schen Welt" [ ミンコフスキー世界の時空線について ] 。 Wiener Sitzungsberichte 2a (ドイツ語)。 121 : 1659 ~ 1759 年。 ↑ アインシュタイン、アルバート (1915 年)。 「Feldgleichungen der Gravitation」 [ 重力の場方程式 ] 。 Preussische Akademie der Wissenschaften、Sitzungsberichte : 844–847 。 1 2 Janssen, Michel; Renn, Jürgen (2015). "Arch and scaffold: How Einstein found his field equations" . Physics Today . 68 (11): 30– 36. Bibcode : 2015PhT....68k..30J . doi : 10.1063/PT.3.2979 . hdl : 11858/00-001M-0000-002A-8ED7-1 . ↑ アインシュタイン、アルバート (1915 年)。 「Erklärung der Perihelbewegung des Merkur aus der allgemeinen Relativitätstheorie」 [ 一般相対性理論による水星の近日点運動の説明 ] 。 Preussische Akademie der Wissenschaften、Sitzungsberichte : 831– 839. Bibcode : 1915SPAW.....831E 。 ↑ アインシュタイン、アルバート (1916 年)。 「Grundlage der allgemeinen Relativitätstheorie」 [ 一般相対性理論の基礎 ] (PDF) 。 アンナレン・デア・フィジーク 。 4 (7): 769–822 。 Bibcode : 1916AnP...354..769E 。 土井 : 10.1002/andp.19163540702 。 ↑ Hilbert, David (1915)、「Die Grundlagen der Physik」 [ 物理学の基礎 ] 、 Nachrichten von der Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen – Mathematisch-Physikalische Klasse (ドイツ語)、 3 : 395– 407 ↑ マースデン、ジェロルド ; トロンバ、アンソニー(2012)。「7.7 微分幾何学、物理学、生命形態への応用」。 ベクトル解析 (第6 版)。ニューヨーク:WHフリーマン社 。p.422。ISBN 978-1-4292-1508-4 。↑ カール・シュヴァルツシルト(1916年)。 「Über das Gravitationsfeld eines Massenpunktes nach der Einstein'schen Theorie」 [ アインシュタインの理論による点質量の重力場について ] 。 Sitzungsberichte der Königlich-Preussischen Akademie der Wissenschaften 。 ↑ カール・シュヴァルツシルト(1916年)。 「Über das Gravitationsfeld einer Kugel aus inkompressibler Flüssigkeit」 [ 非圧縮性流体の球体の重力場について ] 。 Sitzungsberichte der Königlich-Preussischen Akademie der Wissenschaften 。 ↑ Levy, Adam (2021年1月11日). 「ブラックホールはいかにして理論から現実へと変化したか」 . Knowable Magazine . doi : 10.1146/knowable-010921-1 . 2022年 3月25日 取得. ↑ Eisenstaedt、「シュヴァルツシルト解の初期解釈」、D. Howard およびJ. Stachel 編『アインシュタインと一般相対性理論の歴史:アインシュタイン研究』第 1 巻、213-234 ページ。ボストン:Birkhauser、1989 年。 ↑ バルトゥシアク、マーシャ(2015)。「第3章:人は幾何学的な妖精の国にいることに気づくだろう」『 ブラックホール:ニュートン主義者に見捨てられ、アインシュタインに嫌われ、ホーキングに賭けられたアイデアが愛されるようになった経緯』 ニューヘイブン、コネチカット州:イェール大学出版局 。ISBN 978-0-300-21085-9 。↑ ライスナー、H. (1916)。 「超自然重力のエレクトリシェンフェルデスナッハデアインシュタイン理論」 。 アンナレン・デア・フィジーク 。 355 (9): 106–120 。 Bibcode : 1916AnP...355..106R 。 土井 : 10.1002/andp.19163550905 。 ISSN 0003-3804 。 ↑ ノードストローム、G. (1918)。 「アインシュタインの理論における重力場のエネルギーについて」。 Koninklijke Nederlandsche Academy van Wetenschappen Proceedings 。 20 (2): 1238–1245 。 ビブコード : 1918KNAB...20.1238N 。 ↑ アインシュタイン、アルバート (1916 年)。 「Näherungsweise Integration der Feldgleichungen der Gravitation」 [ 重力の場方程式の近似積分 ] 。 Preussische Akademie der Wissenschaften、Sitzungsberichte (ドイツ語): 688–696 。 Bibcode : 1916SPAW....688E 。 ↑ de Sitter, W (1916). "アインシュタインの重力理論とその天文学的帰結について" . Mon. Not. R. Astron. Soc . 77 : 155– 184. Bibcode : 1916MNRAS..77..155D . doi : 10.1093/mnras/77.2.155 . ↑ アインシュタイン、アルバート (1917)。 「Kosmologische Betrachtungen zur allgemeinen Relativitätstheorie」 [ 一般相対性理論における宇宙論的考察 ] 。 Preussische Akademie der Wissenschaften、Sitzungsberichte (ドイツ語)。 1 : 142~ 152 ↑ 星の内部構造 AS エディントン The Scientific Monthly Vol. 11, No. 4 (1920年10月), pp. 297–303 JSTOR 6491 ↑ エディントン、AS (1916)。 「 恒星の放射平衡について」 。 王立 天文学 会月報 。77 : 16–35。Bibcode : 1916MNRAS..77...16E。doi : 10.1093 / mnras/77.1.16 。 ↑ アインシュタイン、アルバート (1918)。 "Gravitationswellen" [ 重力波 ] 。 Preussische Akademie der Wissenschaften、Sitzungsberichte (ドイツ語): 154–167 。 ↑ Holz, Daniel; Hughes, Scott; Bernard, Schultz (2018 年 12 月). "標準サイレンによる宇宙距離の測定" . Physics Today . 71 (12): 34. Bibcode : 2018PhT....71l..34H . doi : 10.1063/PT.3.4090 . S2CID 125545290 . ↑ ノーター、エミー (1918)。「不変変分問題」 [ 不変変分問題 ] 。 ゲッティンゲン科学協会紀要 (ドイツ語)(数学物理学 Kl 235)。 ↑ Byers, Nina (1998). "E. Noetherによる対称性と保存則の間の深いつながりの発見". Proceedings of a Symposium on the Heritage of Emmy Noether . Bar-Ilan University . arXiv : physics/9807044 . Bibcode : 1998physics...7044B . ↑ サーリング、H. (1918)。 「アインシュタイン重力理論における宇宙は、回転翼のマッセンを支配する」。 物理的ツァイツシュリフト 。 19 : 33。 Bibcode : 1918PhyZ...19...33T 。 【アインシュタインの万有引力理論における、遠方の回転する質量の影響について】↑ サーリング、H. (1921)。 「Berichtigung zu meiner Arbeit: 「アインシュタイン重力理論における宇宙は、地球を支配する」 "。Physikalische Zeitschrift 。22 : 29。Bibcode : 1921PhyZ...22... 29T 。 【私の論文「アインシュタインの重力理論における遠方の回転質量の影響について」の訂正】↑ レンズ、J.;サーリング、H. (1918)。 「惑星と世界の重力理論を理解するには、中央回転運動が必要です。」 物理的ツァイツシュリフト 。 19 : 156–163 。 Bibcode : 1918PhyZ...19..156L 。 【アインシュタインの万有引力理論に基づく、中心天体の固有回転が惑星や衛星の運動に及ぼす影響について】↑ Dyson, FW; Eddington, AS; Davidson, CR (1920). "1919年5月29日の日食における観測に基づく太陽の重力場による光の偏向の決定" . Philosophical Transactions of the Royal Society A . 220 ( 571– 581): 291– 333. Bibcode : 1920RSPTA.220..291D . doi : 10.1098/rsta.1920.0009 . ↑ Kennefick, Daniel (2009年3月1日). 「1919年の日食から相対性理論を検証する ― バイアスの問題」 . Physics Today . 62 (3): 37–42 . Bibcode : 2009PhT....62c..37K . doi : 10.1063/1.3099578 . ↑ カイザー、デイビッド(2015年11月6日)。 「論説|政治が一般相対性理論をどのように形作ったか」 。ニューヨーク・タイムズ。ISSN 0362-4331 。 2024 年 8 月 26日 取得 。 ↑ テオドール、カルザ(1921年)。 「物理学におけるZum Unitäts問題」。 シッツングスベル。プロイス。アカド。ウィス。ベルリン。 (数学、物理学) (ドイツ語): 966–972 。 Bibcode : 1921SPAW....966K 。 ↑ クライン、オスカー (1926)。 「 量子論の法則としての電気の原子性」 。 ネイチャー 。118 ( 2971 ) : 516。Bibcode : 1926Natur.118..516K。doi : 10.1038 /118516a0。S2CID 4127863 。 ↑ フリードマン、ダニエル Z. ;ファン ・ ニー ウェン ハイゼン、ピーター(1985 年 3 月 )。 「時空の隠された次元」 。サイエンティフィック ・ アメリカン 。252 (3): 74–81。Bibcode : 1985SciAm.252c..74F。doi : 10.1038/scientificamerican0385-74 。 ↑ パイス、アブラハム(2000)。「第7章:オスカー・クライン」。 『科学の天才:20世紀の物理学者たちの肖像』 。ニューヨーク:オックスフォード大学出版局 。ISBN 0-19-850614-7 。↑ アレクサンダー・フリードマン (1922年12月)。 「ウベル・ダイ・クルムング・デ・ラウム」。 Zeitschrift für Physik (ドイツ語)。 10 (1): 377–386 。 Bibcode : 1922ZPhy...10..377F 。 土井 : 10.1007/BF01332580 。 S2CID 125190902 。 翻訳元: Friedmann, Alexander (1999 年 12 月). 「空間の曲率について」. 一般相対性理論と重力 . 31 (12): 1991–2000 . Bibcode : 1999GReGr..31.1991F . doi : 10.1023/A:1026751225741 . S2CID 122950995 . ↑ Marzlin, Karl-Peter (1994). "フェルミ座標の物理的意味". General Relativity and Gravitation . 26 (6): 619– 636. arXiv : gr-qc/9402010 . Bibcode : 1994GReGr..26..619M . doi : 10.1007/BF02108003 . S2CID 17918026 . ↑ Segrè, Gino; Hoerlin, Bettina (2016). 「第4章:学生時代」 『物理学の教皇 』Henry Holt and Co. p. 27. ISBN 978-1-627-79005-5 。1 2 Hitchin, NJ (2006). "Arthur Geoffrey Walker. 17 July 1909 -- 31 March 2001: Elected FRS 1955" . Biographical Memoirs of Fellows of the Royal Society . 52 : 413– 421. doi : 10.1098/rsbm.2006.0028 . ↑ エディントン、AS (1924)。 「星 の質量 と光度 の 関係について」 。王立 天文学 会月報 。84 (5): 308–333。Bibcode : 1924MNRAS..84..308E。doi : 10.1093/mnras / 84.5.308 。 ↑ ランチョス、コルネリアス (1924)。 「Über eine stationäre Kosmologie im Sinne der Einsteinschen Gravitationstheorie」 [ アインシュタインの重力理論の意味での静的宇宙論について ] 。 Zeitschrift für Physik (ドイツ語)。 21 (1): 73–110 。 Bibcode : 1924ZPhy...21...73L 。 土井 : 10.1007/BF01328251 。 ↑ van Stuckum, Willem Jacob (1938). 「対称軸を中心に回転する粒子分布の重力場」。Proceedings of the Royal Society of Edinburgh . 57 : 135–154 . doi : 10.1017/S0370164600013699 . ↑ Adams, WS (1925). "The Relativity Displacement of the Spectral Lines in the Companion of Sirius" . Proceedings of the National Academy of Sciences . 11 (7): 382– 387. Bibcode : 1925PNAS...11..382A . doi : 10.1073 /pnas.11.7.382 . PMC 1086032. PMID 16587023 . ↑ 「ビッグバン理論が提唱される – 1927年」 。 サイエンス・オデッセイ 。WGBH 。 2014年 7月31日 取得 。 ↑ ハッブル、エドウィン(1929年3 月15 日 )。 「銀河系外星雲間の距離と視線速度の関係」 。 米国 科学アカデミー紀要 。15 (3): 168–173。Bibcode : 1929PNAS...15..168H。doi : 10.1073 /pnas.15.3.168。PMC 522427。