Atoomklokexperiment bevestigt zwaartekracht roodverschuiving

Einsteins relativiteitstheorie stelt dat een klok die zich dichter bij een groot lichaam bevindt (bijv.

Aarde), zal langzamer gaan dan een klok,verder weg gelegen, bijvoorbeeld in de ruimte. Dit fenomeen, bekend als zwaartekrachtroodverschuiving, is eerder bevestigd door onderzoekers. In een nieuw wetenschappelijk artikel hebben wetenschappers de theorie verder bevestigd door de duur van zeer kleine atoomklokken te meten, waarvan de delen slechts één millimeter uit elkaar liggen. Ze merken op dat de algemene relativiteitstheorie waar moet blijven, ongeacht de grootte of afstand.

De aarde begon plotseling sneller te draaien: waarom gebeurt dit en is er gevaar?

In het experiment gebruikten de onderzoekers 100.000strontiumatomen, die eerst worden gekoeld en in een verticaal rooster worden gerangschikt. De wetenschappers maten vervolgens de snelheid van "wiebelende" lichtgolven voor atomen aan de bovenkant van het rooster (het tikken van een klok) en vergeleken deze met de snelheid van lichtgolven voor atomen eronder; het verschil is precies dezelfde roodverschuiving.

Tijdens de metingen droegen de onderzoekers ook bijwijzigingen om andere factoren te verwijderen die van invloed kunnen zijn op het tikken van hun horloge. Ze vonden een frequentieverschuiving van ongeveer een honderdste van een quadriljoen procent op een afstand van een millimeter - bijna precies wat de theorie voorspelde. De onderzoekers herhaalden het experiment vervolgens meerdere keren over een periode van ongeveer 90 uur.

In soortgelijk werk, een team van de universiteituit Wisconsin creëerde gemultiplexte optische roosterklokken en gebruikte deze om zeer nauwkeurige differentiële klokvergelijkingen te maken. Ze plaatste haar werk ook op arXiv.

Lees verder

Hawking had gelijk, maar soms ook ongelijk: de meest gedurfde ideeën van de wetenschapper

Griepmedicatie kan het virus helpen

Een Chinese hypersonische raket cirkelde rond de hele wereld. Hoe kan dit en wat is er over haar bekend