Persamaan medan Einstein

Dari testwiki
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian

Templat:Short description Templat:Sidebar with collapsible listsTemplat:For Dalam teori relativitas umum, persamaan medan Einstein (Templat:Lang-en, disingkat EFE; juga disebut persamaan Einstein) menghubungkan geometri dari ruang waktu dengan distribusi materi di dalamnya.[1]

Persamaan ini pertama kali diterbitkan oleh Einstein pada tahun 1915 dalam bentuk persamaan tensor[2] yang menghubungkan Templat:Vanchor lokal (diekspresikan dengan tensor Einstein) dengan energi dan momentum lokal di dalam ruang waktu tersebut (diekspresikan dengan tensor tegangan–energi).Templat:Sfnp

Sebagaimana medan elektromagnetik ditentukan menggunakan muatan dan arus melalui persamaan Maxwell, persamaan ini digunakan untuk menentukan geometri ruang waktu yang dihasilkan dari keberadaan massa–energi dan momentum linear, dengan kata lain, mereka menentukan tensor metrik dari ruang waktu untuk suatu susunan tegangan–energi dalam ruang waktu. Hubungan antara tensor metrik dan tensor Einstein memungkinkan persamaan EFE ditulis sebagai sehimpunan persamaan diferensial parsial non-linear apabila digunakan seperti ini. Penyelesaian dari persamaan EFE adalah komponen dari tensor metrik. Lintasan inersia dari partikel dan radiasi (geodesik) dalam geometri yang dihasilkan kemudian dihitung menggunakan persamaan geodesik.

Selain mematuhi kekekalan energi–momentum lokal, persamaan EFE bisa disederhanakan menjadi hukum gravitasi universal Newton apabila medan gravitasinya lemah dan kecepatannya jauh lebih kecil daripada laju cahaya.[3]

Penyelesaian eksak untuk EFE hanya bisa ditemukan menggunakan asumsi untuk menyederhanakannya misalnya simetri. Kasus-kasus khusus untuk penyelesaian-penyelesaian eksak lebih sering dipelajari karena mereka memodelkan banyak fenomena gravitasi, seperti lubang hitam yang berotasi dan perluasan alam semesta. Penyederhanaan lebih lanjut diperoleh dengan menyerhanakan ruang waktu menjadi ruang waktu yang datar dengan sedikit penyimpangan, menghasilkan EFE terlinear. Persamaan-persamaan ini digunakan untuk mempelajari fenomena-fenomena seperti gelombang gravitasi.

Bentuk matematis

Persamaan medan Einstein bisa ditulis dalam bentuk:[1][4]

Rμν12Rgμν+Λgμν=8πGc4Tμν

Persamaan EFE di sebuah dinding di Leiden

di mana Templat:Mvar adalah tensor lengkungan Ricci, Templat:Mvar adalah lengkungan skalar, Templat:Mvar adalah tensor metrik, Templat:Mvar adalah konstanta kosmologis, Templat:Mvar adalah konstanta gravitasi Newton, Templat:Mvar adalah laju cahaya dalam ruang hampa, dan Templat:Mvar adalah tensor tegangan–energi.

Persamaan EFE merupakan sebuah persamaan tensor yang menghubungkan sehimpunan tensor 4 × 4 yang simetris. Masing-masing tensor memiliki 10 komponen saling lepas. Keempat identitas Bianchi mengurangi banyak persamaan saling lepas dari 10 menjadi 6, memberikan metrik empat derajat kebebasan yang menentukan gauge, yang bersesuaian dengan kebebasan memilih sistem koordinat.

Meskipun persamaan medan Einstein awalnya dirumuskan dalam konteks teori empat dimensi, beberapa teoretikus telah mencoba mencari tahu konsekuensi persamaan tersebut dalam Templat:Mvar dimensi.[5] Persamaan tersebut dalam konteks di luar relativitas umum tetap disebut sebagai persamaan medan Einstein. Persamaan medan vakum (didapatkan ketika Templat:Mvar identik dengan nol) mendefinisikan manifol Einstein.

Meskipun persamaannya tampak sederhana, persamaan ini sebenarnya cukup rumit. Jika diberikan distribusi materi dan energi dalam bentuk tensor tegangan–energi, maka persamaan EFE akan menjadi persamaan untuk tensor metrik Templat:Mvar, karena tensor Ricci dan lengkungan skalar bergantung pada metrik tersebut dalam cara nonlinear yang rumit. Bahkan, jika dituliskan sepenuhnya, persamaan EFE merupakan sebuah sistem sepuluh persamaan diferensial parsial bertautan, nonlinear dan hiperbolik-eliptis.[6]

Persamaan EFE bisa ditulis dalam bentuk yang lebih pendek dengan mendefinisikan tensor Einstein

Gμν=Rμν12Rgμν,

yang merupakan sebuah tensor simetris rank dua yang merupakan fungsi dari metrik. Setelah itu, persamaan EFE bisa ditulis

Gμν+Λgμν=8πGc4Tμν.