PMID 16577160。 2006年10 月 1日にオリジナルから アーカイブ 。 2019年 11 月 28 日 取得 。 ↑ Chandrasekhar, S. (1931). "白色矮星の密度". Philosophical Magazine . 11 (70): 592– 596. doi : 10.1080/14786443109461710 . S2CID 119906976 . ↑ Chandrasekhar, S. (1931). "理想白色矮星の最大質量" . Astrophysical Journal . 74 : 81– 82. Bibcode : 1931ApJ....74...81C . doi : 10.1086/143324 . ↑ 「訃報:ジョルジュ・ルメートル」 。Physics Today。19 (9): 119–121 。 1966年9月。doi : 10.1063 / 1.3048455 。 ↑ルメートル、ジョルジュ; エディントン、スタンレー (1931 年 3 月)。 「膨張する宇宙」 。 王立 天文学会月報 。91 (5): 490–501。doi : 10.1093/mnras / 91.5.490 。 ↑ アインシュタイン、アルバート (1931 年)。 「Zum kosmologischen 問題 der allgemeinen Relativitätstheorie」 [ 一般相対性理論の宇宙論的問題について ] 。 Sitzungsberichte der Preussischen Akademie der Wissenschaften、Physikalisch-mathematische Klasse (ドイツ語): 235–237 。 ↑ アインシュタイン、およびド・ジッター (1932)。 「 宇宙の膨張と平均密度の関係について」 。 米国 科学 アカデミー紀要 。18 ( 3 ) : 213–214。Bibcode : 1932PNAS ...18..213E。doi : 10.1073 / pnas.18.3.213。PMC 1076193。PMID 16587663 。 ↑ コッククロフト、ジョン;ウォルトン、アーネスト(1932 年4 月 )。 「高速陽子によるリチウムの崩壊」 。 ネイチャー 。129 ( 649):649。Bibcode : 1932Natur.129..649C。doi : 10.1038/129649a0 。 ↑ Poffenberger, Leah; Levine, Alaina G. (2019年4月). Voss, David (編). "1932年4月14日:コッククロフトとウォルトンが原子を分裂" . 今月の歴史. APSニュース . 28 (4). アメリカ物理学会 (APS). 2019年5月1日の オリジナル からアーカイブ。 ↑ DI、ブロヒンツェフ; FM、ガルペリン(1934)。 「Гипотеза нейтрино и закон сохранения энергии」 [ ニュートリノ仮説とエネルギー保存 ] 。 ポッド・ズナネム・マルクスマ (ロシア語)。 6 : 147–157.ISBN 978-5-04-008956-7 。↑ ファーメロ、グラハム ( 2009)。 『最も奇妙な男:量子の天才ポール・ディラックの隠された人生』 。 フェイバー・アンド・フェイバー。367-368頁 。ISBN 978-0-571-22278-0 。↑ Debnath, Lokenath (2013). "ポール・A・M・ディラックの略歴とディラックデルタ関数の歴史的発展" . International Journal of Mathematical Education in Science and Technology . 44 (8): 1201– 1223. Bibcode : 2013IJMES..44.1201D . doi : 10.1080/0020739X.2013.770091 . ISSN 0020-739X . ↑ Baade, Walter; Zwicky, Fritz (1934). "超新星と宇宙線に関する考察" (PDF) . Physical Review . 46 (1): 76– 77. Bibcode : 1934PhRv...46...76B . doi : 10.1103/PHYSREV.46.76.2 . ↑ マコーミック、ケイティ(2023年7月18日) 「超低温ガスで中性子星の内部を探査」 サイエン ティフィック・アメリカン。 2023年 7月31日 閲覧 。 {{cite news}}: CS1メンテナンス: アーカイブサービスは非推奨になりました (リンク)↑ A. アインシュタインと N. ローゼン、「一般相対性理論における粒子問題」、 Phys. Rev. 48 (73) (1935)。 ↑アインシュタイン、アルバート (1936 ) 。 「重力場における光 の偏向による星 の レンズ作用」 。 サイエンス 。84 ( 2188 ): 506–507。Bibcode : 1936Sci....84..506E。doi : 10.1126 / science.84.2188.506。PMID 17769014 。 ↑ Huchra, J.; et al. (1985). "2237 + 0305: 新しく珍しい重力レンズ" . Astronomical Journal . 90 : 691– 696. Bibcode : 1985AJ.....90..691H . doi : 10.1086/113777 . ↑ F. Zwicky (1937). "重力レンズとしての星雲" (PDF) . Physical Review . 51 (4): 290. Bibcode : 1937PhRv...51..290Z . doi : 10.1103/PhysRev.51.290 . 2013年12月26日にオリジナルから アーカイブ (PDF) 。 ↑ アインシュタイン、アルバート & ローゼン、ネイサン (1937)。「重力波について」。 フランクリン研究所紀要 。223 : 43– 54。Bibcode : 1937FrInJ.223 ... 43E 。doi : 10.1016 / S0016-0032(37)90583-0 。 ↑ アインシュタイン、アルベルト;インフェルド、レオポルド;ホフマン、バネシュ ( 1938 )。「重力方程式と運動の問題」。Annals of Mathematics。39 ( 1 ): 65–100。doi : 10.2307 / 1968714。JSTOR 1968714 。 ↑ Lee, S.; Brown, GE (2007). "Hans Albrecht Bethe. 2 July 1906 - 6 March 2005: Elected ForMemRS 1957" . Biographical Memoirs of Fellows of the Royal Society . 53 : 1. doi : 10.1098/rsbm.2007.0018 . ↑ Tolman, Richard C. (1939). "流体球に対するアインシュタイン場の方程式の静的解" . Physical Review . 55 (364): 364– 373. Bibcode : 1939PhRv...55..364T . doi : 10.1103/PhysRev.55.364 . 1 2 3 4 パイス、アブラハム ; クリース、ロバート (2006)。J ・ロバート・オッペンハイマー:その生涯 。オックスフォード大学出版局 。ISBN 978-0-195-32712-0 。↑ Oppenheimer, JR; Serber, Robert (1938). "恒星中性子核の安定性について". Physical Review . 54 (7): 540. Bibcode : 1938PhRv...54..540O . doi : 10.1103/PhysRev.54.540 . ↑ Oppenheimer, JR; Volkoff, GM (1939). "On Massive Neutron Cores" (PDF) . Physical Review . 55 (4): 374– 381. Bibcode : 1939PhRv...55..374O . doi : 10.1103/PhysRev.55.374 . 2014年1月16日のオリジナルから アーカイブ (PDF) 。 2014年 1月15日 取得 。 ↑ Oppenheimer, JR; Snyder, H. (1939). "On Continued Gravitational Contraction" . Physical Review . 56 (5): 455– 459. Bibcode : 1939PhRv...56..455O . doi : 10.1103/PhysRev.56.455 . ↑ メーガン・バーテルズ(2023年7月21日) 「オッペンハイマーは『世界の破壊者』になる前にブラックホールを発見しかけていた」 「 .サイエンティフィック・アメリカン. 2023年 7月26日 取得 。↑ Alpher, Ralph A.; Bethe, Hans; Gamow, George (1948年4月1日). "化学元素の起源" . Physical Review . 73 (7): 803– 804. Bibcode : 1948PhRv...73..803A . doi : 10.1103/PhysRev.73.803 . ↑ Alpher, RA; Herman, RC (1948). "元素の相対存在量について". Physical Review . 74 (12): 1737– 1742. Bibcode : 1948PhRv...74.1737A . doi : 10.1103/PhysRev.74.1737 . ↑ Alpher, RA; Herman, RC (1948). "宇宙の進化". Nature . 162 (4124): 774–775 . Bibcode : 1948Natur.162..774A . doi : 10.1038/162774b0 . S2CID 4113488 . ↑ Kragh, Helge (2013年4月) 「ビッグバン:名前の語源」 . Astronomy & Geophysics . 54 (2): 2.28 – 2.30 . doi : 10.1093/astrogeo/att035 . ↑ ランチョス、コーネリウス (1949 年 7 月 1 日)。 「 ラグランジュ 乗数 とリーマン空間」 。Reviews of Modern Physics。21 ( 3 ) 。American Physical Society (APS): 497–502。Bibcode : 1949RvMP...21..497L。doi : 10.1103 / revmodphys.21.497。ISSN 0034-6861 。 ↑ ゲーデル、K.、「アインシュタインの重力場方程式の新しいタイプの宇宙論的解の例」、 Rev. Mod. Phys. 21、447 、1949年7月1日発行。 ↑ Taub, Abraham (1951). "3つのパラメータ群の運動を許容する空の時空" . 一般相対性理論と重力 . 36 (12): 2699– 2719. doi : 10.1023/B:GERG.0000048984.29896.12 . ↑ Trautman, Andrzej (1986 年 1 月) 「書評: Theodore Frankel, Gravitational Curvature: An Introduction to Einstein's Theory 、および Hans Stephani, General Relativity: An Introduction to the Theory of the Gravitational Field 、および Robert M. Wald, General Relativity 」 . Bulletin of the American Mathematical Society . 14 (1): 152– 158. doi : 10.1090/S0273-0979-1986-15425-X . ↑ ジョン・ライトン・シング。「粒子の重力場」。アイルランド王立アカデミー紀要。セクションA:数学および物理科学。第53巻。アイルランド王立アカデミー、1950年。 ↑ フロリデス、ペトロス S. ( 2008 年 12 月 12 日)。 「ジョン・ライトン・シング。1897 年 3 月 23 日 - 1995 年 3 月 30 日」 。 王立 協会フェローの伝記 。2008 (54): 401–24。doi : 10.1098 /rsbm.2007.0040 。 ↑ フール=ブリュア、イヴォンヌ (1952)。 "Théorème d'existence pour ensures systèmes d'équations aux dérivées Partielles non linéaires" [ 非線形偏微分方程式のある系に対する存在定理 ] 。 Acta Mathematica (フランス語)。 88 : 141–225 。 Bibcode : 1952AcMa...88..141F 。 土井 : 10.1007/BF02392131 。 ↑ Will, Clifford (2015). "特集号: 一般相対性理論のマイルストーン" . Classical and Quantum Gravity . 32 . doi : 10.1088/0264-9381/32/12/120201 . ↑ Ringström, Hans (2015). "一般相対性理論におけるコーシー問題の起源と発展" . Classical and Quantum Gravity . 32 (12) 124003. Bibcode : 2015CQGra..32l4003R . doi : 10.1088/0264-9381/32/12/124003 . ↑ Gupta, Suraj N. (1952). "アインシュタインの重力場の量子化:一般的な扱い". Proceedings of the Physical Society . Series A. 65 (8): 608– 619. Bibcode : 1952PPSA...65..608G . doi : 10.1088/0370-1298/65/8/304 . ↑ Deser, Stanley (1970). "自己相互作用とゲージ不変性" . General Relativity and Gravitation . 1 (1): 9– 18. arXiv : gr-qc/0411023 . Bibcode : 1970GReGr...1....9D . doi : 10.1007/BF00759198 . S2CID 14295121 . 1 2 3 4 5 ファインマン、リチャード;モリニゴ、フェルナンド・B;ワグナー、ウィリアム・G(2003)。 「ジョン・プレスキルとキップ・ソーンによる序文」 (PDF) 。ハットフィールド、ブライアン(編)。 ファインマン重力講義 。コロラド州ボルダー:ウェストビュー 。ISBN 978-0-813-34038-8 。↑ Wheeler, John A. (1955年1月). "ジオンズ". Physical Review . 97 (2): 511–536 . Bibcode : 1955PhRv...97..511W . doi : 10.1103/PhysRev.97.511 . ↑ Kraichnan (1955). "特殊相対論的一般共変重力理論の導出". Physical Review . 98 (4): 1118– 1122. Bibcode : 1955PhRv...98.1118K . doi : 10.1103/PhysRev.98.1118 . ↑ Kraichnan (1956). "重力質量と慣性質量が不均等である可能性". Physical Review . 101 (1): 482– 488. Bibcode : 1956PhRv..101..482K . doi : 10.1103/PhysRev.101.482 . ↑ ベルトッティ、B. (1956 年 10 月 1 日)。 「重力運動について」。 イル・ヌオーヴォ・シメント 。 4 (4): 898–906 。 Bibcode : 1956NCim....4..898B 。 土井 : 10.1007/BF02746175 。 ISSN 1827-6121 。 S2CID 120443098 。 ↑ デウィット、セシル・M.、リックルズ、ディーン(1957)。重力波の現実性に関するRPファインマン の 発言の拡張版 。EOS – Sources。ライト・パターソン空軍基地。ISBN 978-3-945561-29-4 2016年9月27日 に取得 。↑ フィンケルシュタイン、デイビッド ( 1958)。 「 点粒子の重力場の過去-未来非対称性」 。Physical Review。110 ( 4 ): 965–967。Bibcode : 1958PhRv..110..965F。doi : 10.1103/ PhysRev.110.965 。 ↑ Pound, Robert; Rebka, Glen (1959). "Gravitational Red-Shift in Nuclear Resonance" . Physical Review Letters . 3 (439): 439– 441. Bibcode : 1959PhRvL...3..439P . doi : 10.1103/PhysRevLett.3.439 . ↑ Bondi, Hermann; Pirani, Felix; Robinson, Ivor (1959). "一般相対性理論における重力波 III. 正確な平面波" . Proceedings of the Royal Society of London A . 251 (1267): 519– 533. Bibcode : 1959RSPSA.251..519B . doi : 10.1098/rspa.1959.0124 . ↑ Penrose, Roger (1959 年 1 月) 「相対論的に運動する球の見かけの形状」 . Mathematical Proceedings of the Cambridge Philosophical Society . 55 (1): 137– 9. Bibcode : 1959PCPS...55..137P . doi : 10.1017/S0305004100033776 . ↑ Terrell, James (1959年11月). 「ローレンツ収縮の不可視性」 . Physical Review . 116 (4): 1041–45 . Bibcode : 1959PhRv..116.1041T . doi : 10.1103/PhysRev.116.1041 . ↑ Kruskal, Martin (1960). "Maximal Extension of Schwarzschild Metric" . Physical Review Letters . 119 ( 1743 ): 1743–1745 . Bibcode : 1960PhRv..119.1743K . doi : 10.1103/PhysRev.119.1743 . ↑ Gibbon, John D.; Cowley, Steven C. ; Joshi, Nalini ; MacCallum, Malcolm AH (2017). "Martin David Kruskal. 28 September 1925 — 26 December 2006" . Biographical Memoirs of Fellows of the Royal Society . 64 : 261– 284. arXiv : 1707.00139 . doi : 10.1098/rsbm.2017.0022 . ISSN 0080-4606 . S2CID 67365148 . ↑ Graves, John C.; Brill, Dieter R. (1960). "理想的な電荷を持つワームホールのライスナー・ノルドシュトロム計量の振動特性" . Physical Review Letters . 120 (4): 1507– 1513. Bibcode : 1960PhRv..120.1507G . doi : 10.1103/PhysRev.120.1507 . ↑ Robinson, Ivor; Trautman, A. (1960). "Spherical Gravitational Waves" . Physical Review Letters . 4 (8). Cdsads.u-strasbg.fr: 431. Bibcode : 1960PhRvL...4..431R . doi : 10.1103/PhysRevLett.4.431 . 2012年 7月20日 取得 。 ↑ Pound, Robert; Rebka, Glen (1960). "光子の見かけの重さ" . Physical Review Letters . 4 (337): 337– 341. Bibcode : 1960PhRvL...4..337P . doi : 10.1103/PhysRevLett.4.337 . ↑ Tullio E. Regge (1961). "座標なしの一般相対性理論". Nuovo Cimento . 19 (3): 558– 571. Bibcode : 1961NCim...19..558R . doi : 10.1007/BF02733251 . S2CID 120696638 . Il Nuovo Cimento で利用可能 (定期購読者のみ)↑ Bran, Carl; Dicke, Robert (1961). "Mach's Principle and a Relativistic Theory of Gravitation" . Physical Review Letters . 124 (925): 925– 935. Bibcode : 1961PhRv..124..925B . doi : 10.1103/PhysRev.124.925 . ↑ Roll, PG; Krotkov, R; Dicke, RH (1964). "慣性質量と受動重力質量の等価性". Annals of Physics . 26 (3). Elsevier BV: 442–517 . Bibcode : 1964AnPhy..26..442R . doi : 10.1016/0003-4916(64)90259-3 . ISSN 0003-4916 . ↑ ディッケ、ロバート H. (1961年12 月 ) 「エトヴェシュ実験」。 サイエンティ フィック アメリカン 。205 ( 6): 84–95。Bibcode : 1961SciAm.205f..84D。doi : 10.1038/scientificamerican1261-84 。 ↑ Wheeler, John; Fuller, Robert (1962). "Causality and Multiply Connected Space-Time" . Physical Review Letters . 128 (919): 919– 929. Bibcode : 1962PhRv..128..919F . doi : 10.1103/PhysRev.128.919 . ↑ Goldberg, JN ; Sachs, RK (1962). "ペトロフ型に関する定理(2009年1月再掲載)". General Relativity and Gravitation . 41 (2): 433– 444. doi : 10.1007/s10714-008-0722-5 . S2CID 122155922 . (原著論文は Acta Phys. Pol. 22 , 13–23 (1962) に掲載)。↑ Giacconi, R.; Gursky, H.; Waters, JR; Clark, G.; RossI, B. (1964 年 12 月). "さそり座といて座の 2 つの宇宙 X 線源" . Nature . 204 (4962): 981– 982. Bibcode : 1964Natur.204..981G . doi : 10.1038/204981a0 . ISSN 1476-4687 . S2CID 4167564 . ↑ 「X線天文学」 。 ゴダード宇宙飛行センター 。アメリカ航空宇宙局(NASA)。2009年8月22日。 2009年8月13日の オリジナルからアーカイブ。 2026年 1月23日 取得 。 ↑ Kerr, Roy P. (1963). "Gravitational Field of a Spinning Mass as an Example of Algebraically Special Metrics". Physical Review Letters . 11 (5): 237–238 . Bibcode : 1963PhRvL..11..237K . doi : 10.1103/PhysRevLett.11.237 . ↑ Boyer, Robert H.; Lindquist, Richard W. (1967). "Maximal Analytic Extension of the Kerr Metric". Journal of Mathematical Physics . 8 (2): 265–281 . Bibcode : 1967JMP.....8..265B . doi : 10.1063/1.1705193 . ↑ Penrose, Roger (1963). "場と時空の漸近的性質" . Physical Review Letters . 10 (66): 66– 68. Bibcode : 1963PhRvL..10...66P . doi : 10.1103/PhysRevLett.10.66 . ↑ 「1963年2月5日:マールテン・シュミットが最初の既知のクエーサーを発見」 。物理学史における今月。APS ニュース 。アメリカ物理学会(APS) 。 2026年 2月25日 取得 。 ↑ Chiu, Hong-Yee (1964 年 5 月) 「重力崩壊」 Physics Today 17 ( 5): 21– 34. Bibcode : 1964PhT....17e..21C . doi : 10.1063/1.3051610 . これまで、これらの天体を説明するために「準恒星電波源」という不格好に長い名前が使われてきた。これらの天体の性質は全く不明であるため、その名前から本質的な特性が明らかになるような短く適切な命名法を用意するのは難しい。便宜上、本稿では略称「クエーサー」を使用する。 ↑ Schücking, Engelbert (1989年8月) 「第1回テキサス相対論的天体物理学シンポジウム」 Physics Today . 42 (8): 46–52 . Bibcode : 1989PhT....42h..46S . doi : 10.1063/1.881214 . ↑ Weinberg, Steven (1964). "S行列のローレンツ不変性からのゲージ不変性と等価原理の導出". Physics Letters . 9 (4): 357–359 . Bibcode : 1964PhL.....9..357W . doi : 10.1016/0031-9163(64)90396-8 . ↑ Weinberg, Steven (1964). "S行列理論における光子と重力子:電荷保存則と重力質量と慣性質量の等価性の導出". Physical Review . 135 (4B): B1049– B1056. Bibcode : 1964PhRv..135.1049W . doi : 10.1103/PhysRev.135.B1049 . ↑ Chandrasekhar, Subrahmanyan (1964). "一般相対性理論におけるシュワルツシルト限界に近づく気体質量の動的不安定性" . Physical Review Letters . 12 (4): 114– 116. Bibcode : 1964PhRvL..12..114C . doi : 10.1103/PhysRevLett.12.114 . ↑ Refsdal, Sjur (1964). 「重力レンズ効果からハッブルのパラメータと銀河の質量を決定する可能性について」 . 王立天文学会月報 . 128 (4): 307–310 . doi : 10.1093/mnras/128.4.307 . ↑ Irwin I. Shapiro (1964). "一般相対性理論の第4のテスト". Physical Review Letters . 13 (26): 789–791 . Bibcode : 1964PhRvL..13..789S . doi : 10.1103/PhysRevLett.13.789 . ↑ 「Haystackが物理学のマイルストーンを記録」 。MIT ニュース 。2005年7月14日。 2023年 5月2日 閲覧 。 ↑ Penrose, Roger (1965). "重力崩壊と時空特異点" . Physical Review Letters . 14 (57): 57– 59. Bibcode : 1965PhRvL..14...57P . doi : 10.1103/PhysRevLett.14.57 . ↑ Newman, Ezra; Janis, Allen (1965). "Note on the Kerr Spinning-Particle Metric". Journal of Mathematical Physics . 6 (6): 915–917 . Bibcode : 1965JMP.....6..915N . doi : 10.1063/1.1704350 . ↑ Newman, Ezra; Couch, E.; Chinnapared, K.; Exton, A.; Prakash, A.; Torrence, R. (1965). "回転する帯電質量の計量". Journal of Mathematical Physics . 6 (6): 918– 919. Bibcode : 1965JMP.....6..918N . doi : 10.1063/1.1704351 . ↑ Penzias, AA; Wilson, RW (1965). "4080 Mc/s での過剰アンテナ温度の測定" . Astrophysical Journal . 142 : 419– 421. Bibcode : 1965ApJ...142..419P . doi : 10.1086/148307 . 1 2 ホーキング、スティーブン W. ; エリス、ジョージ FR ( 1968 年 4 月 )。「宇宙の黒体放射と宇宙における特異点の存在」。 天体物理学ジャーナル 。152 : 25。Bibcode : 1968ApJ ...152...25H。doi : 10.1086 /149520 。 1 2 Ferguson, Kitty (2012). Stephen Hawking: An Unfettered Mind . Palgrave MacMillan. ISBN 978-0-230-34060-2 。↑ バルトゥシアク、マーシャ (2015)。「第9章:なぜブラックホールと呼ばないのか?」 『ブラックホール:ニュートン主義者に見捨てられ、アインシュタインに嫌われ、ホーキングに賭けられたアイデアが愛されるようになった経緯』 ニューヘイブン、コネチカット州: イェール大学出版 局 。ISBN 978-0-300-21085-9 。1 2 Moskowitz, Clara (2019年3月1日). 「中性子星:自然界で最も奇妙な物質形態」 . Scientific American . ↑ Deutsch, David; Isham, Christopher; Vilkovisky, Gregory (2005). "Bryce Seligman DeWitt" . Physics Today . 58 (3): 84. Bibcode : 2005PhT....58c..84D . doi : 10.1063/1.1897570 . ↑ Israel, Werner (1967). "静的真空時空における事象の地平線". Phys. Rev. 164 ( 5): 1776–1779 . Bibcode : 1967PhRv..164.1776I . doi : 10.1103/PhysRev.164.1776 . ↑ Carter, Brandon (1968). "重力場のカー族のグローバル構造". Physical Review . 