Dalam satuan standar, masing-masing suku di sisi kiri memiliki satuan 1/panjang2. Jika konstanta Einstein dipilih sebagai 8πG/c4, maka tensor tegangan–energi di sisi kanan persamaan harus ditulis dengan setiap komponennya bersatuan kerapatan energi (energi per volume).

Jika menggunakan satuan tergeometrisasi di mana Templat:Math, ini bisa ditulis ulang sebagai

Gμν+Λgμν=8πTμν.

Ekspresi di sisi kiri melambangkan kelengkungan ruang waktu sebagaimana ditentukan oleh metrik; ekspresi di sisi kanan melambangkan isi materi/energi dari ruang waktu. Persamaan EFE bisa ditafsirkan sebagai sehimpunan persamaan yang mengatur bagaimana materi/energi memengaruhi kelengkungan ruang waktu.

Persamaan ini, bersama dengan persamaan geodesik,[7] yang mengatur bagaimana materi yang jatuh bebas bergerak melalui ruang waktu, membentuk inti dari perumusan matematis relativitas umum.

Konvensi tanda

Bentuk EFE di atas adalah standar yang ditentukan olehy Misner, Thorne, dan Wheeler.Templat:Sfnp Para penulis tersebut menganalisa semua konvensi yang ada dan mengelompokkan mereka berdasarkan tiga tanda (S1, S2, S3):

gμν=[S1]×diag(1,+1,+1,+1)Rμαβγ=[S2]×(Γαγ,βμΓαβ,γμ+ΓσβμΓγασΓσγμΓβασ)Gμν=[S3]×8πGc4Tμν

Tanda ketiga di atas berkaitan dengan pilihan konvensi untuk tensor Ricci:

Rμν=[S2]×[S3]×Rαμαν

Dengan definisi-definisi di atas Misner, Thorne, dan Wheeler mengelompokkan diri mereka sebagai Templat:Math, sedangkan Weinberg (1972)Templat:Sfnp tergolong Templat:Math, Peebles (1980)[8] dan Efstathiou dll. (1990)[9] tergolong Templat:Math, Collins Martin & Squires (1989)[10] dan Peacock (1999)Templat:Sfnp tergolong Templat:Math.

Beberapa penulis seperti Einstein menggunakan tanda yang berbeda dalam definisi mereka untuk tensor Ricci yang menyebabkan tanda di sisi kanan menjadi negatif

Rμν12RgμνΛgμν=8πGc4Tμν.

Tanda dari suku kosmologis (yang sangat kecil) akan berubah di kedua versi apabila konvensi tanda metrik Templat:Math digunakan bukannya konvensi tandam metrik MTW Templat:Math yang digunakan di sini.

Perumusan ekuivalen

Jika diambil teras terhadap metrik dari kedua sisi EFE, maka akan diperoleh

RD2R+DΛ=8πGc4T

di mana Templat:Mvar adalah dimensi ruang waktu. Ekspresi ini juga bisa ditulis sebagai

R+DΛD21=8πGc4TD21.

Jika ditambahkan Templat:Math dikali ini ke EFE, maka akan diperoleh bentuk "teras terbalik" yang ekuivalen berikut

RμνΛgμνD21=8πGc4(Tμν1D2Tgμν).

Contohnya, dalam Templat:Math dimensi, ini disederhanakan menjadi

RμνΛgμν=8πGc4(Tμν12Tgμν).

Membalikkan terasnya lagi akan mengembalikan EFE yang awal. Bentuk teras terbalik bisa jadi lebih nyaman digunakan dalam beberapa kasus (contohnya, ketika ingin membatasi untuk medan yang lemah dan bisa mengganti Templat:Mvar dalam ekspresi di sisi kanan dengan metrik Minkowski tanpa kehilangan akurasi yang signifikan).

Lihat pula

Templat:Div col

Templat:Div col end

Referensi

Templat:Reflist

Pranala luar

Templat:Albert Einstein Templat:Relativitas

Templat:Authority control

  1. 1,0 1,1 Templat:Cite journal
  2. Templat:Cite journal
  3. Templat:Cite book
  4. Templat:Cite book
  5. Templat:Cite book
  6. Alan D. Rendall,“Theorems on Existence and Global Dynamics for the Einstein Equations”,Living Rev. Relativity,8, (2005), 6. [Online Article]: cited [2019-12-10],http://www.livingreviews.org/lrr-2005-6
  7. Templat:Cite book
  8. Templat:Cite book
  9. Templat:Cite journal
  10. Templat:Cite book