174 (5): 1559– 1571. Bibcode : 1968PhRv..174.1559C . doi : 10.1103/PhysRev.174.1559 . ↑ Hartle, James B.; Thorne, Kip S. (1968). "ゆっくり回転する相対論的星。II. 中性子星と超大質量星のモデル" . The Astrophysical Journal . 153 : 807. Bibcode : 1968ApJ...153..807H . doi : 10.1086/149707 . ↑ Irwin I. Shapiro; Gordon H. Pettengill; Michael E. Ash; Melvin L. Stone; et al. (1968). "一般相対性理論の第4のテスト:予備結果". Physical Review Letters . 20 (22): 1265– 1269. Bibcode : 1968PhRvL..20.1265S . doi : 10.1103/PhysRevLett.20.1265 . ↑ Nordvedt, Kennet (1968). "質量体の等価原理。II. 理論" . Physical Review Letters . 169 (1017): 1017– 1025. Bibcode : 1968PhRv..169.1017N . doi : 10.1103/PhysRev.169.1017 . ↑ Bonnor, William B. (1969). "The Gravitational Field of Light" (PDF) . Communications in Mathematical Physics . 13 (3): 163– 174. Bibcode : 1969CMaPh..13..163B . doi : 10.1007/BF01645484 . S2CID 123398946 . ↑ 「波を起こす」 . TERP . 2016年8月18日. 2016年 11月7日 取得 . ↑ Cho, Adrian (2016年2月15日). 「重力波の物議を醸した先駆者、ジョセフ・ウェーバーを偲んで」 . Science . ↑ デビッド・カイザー 、「重力波から学ぶ」、ニューヨーク・タイムズ 、2017年10月3日。↑ Penrose, Roger (1969). "重力崩壊: 一般相対性理論の役割". Nuovo Cimento . Rivista Serie. 1 : 252– 276. Bibcode : 1969NCimR...1..252P . ↑ Choquet-Bruhat, Yvonne; Geroch, Robert (1969). "一般相対性理論におけるコーシー問題のグローバルな側面" . Communications in Mathematical Physics . 14 (4): 329– 335. Bibcode : 1969CMaPh..14..329C . doi : 10.1007/BF01645389 . S2CID 121522405 . ↑ Chandrasekhar, S. (1965). "一般相対性理論における流体力学のポストニュートン方程式". The Astrophysical Journal . 142 : 1488. Bibcode : 1965ApJ...142.1488C . doi : 10.1086/148432 . ↑ Chandrasekhar, S. (1967). "The post-Newtonian effects of General Relativity on the equilibrium of uniformly rotating bodies. II. The deformed figures of the MacLaurin spheroids". The Astrophysical Journal . 147 : 334. Bibcode : 1967ApJ...147..334C . doi : 10.1086/149003 . ↑ Chandrasekhar, S. (1969). "一般相対性理論およびポストニュートン近似における保存則" . The Astrophysical Journal . 158 : 45. Bibcode : 1969ApJ...158...45C . doi : 10.1086/150170 . ↑ Chandrasekhar, S. ; Nutku, Y. (1969). "一般相対性理論における流体力学の第2ポストニュートン方程式" . Relativistic Astrophysics . 86 : 55. Bibcode : 1969ApJ...158...55C . doi : 10.1086/150171 . ↑ Chandrasekhar, S. ; Esposito, FP (1970). "一般相対性理論における流体力学と放射反作用の 2 1/2 ポストニュートン方程式" . The Astrophysical Journal . 160 : 153. Bibcode : 1970ApJ...160..153C . doi : 10.1086/150414 . ↑ ホーキング、スティーブン W. ; ペンローズ、ロジャー(1970 年 1 月 27 日)。 「 重力 崩壊と宇宙論の特異点」 。 王立 協会紀要 A: 数学、物理、工学科学 。314 (1519): 529–548。Bibcode : 1970RSPSA.314..529H。doi : 10.1098 / rspa.1970.0021 。 ↑ Goldhaber, Alfred; Nieto, Michael (1971). "Terrestrial and Extraterrestrial Limits on The Photon Mass" . Reviews of Modern Physics . 43 (3). American Physical Society: 277– 296. Bibcode : 1971RvMP...43..277G . doi : 10.1103/RevModPhys.43.277 . ↑ ジャクソン、ジョン・デイビッド (1999). 古典電磁気学 (第 3 版). ニューヨーク: ジョン・ワイリー・アンド・サンズ. ISBN 0-471-30932-X 。↑ホーキング、スティーブン(1971 年 5 月 24日 )。 「衝突するブラックホールからの重力放射」 。Physical Review Letters。26 ( 1344): 1344–1346。Bibcode : 1971PhRvL..26.1344H。doi : 10.1103 /PhysRevLett.26.1344 。 ↑ ベッケンシュタイン、A. (1972). 「ブラックホールと第二法則」。Lettere al Nuovo Cimento . 4 (15): 99– 104. doi : 10.1007/BF02757029 . S2CID 120254309 . ↑ Cho, Adrian (2017年10月3日). 「宇宙のさざ波:重力波の発見で米国人3人組が物理学ノーベル賞を受賞」、サイエンス 。2019年5月20日閲覧。 ↑ Hafele, JC; Keating, RE (1972年7月14日). "世界一周原子時計:予測される相対論的時間利得" (PDF) . Science . 177 (4044): 166– 168. Bibcode : 1972Sci...177..166H . doi : 10.1126/science.177.4044.166 . PMID 17779917 . S2CID 10067969 . ↑ Hafele, JC; Keating, RE (1972年7月14日). "世界一周原子時計:観測された相対論的時間利得" (PDF) . Science . 177 (4044): 168– 170. Bibcode : 1972Sci...177..168H . doi : 10.1126/science.177.4044.168 . PMID 17779918 . S2CID 37376002 . ↑ ウィック、ジェラルド(1972年2月3日) 「時計のパラドックスが解決された」 ニュー サイエンティスト : 261-263 。 ↑ Teukolsky, Saul (1972). "回転ブラックホール:重力および電磁気摂動に対する分離可能な波動方程式" (PDF) . Physical Review Letters . 29 (16): 1114– 1118. Bibcode : 1972PhRvL..29.1114T . doi : 10.1103/PhysRevLett.29.1114 . S2CID 122083437 . ↑ バーディーン、ジェームス M. (1973)。 「カー計量におけるタイムライクなヌル測地線」 . 議事録、École d'Été de Physique Théorique: Les Astres Occlus: Les Houches、フランス、1972 年 8 月 : 215–240 。 Bibcode : 1973blho.conf..215B 。 ISBN 978-0-677-15610-1 。↑ Overbye, Dennis (2022年7月3日). 「アインシュタイン方程式の解明の専門家、ジェームズ・バーディーン氏が83歳で死去」 . ニューヨーク・タイムズ . 2023年 5月8日 閲覧 . {{cite news}}: CS1メンテナンス: アーカイブサービスは非推奨になりました (リンク)↑ Klebesadel, Ray W.; Strong, Ian B.; Olson, Roy A. (1973 年 6 月). "宇宙起源のガンマ線バーストの観測" . Astrophysical Journal . 182 : L85. doi : 10.1086/181225 . ↑ Bonnell, JT; Klebesadel, RW (1996). "宇宙ガンマ線バーストの発見の簡単な歴史". AIP Conference Proceedings . 384 (977). doi : 10.1063/1.51630 . ↑ Bardeen, John M.; Carter, Brandon; Hawking, Stephen (1973 年 6 月). "ブラックホール力学の 4 つの法則" (PDF) . Communications in Mathematical Physics . 31 (2): 161– 170. Bibcode : 1973CMaPh..31..161B . doi : 10.1007/BF01645742 . S2CID 54690354 . ↑ カイザー、デイビッド (2012)。 「2 つ の テキストの物語」 。Isis。103 ( 1 ) 。シカゴ大学出版局: 126–138。doi : 10.1086 / 664983。hdl : 1721.1 / 82907。PMID 22655343 。 ↑ ダーン、ライアン(2023年3月10日)。 「重力の引力、50年後」 。Physics Today 。 2023年 7月31日 取得 。 ↑ ホーキング、スティーブン(2013)。 『私の簡潔な歴史 』ニューヨーク:バンタムブックス 。ISBN 978-0-345-53528-3 。↑ HG Ellis (1973). "排水口を通るエーテルの流れ:一般相対性理論における粒子モデル". Journal of Mathematical Physics . 14 (1): 104– 118. Bibcode : 1973JMP....14..104E . doi : 10.1063/1.1666161 . ↑ Hulse, Russell A.; Taylor Jr., Joseph H. (1975). "Discovery of a Pulsar in a Binary System". Astrophysical Journal . 195 : L51– L53. Bibcode : 1975ApJ...195L..51H . doi : 10.1086/181708 . ↑ Weisberg, Joel M.; Taylor, Joseph H.; Fowler, Lee A. (1981年10月) 「軌道上のパルサーからの重力波」 . Scientific American . 245 (4): 74– 82. Bibcode : 1981SciAm.245d..74W . doi : 10.1038/scientificamerican1081-74 . ↑ マツソン、ジョン(2010年10月1日) 「人工事象の地平線が理論上のブラックホール放射の実験室類似物を放出」 サイエン ティフィック・アメリカン 。 ↑ ホーキング、スティーブン(1974年3月1日) 「 ブラック ホール の 爆発?」 ネイチャー 248 ( 5443): 30–31。Bibcode : 1974Natur.248... 30H。doi : 10.1038 / 248030a0。S2CID 4290107 。 ↑ ホーキング、スティーブン (1975)。 「 ブラックホール による 粒子 生成」 。 数理 物理学のコミュニケーション 。43 ( 3): 199–220。Bibcode : 1975CMaPh..43..199H。doi : 10.1007/ BF02345020。S2CID 55539246 。 ↑ Collela, Roberto; Overhauser, Albert; Werner, Samuel (1975). "Observation of Gravitationally Induced Quantum Interference" . Physical Review Letters . 34 (1472): 1472– 1474. Bibcode : 1975PhRvL..34.1472C . doi : 10.1103/PhysRevLett.34.1472 . ↑ Staudenmann, J. -L.; Collela, Roberto; Werner, Samuel; Overhauser, Albert (1980). "Gravity and Inertia in Quantum Mechanics" . Physical Review A . 21 (1419): 1419– 1438. Bibcode : 1980PhRvA..21.1419S . doi : 10.1103/PhysRevA.21.1419 . ↑ Abele, Hartmut; Leeb, Helmut (2012). "中性子を用いた重力と量子干渉実験" . New Journal of Physics . 14 (5) 055010. arXiv : 1207.2953 . Bibcode : 2012NJPh...14e5010A . doi : 10.1088/1367-2630/14/5/055010 . ISSN 1367-2630 . S2CID 53653704 . ↑ タウンゼント、ジョン・S. (2012). 「第8.7節:重力による量子干渉」『 量子力学への現代的アプローチ 』 (第2 版)University Science Books. pp. 297–99 . ISBN 978-1-891389-78-8 。↑ Chandrasekhar, S.; Detweiler, S. (1975). "The quasi-normal modes of the Schwarzchild black hole". Proc. R. Soc. Lond. A . 344 (1639): 441– 452. Bibcode : 1975RSPSA.344..441C . doi : 10.1098/rspa.1975.0112 . ↑ Blandford, RD; Znajek, RL (1977年7月1日) 「カーブラックホールからの電磁エネルギー抽出」 . 王立天文学会月報 . 179 (3): 433– 456. arXiv : astro-ph/0506302 . Bibcode : 1977MNRAS.179..433B . doi : 10.1093/mnras/179.3.433 . ISSN 0035-8711 . ↑ D.Walsh; RFCarswell; RJWeymann (1979年5月31日). "0957 + 561 A, B: 双子の準恒星天体か重力レンズか? (PDF) . Nature . 279 (5712): 381– 384. Bibcode : 1979Natur.279..381W . doi : 10.1038/279381a0 . PMID 16068158 . S2CID 2142707 . ↑ ルミネ、ジャン=ピエール (1979)。 「 薄い降着円盤を持つ球状ブラックホールの画像」 。 天文学 と天体物理学 。75 ( 1–2 ) : 228–235。Bibcode : 1979A & A....75..228L 。 ↑ 「史上初のブラックホールの画像:CNRSの研究者は1979年には既にシミュレーションを行っていた」 。Espace presse。CNRS 。 2019 年4月10日。 2023年 5月24日 閲覧 。 ↑ Detweiler, Steven L. (1979). "パルサータイミング測定と重力波の探索". Astrophys. J . 234 : 1100. Bibcode : 1979ApJ...234.1100D . doi : 10.1086/157593 . ↑ Schoen, Robert; Yau, Shing-Tung (1979). "一般相対性理論における正の質量予想の証明について" . Communications in Mathematical Physics . 65 (1): 45. Bibcode : 1979CMaPh..65...45S . doi : 10.1007/BF01940959 . S2CID 54217085 . ↑ Schoen, Robert; Yau, Shing-Tung (1981). "正の質量定理の証明 II" . Communications in Mathematical Physics . 79 (2): 231. Bibcode : 1981CMaPh..79..231S . doi : 10.1007/BF01942062 . S2CID 59473203 . ↑ Witten, Edward (1981). "正エネルギー定理の新しい証明" . Communications in Mathematical Physics . 80 (3): 381– 402. Bibcode : 1981CMaPh..80..381W . doi : 10.1007/BF01208277 . S2CID 1035111 . ↑ Rubin, Vera; et al. (1980年6月). "NGC 4605 (R=4kpc) から UGC 2885 (R=122kpc) までの広範囲の光度と半径を持つ 21 個の SC 銀河の回転特性" . Astrophysical Journal . 238 : 471– 487. Bibcode : 1980ApJ...238..471R . doi : 10.1086/158003 . ↑ ネミロフ、ロバート、ボネル、ジェリー(2023年4月5日)。 「ルービンの銀河」 。 今日の天体写真 。NASA 。 2023年 4月18日 取得 。 ↑ Vessot, RFC; et al. (1980). "宇宙搭載水素メーザーによる相対論的重力の検証" (PDF) . Physical Review Letters . 45 (26): 2081– 2084. Bibcode : 1980PhRvL..45.2081V . doi : 10.1103/PhysRevLett.45.2081 . ↑ Bardeen, James M. (1980). "ゲージ不変な宇宙論的摂動" (PDF) . Physical Review D . 22 (8): 1882– 1905. Bibcode : 1980PhRvD..22.1882B . doi : 10.1103/PhysRevD.22.1882 . ↑ Guth, Alan (1981年1月15日). "インフレーション宇宙:地平線と平坦性の問題に対する可能な解決策" . Physical Review D . 23 (2): 347– 356. Bibcode : 1981PhRvD..23..347G . doi : 10.1103/PhysRevD.23.347 . ↑ Taylor, JH; Weisberg, JM (1982). "一般相対性理論の新たな検証 – 重力波と連星パルサー PSR 1913+16". Astrophysical Journal . 253 : 908– 920. Bibcode : 1982ApJ...253..908T . doi : 10.1086/159690 . ↑ ハートル、ジェームズ B.、ホーキング、スティーブン W. (1983 年 12 月 15 日)。 「宇宙の波動関数」 。Physical Review D。28 ( 2960)。doi : 10.1103 / PhysRevD.28.2960 。 ↑ フリードリヒ、ヘルムート (1986)。 「存在について n {\displaystyle n} 「滑らかな漸近構造を持つアインシュタイン場の方程式の測地線的に完全な解または将来的に完全な解」 . Communications in Mathematical Physics . 107 (4): 587–609 . Bibcode : 1986CMaPh.107..587F . doi : 10.1007/BF01205488 . S2CID 121761845 . 1 2 3 ナディス、スティーブ(2020年5月11日)。 「新しい数学が、ある特殊な時空が不安定であることを証明」 。 クアンタマガジン。 2023年 1月6日 取得 。 ↑ Schultz, Bernard (1986). "重力波観測によるハッブル定数の決定" . Nature . 323 (6086): 310– 311. Bibcode : 1986Natur.323..310S . doi : 10.1038/323310a0 . hdl : 11858/00-001M-0000-0013-73C1-2 . S2CID 4327285 . ↑ Morris, Mike; Thorne, Kip; Yurtsever, Ulvi (1986). "ワームホール、タイムマシン、および弱いエネルギー条件" . Physical Review Letters . 61 (1446): 1446– 1449. doi : 10.1103/PhysRevLett.61.1446 . PMID 10038800 . ↑ Morris, Michael S. & Thorne, Kip S. (1988). "時空のワームホールと星間旅行への利用:一般相対性理論を教えるためのツール" . American Journal of Physics . 56 (5): 395– 412. Bibcode : 1988AmJPh..56..395M . doi : 10.1119/1.15620 . ↑ Weinberg, Steven (1989). "The Cosmological Constant Problem" . Physical Review Letters . 61 (1): 1– 23. Bibcode : 1989RvMP...61....1W . doi : 10.1103/RevModPhys.61.1 . hdl : 2152/61094 . S2CID 122259372 . ↑ Smoot, GF; et al. (1992). "COBE差分マイクロ波放射計の初年度マップの構造" . Astrophysical Journal Letters . 396 (1): L1– L5. Bibcode : 1992ApJ...396L...1S . doi : 10.1086/186504 . S2CID 120701913 . ↑ Bennett, CL; et al. (1996). "Four-Year COBE DMR Cosmic Microwave Background Observations: Maps and Basic Results". Astrophysical Journal Letters . 464 : L1– L4. arXiv : astro-ph/9601067 . Bibcode : 1996ApJ...464L...1B . doi : 10.1086/310075 . S2CID 18144842 . ↑ ホーキング、スティーブン( 1992)。 「 年代保護予想」 。Physical Review D。46 ( 603 ) : 603–611。Bibcode : 1992PhRvD..46..603H。doi : 10.1103 / PhysRevD.46.603。PMID 10014972 。 ↑ Christodoulou, Demetrios; Klainerman, Sergiu (1993). The global nonlinear stability of the Minkowski space . Princeton: Princeton University Press . ISBN 0-691-08777-6 。↑ Donoghue, John F. (1994). "一般相対性理論を有効場理論として:主要な量子補正" . Physical Review D. 50 ( 3874): 3874–3888 . arXiv : gr-qc/9405057 . Bibcode : 1994PhRvD..50.3874D . doi : 10.1103 /PhysRevD.50.3874 . PMID 10018030. S2CID 14352660 . ↑ Goldberger, Walter; Rothstein, Ira (2004). "拡張物体に対する重力の有効場理論". Physical Review D . 73 (10) 104029. arXiv : hep-th/0409156 . doi : 10.1103/PhysRevD.73.104029 . S2CID 54188791 . ↑ 「ハッブル宇宙望遠鏡による宇宙の最深部からの観測が、数十億年にわたる驚くべき銀河を明らかにする」 。NASA 。 1995年。 2009年 1月12日 取得 。 ↑ 「MERLINとハッブル宇宙望遠鏡にとっての的」 。マンチェスター大学。1998年3月27日。 ↑ ブラウン、マルコム・W. (1998年3月31日) 。 「空間の歪みによって生じた『アインシュタインリング』が発見される」。ニューヨーク・タイムズ 。 2010年 5月1日 取得 。↑ Reiss, Adam G.; Filippenko, Alexei V.; Challis, Peter; Clocchiatti, Alejandro; Diercks, Alan; Garnavich, Peter M.; Gilliland, Ron L.; Hogan, Craig J.; Jha, Saurabh; Kirshner, Robert P.; Leibundgut, B.; Phillips, MM; Reiss, David; Schmidt, Brian P.; Schommer, Robert A.; Smith, R. Chris; Spyromilio, J.; Stubbs, Christopher; Suntzeff, Nicholas B.; Tonry, John (1998). "Observational Evidence from Supernovae for an Accelerating Universe and a Cosmological Constant". The Astronomical Journal . 116 (3): 1009– 1038. arXiv : astro-ph/9805201 . ビブコード : 1998AJ....116.1009R 。 土井 : 10.1086/300499 。 S2CID 15640044 。 ↑ Perlmutter, S.; Aldering, G.; Goldhaber, G.; Knop, RA; Nugent, P.; Castro, PG; Deustua, S.; Fabbro, S.; Goobar, A.; Groom, DE; Hook, IM; Kim, AG; Kim, MY; Lee, JC; Nunes, NJ; Pain, R.; Pennypacker, CR; Quimby, R.; Lidman, C.; Ellis, RS; Irwin, M.; McMahon, RG; Ruiz-Lapuente, P.; Walton, N.; Schaefer, B.; Boyle, BJ; Filippenko, AV; Matheson, T.; Fruchter, AS; Panagia, N.; Newberg, HJM; Couch, WJ (1999). "42個の高赤方偏移超新星からのオメガとラムダの測定" 天体物理学ジャーナル 517 ( 2): 565–586 . arXiv : astro-ph/9812133 . Bibcode : 1999ApJ...517..565P . doi : 10.1086/307221 . S2CID 118910636 . ↑ Buonanno, A.; Damour, T. (1999年3月8日). "一般相対論的2体ダイナミクスへの有効な1体アプローチ". Physical Review D . 59 (8) 084006. American Physical Society (APS). arXiv : gr-qc/9811091 . Bibcode : 1999PhRvD..59h4006B . doi : 10.1103/physrevd.59.084006 . ISSN 0556-2821 . S2CID 14951569 . ↑ Abbott, BP; Abbott, R.; Abbott, TD; Abernathy, MR; Acernese, F.; et al. (LIGO Scientific Collaboration and Virgo Collaboration) (2016年6月7日). "GW150914: Advanced LIGOによる連星ブラックホール合体探索の最初の結果" . Physical Review D . 93 (12) 122003. arXiv : 1602.03839 . Bibcode : 2016PhRvD..93l2003A . doi : 10.1103/physrevd.93.122003 . ISSN 2470-0010 . PMC 7430253 . PMID 32818163 . S2CID 217628912 . ↑ Borde, Arvind; Guth, Alan H.; Vilenkin, Alexander (2003年4月15日). "インフレーション時空は過去の方向では不完全である". Physical Review Letters . 90 (15) 151301. arXiv : gr-qc/0110012 . Bibcode : 2003PhRvL..90o1301B . doi : 10.1103/PhysRevLett.90.151301 . PMID 12732026. S2CID 46902994 . ↑ ペルロフ、デリア;ヴィレンキン、アレクサンダー(2017年8月7日)。 好奇心旺盛な人のための宇宙論 。スイス、チャム:シュプリンガー。330 ~ 331頁 。ISBN 978-3-319-57040-2 。↑ Williams, James G.; Turyshev, Slava G.; Boggs, Dale H. (2004). "相対論的重力の月面レーザー測距テストの進歩" . Physical Review Letters . 93 (26) 261101. arXiv : gr-qc/0411113 . Bibcode : 2004PhRvL..93z1101W . doi : 10.1103/PhysRevLett.93.261101 . PMID 15697965 . S2CID 33664768 . ↑ Holz, Daniel; Hughes, Scott (2005). "Using Gravitational-Wave Standard Sirens" . Astrophysical Journal . 629 (1): 15– 22. arXiv : astro-ph/0504616 . Bibcode : 2005ApJ...629...15H . doi : 10.1086/431341 . hdl : 1721.1/101190 . S2CID 12017349 . ↑ Yau, Shing-Tung ; Nadis, Steve (2024). The Gravity of Math: How Geometry Rules the Universe . Basic Books. ISBN 978-1-541-60429-2 。↑ Everitt, CWF; Parkinson, BW (2009). "Gravity Probe B 科学結果—NASA 最終報告書" (PDF) . 2009 年 5 月 2 日 取得 。 ↑ Everitt 他 (2011). "Gravity Probe B: Final Results of a Space Experiment to Test General Relativity". Physical Review Letters . 106 (22) 221101. arXiv : 1105.3456 . Bibcode : 2011PhRvL.106v1101E . doi : 10.1103/PhysRevLett.106.221101 . PMID 21702590. S2CID 11878715 . ↑ Chou, CW; Hume, DB; Rosenband, T.; Wineland, DJ (2010). "Optical Clocks and Relativity" . Science . 329 (5999): 1630– 1633. Bibcode : 2010Sci...329.1630C . doi : 10.1126/science.11 92720 . PMID 20929843 . S2CID 206527813 . ↑ マツソン、ジョン(2010年9月23日) 「時間の流れの速さ:超精密時計の速度は速度と高度のわずかな違いで変化する」 サイエン ティフィック・アメリカン。2010年9月26日の オリジナル からアーカイブ済み 。 ↑ Bennett, CL; et al. (2011). "7年間のウィルキンソンマイクロ波異方性プローブ(WMAP)観測:宇宙マイクロ波背景放射の異常は存在するか?". Astrophysical Journal Supplement Series . 192 (2): 17. arXiv : 1001.4758 . Bibcode : 2011ApJS..192...17B . doi : 10.1088/0067-0049/192/2/17 . S2CID 53521938 . ↑ 「ハッブル宇宙望遠鏡、宇宙史上最も遠い視界を構築するために極限に挑戦」 。NASA 。 2012年9月25日。 2012年 9月26日 取得 。 ↑ 「NASAのNuSTARがブラックホールのスピンの謎を解明するのに貢献」 。NASA 。 2013年2月27日。 2013年 3月3日 取得 。 この記事には、パブリックドメイン にあるこの情報源からのテキストが含まれています 。 ↑ LIGO-VIRGOコラボレーション(2016)。 「 GW150914 による 一般 相対性理論の検証」 。Physical Review Letters。116 ( 22 ) 221101 : 22110。arXiv : 1602.03841。Bibcode : 2016PhRvL.116v1101A。doi : 10.1103 /PhysRevLett.116.221101。PMID 27314708。S2CID 217275338 。 ↑ Abbott, BP; et al. (LIGO Scientific Collaboration and Virgo Collaboration) (2016年6月15日). "GW151226: 22太陽質量の連星ブラックホール合体からの重力波の観測". Physical Review Letters . 116 (24) 241103. arXiv : 1606.04855 . Bibcode : 2016PhRvL.116x1103A . doi : 10.1103/PhysRevLett.116.241103 . PMID 27367379. S2CID 118651851 . ↑ ナエ、ロバート(2016年2月11日)。 「重力波の検出が科学の新時代を告げる」 。 スカイ・アンド・テレスコープ。 2016年 2月11日 取得 。 ↑ Pretorius, Frans (2016年5月31日). 「相対性理論がLIGOによる徹底的な検証を受ける」 . Physics . Vol. 9, no. 52. American Physical Society . 2023年 5月12日 取得 。 ↑ Chu, Jennifer (2016年6月15日). 「LIGOが2度目の重力波を検出」 . MITニュース. 2016年 6月16日 閲覧 . 1 2 Abbott, BP; et al. (2017 年 10 月). "GW170817: 連星中性子星の合体からの重力波の観測" . Physical Review Letters . 119 (16) 161101. arXiv : 1710.05832 . Bibcode : 2017PhRvL.119p1101A . doi : 10.1103/PhysRevLett.119.161101 . PMID 29099225 . S2CID 217163611 . 1 2 Goldstein, A.; et al. (2017 年 10 月). "並外れた意味を持つ普通の短いガンマ線バースト: Fermi-GBM による GRB 170817A の検出" . Astrophysical Review Letters . 848 (2): L14. arXiv : 1710.05446 . Bibcode : 2017ApJ...848L..14G . doi : 10.3847/2041-8213/aa8f41 . S2CID 89613132 . ↑ Savchenko, V.; et al. (2017 年 10 月). "INTEGRAL による重力波イベント GW170817 と同時に発生した最初の即発ガンマ線信号の検出" . Astrophysical Review Letters . 848 (2): L15. arXiv : 1710.05449 . Bibcode : 2017ApJ...848L..15S . doi : 10.3847/2041-8213/aa8f94 . S2CID 54078722 . ↑ Abbott BP、Abbott R、Abbott TD、Acernese F、Ackley K、Adams C、et al. (2017)。 「 連星中性子星合体からの重力波とガンマ線:GW 170817 とGRB 170817A」 。The Astrophysical Journal Letters。848 (2 ) : L13。arXiv : 1710.05834。Bibcode : 2017ApJ...848L..13A。doi : 10.3847 / 2041-8213/ aa920c 。 ↑ Abbott, BP; et al. (2017 年 10 月). "連星中性子星合体のマルチメッセンジャー観測" . The Astrophysical Journal Letters . 848 (2). L12. arXiv : 1710.05833 . Bibcode : 2017ApJ...848L..12A . doi : 10.3847/2041-8213/aa91c9 . S2CID 217162243 . ↑ McLaughlin, Maura (2017年10月16日). 「中性子星の合体現象が目撃され、その音も聞こえた」 . Physics . Vol. 10, no. 114. American Physical Society . 2023年 5月12日 取得 。 ↑ Cho A (2017年10月16日). 「合体する中性子星が重力波と天体の光のショーを生成」 . Science . doi : 10.1126/science.aar2149 . ↑ Landau E、Chou F、Washington D、Porter M (2017年10月16日)。 「NASAのミッションが重力波イベントからの最初の光を捉える」 。NASA 。 2017年 10月16日 取得 。 ↑ Johnson, Jennifer (2019). "周期表を埋める: 元素の核合成" . Science . 363 (6426): 474– 478. Bibcode : 2019Sci...363..474J . doi : 10.1126/science.aau9540 . PMID 30705182 . S2CID 59565697 . ↑ Chen, Hsin-Yu; Vitale, Salvatore; Foucart, Francois (2021年10月25日). "連星中性子星合体と中性子星-ブラックホール合体による重金属生成への相対的寄与" . Astrophysical Review Letters . 920 (1): L3. arXiv : 2107.02714 . Bibcode : 2021ApJ...920L...3C . doi : 10.3847/2041-8213/ac26c6 . S2CID 238198587 . ↑ Watson, Darach; et al. (2019). "Identification of strontium in the merger of two neutron stars" . Nature . 574 (7779): 497–500 . arXiv : 1910.10510 . Bibcode : 2019Natur.574..497W . doi : 10.1038 /s41586-019-1676-3 . PMID 31645733. S2CID 204837882 . ↑ カーティス、サンジャナ(2023年1月)。 「星 の 衝突が宇宙の最も重い元素をどのように形成するか」 。 サイエン ティ フィック ・アメリカン 。328 (1): 30–7。doi : 10.1038 /scientificamerican0123-30。PMID 39017105 。 ↑ Sneppen, Albert; Watson, Darach (2023年7月1日). "AT2017gfoにおける760 nm P Cygni線の発見:キロノバ光球におけるイットリウムの同定" . Astronomy & Astrophysics . 675 : A194. arXiv : 2306.14942 . Bibcode : 2023A & A...675A.194S . doi : 10.1051/0004-6361/202346421 . ISSN 0004-6361 . ↑ 堂本、七恵。田中正臣;加藤大司;川口恭平;仏坂、健太。わなじょ、しんや(2022年10月26日)。 「キロノバエの近赤外スペクトルにおけるランタニドの特徴」 。 天体物理学ジャーナル 。 939 (1): 8.arXiv : 2206.04232 。 Bibcode : 2022ApJ...939....8D 。 土井 : 10.3847/1538-4357/ac8c36 。 ISSN 0004-637X 。 ↑ Touboul, Pierre; et al. (2017年12月8日). " MICROSCOPE ミッション:等価原理の宇宙試験の最初の結果". Physical Review Letters . 119 (23) 231101. arXiv : 1712.01176 . Bibcode : 2017PhRvL.119w1101T . doi : 10.1103/PhysRevLett.119.231101 . PMID 29286705. S2CID 6211162 . ↑ MICROSCOPE Collaboration (2022). "MICROSCOPEミッション:等価原理のテストの最終結果" . Physical Review Letters . 129 (12) 121102. arXiv : 2209.15487 . Bibcode : 2022PhRvL.129l1102T . doi : 10.1103/PhysRevLett.129.121102 . PMID 36179190 . S2CID 252468544 . ↑ Brax, Philippe (2022年9月14日). "衛星が落下原理を確認" . Physics . 15 (94) 94. American Physical Society (APS). Bibcode : 2022PhyOJ..15...94B . doi : 10.1103/Physics.15.94 . S2CID 252801272 . ↑ Tino, GM; et al. (2017). "内部エネルギー状態のコヒーレント重ね合わせにおける原子の等価原理の量子テスト" . Nature Communications . 8 15529. arXiv : 1704.02296 . Bibcode : 2017NatCo...815529R . doi : 10.1038/ncomms15529 . PMC 5461482 . PMID 28569742 . ↑ LIGO - VIRGOコラボレーション、1M2Hコラボレーション、他 ( 2017 )。 「 ハッブル定数の重力波標準サイレン 測定 」 。Nature。551 ( 7678 ) : 85–88。arXiv : 1710.05835。Bibcode : 2017Natur.551 ... 85A。doi : 10.1038 / nature24471。PMID 29094696。S2CID 205261622 。 {{cite journal}}: CS1 maint: 数値名: 著者リスト (リンク)↑ Abbott BP、Abbott R、Abbott TD、Acernese F、Ackley K、Adams C、et al . (2017 年 11 月 ) 。 「重力波標準サイレンによるハッブル定数の測定」。Nature。551 ( 7678 ) : 85–88。arXiv : 1710.05835。Bibcode : 2017Natur.551 ... 85A。doi : 10.1038 / nature24471。PMID 29094696。S2CID 205261622 。 ↑ Hotokezaka K, Nakar E, Gottlieb O, Nissanke S, Masuda K, Hallinan G, et al. (2019年7月8日). "GW170817のジェットの超光速運動によるハッブル定数の測定" . Nature Astronomy . 3 (10): 940–944 . arXiv : 1806.10596 . Bibcode : 2019NatAs...3..940H . doi : 10.1038/s41550-019-0820-1 . hdl : 2066/208868 . S2CID 119547153. 2019年 7月8日 取得 。 ↑ Chen HY、Fishbach M、 Holz DE (2018 年 10 月)。 「標準サイレンによる 5 年 以内 の ハッブル定数 の 2 パーセント測定」 。Nature。562 ( 7728 ) : 545–547。arXiv : 1712.06531。Bibcode : 2018Natur.562..545C。doi : 10.1038 / s41586-018-0606-0。PMID 30333628。S2CID 52987203 。 ↑ Lerner, Louise (2018年10月22日) 「重力波はまもなく宇宙の膨張の尺度となる可能性がある」 UChicago News 。 2018年 10月22日 取得 。 ↑ Akrami, Y.; et al. (Planck Collaboration) (2020). " Planck 2018 の結果。I. 概要、および Planck の共理学的遺産". Astronomy & Astrophysics . 641 : A1. arXiv : 1807.06205 . Bibcode : 2020A & A...641A...1P . doi : 10.1051/0004-6361/201833880 . S2CID 119185252 . ↑ ハートネット、ケビン(2018年5月17日)。 「数学者たちがブラックホールを救うために立てられた予想を否定」 。 クアンタマガジン 。 2020年 3月29日 取得 。 ↑ GRAVITY Collaboration (2018年7月26日)。 「銀河中心 の 巨大ブラックホール近傍の星S2の軌道における重力赤方偏移の検出⋆」 。 天文学 および 天体物理学 。615 ( L15): L15。arXiv : 1807.09409。Bibcode : 2018A & A...615L..15G。doi : 10.1051 / 0004-6361/201833718 。 ↑ GRAVITY Collaboration (2018 年 10 月 31 日)。 「大質量ブラックホール SgrA*⋆ の最後の安定円軌道付近での軌道運動の検出」 。 天文学 および 天体 物理学 。618 ( L10): L10。arXiv : 1810.12641。Bibcode : 2018A & A...618L..10G。doi : 10.1051 / 0004-6361/201834294 。 ↑ Advanced LIGO-VIRGO Collaboration (2018). "GW170817: 中性子星の半径と状態方程式の測定" . Physical Review Letters . 121 (16) 161101. arXiv : 1805.11581 . Bibcode : 2018PhRvL.121p1101A . doi : 10.1103/PhysRevLett.121.161101 . PMID 30387654 . S2CID 53235598 . ↑ Sokol, Joshua (2018年6月5日). 「重力波が中性子星の心臓部を明らかにする」 . Scientific American . 1 (3): なし. doi : 10.1038/scientificamericanspace0818-11 . ↑ Rezzolla, L.; Most, ER; Weih, LR (2018). "重力波観測と準普遍関係を用いて中性子星の最大質量を制約する" . Astrophysical Journal . 852 (2): L25. arXiv : 1711.00314 . Bibcode : 2018ApJ...852L..25R . doi : 10.3847/2041-8213/aaa401 . S2CID 119359694 . ↑ Cho, Adrian (2018年2月16日). 「中性子星の重量制限が明らかに」 Science 359 ( 6377 ): 724–725 . Bibcode : 2018Sci...359..724C . doi : 10.1126/science.359.6377.724 . PMID 29449468 . ↑ Pardo, Kris; Fishbach, Maya; Holz, Daniel E.; Spergel, David N. (2018). " GW170817 による時空次元数の制限". Journal of Cosmology and Astroparticle Physics . 2018 (7): 048. arXiv : 1801.08160 . Bibcode : 2018JCAP...07..048P . doi : 10.1088/1475-7516/2018/07/048 . S2CID 119197181 . ↑ Lerner, Louise (2018年9月13日) 「重力波が余剰次元に関する現実の一端を示す」 UChicago News 。 2023年 1月3日 取得 。 ↑ LIGO-VIRGOコラボレーション(2018)。 「 GW170817 による 一般相対性理論の検証 」 。Physical Review Letters。123 ( 1 ) 011102。arXiv : 1811.00364。doi : 10.1103 / PhysRevLett.123.011102。PMID 31386391。S2CID 119214541 。 ↑ Lombriser L 、Lima N (2017)。「重力波と大規模構造による修正重力における自己加速へ の 挑戦 」 。Phys . Lett . B。765 : 382–385。arXiv : 1602.07670。Bibcode : 2017PhLB..765..382L。doi : 10.1016 / j.physletb.2016.12.048。S2CID 118486016 。 ↑ Bettoni D、Ezquiaga JM、Hinterbichler K 、 Zumalacárregui M (2017年4 月 14日) 。 「重力 波 の速度 と スカラーテンソル重力の 運命」。Physical Review D。95 ( 8) 084029。arXiv : 1608.01982。Bibcode : 2017PhRvD..95h4029B。doi : 10.1103 / PhysRevD.95.084029。ISSN 2470-0010。S2CID 119186001 。 ↑ Sakstein J 、Jain B (2017 年 12 月)。 「 中性子星合体 GW170817 が宇宙論的スカラーテンソル理論に与える影響 」 。Physical Review Letters。119 ( 25 ) 251303。arXiv : 1710.05893。Bibcode : 2017PhRvL.119y1303S。doi : 10.1103 / PhysRevLett.119.251303。PMID 29303345。S2CID 39068360 。 ↑ Baker T、Bellini E、Ferreira PG、Lagos M、Noller J、Sawicki I (2017 年 12 月)。「GW170817 と GRB 170817A からの宇宙重力 に対する 強い 制約 」 。Physical Review Letters。119 ( 25 ) 251301。arXiv : 1710.06394。Bibcode : 2017PhRvL.119y1301B。doi : 10.1103 / PhysRevLett.119.251301。PMID 29303333。S2CID 36160359 。 ↑ Creminelli P 、Vernizzi F ( 2017 年 12 月 ) 。 「 GW170817 と GRB170817A 後のダークエネルギー」。Physical Review Letters。119 ( 25 ) 251302。arXiv : 1710.05877。Bibcode : 2017PhRvL.119y1302C。doi : 10.1103 /PhysRevLett.119.251302。PMID 29303308。S2CID 206304918 。 ↑ Boran S、Desai S、Kahya E、Woodard R (2018)。「GW 170817 は暗黒物質エミュレータを偽装する」。Phys . Rev. D . 97 (4) 041501. arXiv : 1710.06168 . Bibcode : 2018PhRvD..97d1501B . doi : 10.1103/PhysRevD.97.041501 . S2CID 119468128 . ↑ Ezquiaga JM、Zumalacárregui M (2017 年12 月 )。 「 GW170817 後のダークエネルギー: 行き止まりと今後の展望 」 。Physical Review Letters。119 ( 25 ) 251304。arXiv : 1710.05901。Bibcode : 2017PhRvL.119y1304E。doi : 10.1103 / PhysRevLett.119.251304。PMID 29303304。S2CID 38618360 。 ↑ キッチング、トーマス(2017年12月12日)。 「中性子星の衝突が『ダークエネルギー』に関する最良のアイデアのいくつかをいかにして葬り去ったか」 。The Conversation 。 2023年 1月5日 取得 。 ↑ Li, Qing; et al. (2018). "2つ の 独立した方法を用いた重力定数の測定" . Nature . 560 (7720): 582–588 . Bibcode : 2018Natur.560..582L . doi : 10.1038/s41586-018-0431-5 . PMID 30158607. S2CID 256770086 . ↑ Schlamminger, Stephan (2018年8月29日) 「重力が記録的な精度で測定される」 Nature . 560 ( 7720): 562–563 . Bibcode : 2018Natur.560..562S . doi : 10.1038/d41586-018-06028-6 . PMID 30158612 . ↑ テミング、マリア(2018年8月29日) 「重力の強さが新たな精度で測定された」 サイエンス ニュース。 2023年 8月3日 取得 。 ↑ Event Horizo n Telescope Collaboration (2019年4月10日) 「 M87イベントホライズンテレスコープの最初の結果。VI. 中心ブラックホールの影と質量」 。Astrophysical Review Letters。875 ( 1 ) : L6。arXiv : 1906.11243。Bibcode : 2019ApJ...875L...6E。doi : 10.3847 / 2041-8213/ ab1141。S2CID 145969867 。 ↑ ランドー、エリザベス(2019年4月10日) 「ブラックホールの画像が歴史を作る」 カリフォルニア工科大学ジェット推進研究所。 2023年 5月17日 取得 。 ↑ Event Horizon Telescope Collaboration (2024 年 1 月)。 「M * 87 の超大質量ブラックホールの持続的な影」 。Astronomy & Astrophysics。681 ( A79): A79。doi : 10.1051 / 0004-6361/ 202347932。hdl : 11584/406606 。 ↑ スタッフ (2020). "GW190814 ファクトシート: これまでで最低の質量比: 高次モードの最も強力な証拠" (PDF) . LIGO . 2020 年 6 月 26 日 取得 . ↑ Abbott, R.; et al. (2020年6月23日). "GW190814: 23太陽質量ブラックホールと2.6太陽質量コンパクト天体の合体による重力波" . The Astrophysical Journal Letters . 896 (2): L44. arXiv : 2006.12611 . Bibcode : 2020ApJ...896L..44A . doi : 10.3847/2041-8213/ab960f . ↑ Asenbaum, Peter; Overstreet, Chris; Kim, Minjeong; Curti, Joseph; Kasevich, Mark A. (2020). "10−12 レベルでの等価原理の原子干渉テスト" . Physical Review Letters . 125 (19) 191101. arXiv : 2005.11624 . Bibcode : 2020PhRvL.125s1101A . doi : 10.1103/PhysRevLett.125.191101 . PMID 33216577 . S2CID 218869931 . ↑ コノバー、エミリー(2020年10月28日)。 「ガリレオの有名な重力実験は、個々の原子でも成り立つ」 。 サイエンスニュース 。 2023年 8月6日 取得。 ↑ GRAVITY Collaboration (2020年4 月 16日)。 「銀河中心 の 巨大ブラックホール近傍の 星S2の軌道におけるシュワルツシルト歳差運動の検出」 。 天文学と天体物理学 。636 ( L5): L5。arXiv : 2004.07187。Bibcode : 2020A & A...636L...5G。doi : 10.1051 /0004-6361/ 202037813 。 ↑ Bothwell, Tobias; Kennedy, Colin J.; Aeppli, Alexander; Kedar, Dhruv; Robinson, John M.; Oelker, Eric; Staron, Alexander; Ye, Jun (2022). "Resolving the gravitational redshift across a millimetre-scale atomic sample" (PDF) . Nature . 602 (7897): 420– 424. arXiv : 2109.12238 . Bibcode : 2022Natur.602..420B . doi : 10.1038/s41586-021-04349-7 . PMID 35173346 . S2CID 237940816 . ↑ マコーミック、ケイティ(2021年10月25日)。 「超高精度時計が量子世界と重力を結びつける方法を示す」 。 クアンタマガジン。 2021年 10月29日 取得 。 ↑ Event Horizon Telescope Collaboration (2021). "M87 Event Horizon Telescope の最初の結果。VII. リングの偏光" . Astrophysical Journal Letters . 910 (1): L12. arXiv : 2105.01169 . Bibcode : 2021ApJ...910L..12E . doi : 10.3847/2041-8213/abe71d . S2CID 233715159 . ↑ Event Horizon Telescope Collaboration (2021). "M87 Event Horizon Telescope の最初の結果。VIII. イベント ホライズン付近の磁場構造" . Astrophysical Journal Letters . 910 (1): L13. arXiv : 2105.01173 . Bibcode : 2021ApJ...910L..13E . doi : 10.3847/2041-8213/abe4de . S2CID 233659565 . ↑ Bower, Geoffrey C. (2022年5月) 「イベントホライズンテレスコープによるSgr A*の最初の結果に焦点を当てる」 。 天体物理学ジャーナル 。 2022年 5月12日 取得 。 ↑ Overbye, Dennis (2022年5月12日). 「天の川銀河のブラックホールが明らかに」 . ニューヨーク・タイムズ . ISSN 0362-4331 . 2022年 5月12日 閲覧 . ↑ Event Horizon Telescope Collaboration (2022). "First Sagittarius A* Event Horizon Telescope Results. I. The Shadow of the Supermassive Black Hole in the Center of the Milky Way" . Astrophysical Journal Letters . 930 (2): L12. arXiv : 2311.08680 . Bibcode : 2022ApJ...930L..12E . doi : 10.3847/2041-8213/ac6674 . hdl : 10261/278882 . S2CID 248744791 . ↑ Event Horizon Telescope Collaboration (2022). "First Sagittarius A* Event Horizon Telescope Results. VI. Testing the Black Hole Metric" . Astrophysical Journal Letters . 930 (2): L17. arXiv : 2311.09484 . Bibcode : 2022ApJ...930L..17E . doi : 10.3847/2041-8213/ac6756 . hdl : 10261/279267 . S2CID 248744741 . ↑ フレッチャー、セス(2022年9月)。 「ブラックホールの肖像」 。 サイエンティフィック・アメリカン : 48-53 。2022年9月25日の オリジナル よりアーカイブ 。 ↑ Overstreet, Chris; Asenbaum, Peter; Curti, Joseph; Kim, Minjeong; Kasevich, Mark A. (2022年1月14日). "重力アハロノフ・ボーム効果の観測" . Science . 375 (6577): 226– 229. Bibcode : 2022Sci...375..226O . doi : 10.1126/science.abl7152 . ISSN 0036-8075 . PMID 35025635 . S2CID 245932980 . ↑ シーゲル、イーサン(2022年1月18日)。 「新しい実験で重力の量子的な性質が証明されたのか?」 。 Big Think 。 2023年 8月5日 取得 。 ↑ コノバー、エミリー(2022年1月13日)。 「量子粒子は、決して触れることのない重力場の影響を感じることができる」 。 サイエンスニュース。 2023年 8月5日 取得 。 ↑ Hohensee, Michael A.; Estey, Brian; Hamilton, Paul; Zeilinger, Anton; Müller, Holger (2012年6月7日). "Force-Free Gravitational Redshift: Proposed Gravitational Aharonov-Bohm Experiment" . Physical Review Letters . 108 (23) 230404. arXiv : 1109.4887 . Bibcode : 2012PhRvL.108w0404H . doi : 10.1103/PhysRevLett.108.230404 . ISSN 0031-9007 . PMID 23003927 . S2CID 22378148 . ↑ エーレンシュタイン、デイビッド(2012年6 月 7日)。 「重力アハロノフ・ボーム効果」 。Physics。5 s87。Bibcode : 2012PhyOJ ... 5S..87。doi : 10.1103 / Physics.5.s87 。 ↑ ガーナー、ロブ(2022年7月12日)。 「NASAのウェッブ宇宙望遠鏡が宇宙のこれまでで最も深い赤外線画像を提供」 。NASA 。 2023年 1月2日 取得 。 ↑ Dichiara, S.; Gropp, JD; Kennea, JA; Kuin, NPM; Lien, AY; Marshall, FE; Tohuvavohu, A.; Williams, MA; Neil Gehrels Swift Observatory Team (2022). "Swift J1913.1+1946 a new bright hard X-ray and optical transient" . The Astronomer's Telegram . 15650 : 1. Bibcode : 2022ATel15650....1D . ↑ Plait, Phil (2023年1月) 「史上最も明るいガンマ線バーストが地球の大気を揺るがした」 サイエン ティフィック・アメリカン : 56-7 。 ↑ Reddy, Francis (2022年10月13日). 「NASAのSwift、Fermiミッションが異常な宇宙爆発を検出」 . NASAゴダード宇宙飛行センター . ↑ Adams, NJ; et al. (2023 年 1 月). 「JWST ERO SMACS 0723 フィールドにおける超高赤方偏移銀河 (9 < z < 12) の発見と特性」 . Monthly Notices of the Royal Astronomical Society . 518 (3): 4755– 4766. arXiv : 2207.11217 . doi : 10.1093/mnras/stac3347 . 2023 年 1 月 2 日 取得 。 ↑ Yan, Haojing; et al. (2023 年 1 月). "ジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡による SMACS 0723-73 の早期公開観測で明らかになった z ≈ 11–20 の候補天体の最初のバッチ" . The Astrophysical Journal Letters . 942 (L9): 20. arXiv : 2207.11558 . Bibcode : 2023ApJ...942L...9Y . doi : 10.3847/2041-8213/aca80c . ↑ Nightingale, James W.; et al. (2023 年 5 月). "Abell 1201: 強い重力レンズによる超大質量ブラックホールの検出" . Monthly Notices of the Royal Astronomical Society . 521 (3): 3298– 332. arXiv : 2303.15514 . doi : 10.1093/mnras/stad587 . ↑ 「NASAの研究が限界を超える超高輝度X線源の解明に役立つ」 。NuSTAR 。 2023年 4月24日 取得 。 ↑ Bachetti, Matteo; et al. (2022年10月). "M82 X-2の軌道減衰" . The Astrophysical Journal . 937 (2): 125. arXiv : 2112.00339 . Bibcode : 2022ApJ...937..125B . doi : 10.3847/1538-4357/ac8d67 . S2CID 251903552 . ↑ Zhang, S.-B.; Ba, Z.-L.; Ning, D.-H.; Zhai, N.-F.; Lu, Z.-T.; Sheng, D. (2023). "地球範囲でのスピン依存重力相互作用の探索" . Physical Review Letters . 130 (20) 201401. arXiv : 2303.10352 . Bibcode : 2023PhRvL.130t1401Z . doi : 10.1103/PhysRevLett.130.201401 . PMID 37267553 . S2CID 257631794 . ↑ Kimball, Derek F. Jackson (2023年5月15日). 「量子スピンに対する重力の影響の検証」 . Physics . Vol. 16, no. 80. American Physical Society (APS) . 2023年 5月17日 取得 。 ↑ Agazie, Gabriella; et al. (2023年6月29日). "NANOGrav 15年データセット: 重力波背景の証拠" . The Astrophysical Journal Letters . 951 (L8): L8. arXiv : 2306.16213 . Bibcode : 2023ApJ...951L...8A . doi : 10.3847/2041-8213/acdac6 . S2CID 259274684 . ↑ Antoniadis, J.; et al. (2023年6月28日). 「欧州パルサータイミングアレイからの2回目のデータリリース」. Astronomy & Astrophysics . 678 : A50. arXiv : 2306.16214 . doi : 10.1051/0004-6361/202346844 . S2CID 259274756 . ↑ Reardon, Daniel J.; et al. (2023年6月29日). 「パークス・パルサー・タイミング・アレイによる等方性重力波背景の探索」 . The Astrophysical Journal Letters . 951 (1): L6. arXiv : 2306.16215 . Bibcode : 2023ApJ...951L...6R . doi : 10.3847/2041-8213/acdd02 . S2CID 259275121 . ↑ Xu, Heng; et al. (2023). "Searching for the Nano-Hertz Stochastic Gravitational Wave Background with the Chinese Pulsar Timing Array Data Release I" . Research in Astronomy and Astrophysics . 23 (7): 075024. arXiv : 2306.16216 . Bibcode : 2023RAA....23g5024X . doi : 10.1088/1674-4527/acdfa5 . S2CID 259274998 . ↑ カステルヴェッキ、ダヴィデ(2023年6月29日)。 「巨大重力波が初めて観測される」 。 ネイチャー。 2023年 6月29日 取得 。 ↑ Lewis, Geraint F.; Brewer, Brendon J. (2023). "高赤方偏移クエーサーの宇宙論的時間膨張の検出" . Nature Astronomy . 7 (10): 1265– 1269. arXiv : 2306.04053 . Bibcode : 2023NatAs...7.1265L . doi : 10.1038/s41550-023-02029-2 . S2CID 259096065 . ↑ シドニー大学(2023年7月3日) 「クエーサーの『時計』が示す、ビッグバン直後の宇宙の速度は5倍遅かった」 。 サイエンス・デイリー。 2023年 7月12日 取得 。 ↑ Anderson, EK; et al. (2023年9月). "反物質の運動に対する重力の影響の観測" . Nature . 621 (7980): 716– 722. Bibcode : 2023Natur.621..716A . doi : 10.1038/s41586-023-06527-1 . hdl : 20.500.11850/636368 . PMC 10533407 . PMID 37758891 . ↑ デブリン、ハンナ(2023年9月27日) 「科学者らが反物質が重力の影響を受けることを発見」 ガーディアン 。 2025年 10月12日 閲覧 。 ↑ LHAASOコラボレーション(2024年8月15日)。 「 GRB 221009A の LHAASO観測によるローレンツ不変性違反の厳密な検証」 。Physical Review Letters。133 ( 7 ) 071501。arXiv : 2402.06009。Bibcode : 2024PhRvL.133g1501C。doi : 10.1103 /PhysRevLett.133.071501。PMID 39213544 。 ↑ Stephens, Marric (2024年8月15日) 「ガンマ線バーストが量子重力の制約を強化」 Physics Today.American Physical Society (APS) . 2024年 9月6日 取得 。 ↑ アルバレス=ドミンゲス、アルバロ。ガライ、ルイス J.マルティン・マルティネス、エドゥアルド。ポロ=ゴメス、ホセ(2024年7月26日)。 「光からブラックホールは存在しない」 。 物理的なレビューレター 。 133 (4) 041401.arXiv : 2405.02389 。 ビブコード : 2024PhRvL.133d1401A 。 土井 : 10.1103/PhysRevLett.133.041401 。 ISSN 0031-9007 。 PMID 39121419 。 ↑ Ball, Philip (2024年7月26日). 「ブラックホールは光では生成できない」 . Physics . 17 (119) 119. American Physical Society (APS). Bibcode : 2024PhyOJ..17..119B . doi : 10.1103/Physics.17.119 . ↑ コノバー、エミリー(2024年6月24日)。 「量子物理学のおかげで、純粋な光でできたブラックホールは不可能だ」 。 サイエンスニュース。 2025年 6月22日 取得 。 ↑ Hornof, Dominik; Helm, Victoria; de Dios Rodriguez, Enar; Juffmann, Thomas; Haslinger, Philipp; Schattschneider, Peter (2025 年 5 月) 「相対論的運動のスナップショット: Terrell-Penrose 効果の可視化」 . Communications Physics . 8 (161) 161. Nature. Bibcode : 2025CmPhy...8..161H . doi : 10.1038/s42005-025-02003-6 . ↑ Helm, Victoria; Juffmann, Thomas; Schattschneider, Peter (2026 年 3 月). Moskowitz, Clara (編). 「この心を惑わす相対性錯覚は、今まで誰も見たことがなかった」 . Scientific American . 334 (3): 54. doi : 10.1038/scientificamerican032026-2CE1wygsA80bh4Z90OVFch . PMID 41701065 . ↑ LIGO-VIRGO-KAGRAコラボレーション(2025 年9 月10 日 )。 「 GW250114:ホーキングの面積法則とブラックホールのカー性質の検証」 。Physical Review Letters。135 ( 11 )111403。arXiv : 2509.08054。Bibcode : 2025PhRvL.135k1403A。doi : 10.1103 / kw5g- d732。PMID 41004747 。 ↑ ミンガレッリ 、キアラ MF (2025 年 9 月 10 日)。 「画期的なブラックホール実験 により 、 重力波発見の 10 年が幕を開ける」 。Physics。18 ( 160) 160。米国物理学会 (APS)。Bibcode : 2025PhyOJ..18..160M。doi : 10.1103 /Physics.18.160 。 ↑ Abac, Adrian; et al. (2026年1月29日). "GW250114によるブラックホール分光法と一般相対性理論の検証" . Physical Review Letters . 136 (4) 041403. arXiv : 2509.08099 . Bibcode : 2026PhRvL.136d1403A . doi : 10.1103/6c61-fm1n . hdl : 10261/427936 . PMID 41698092 . ↑ ウィルキンソン 、ライアン (2026 年 1月 29 日)。 「一般相対性理論は厳しい試練を乗り越える」 。Physics。19 ( 2 ) s2。 アメリカ 物理学会。Bibcode : 2026PhyOJ..19S...2W。doi : 10.1103 /Physics.19.s2 。
外部リンク 相対性理論と重力の年表(立教大学物理学科 原田智弘) 1905年から始まる一般相対性理論と宇宙論の年表 2015年 – 一般相対性理論100周年。Physical Review Journals 。アメリカ物理学会(APS)。
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