Некоторые современные эксперименты для проверки эквивалентности гравитационной и инертной масс:
Лабораторные методы: physics42.ru
- Крутильные весы. physics42.ru Тела различного состава подвешивают на горизонтальной перекладине, закреплённой на тонкой нити. physics42.ru При различии в ускорении падения система начинает вращаться. physics42.ru Точность таких экспериментов достигла уровня 10−13. physics42.ru
- Интерферометрия с атомами. physics42.ru Сравнивают время свободного падения атомов различных изотопов или элементов. physics42.ru Эти методы минимизируют влияние механических шумов и открывают путь к дальнейшему повышению точности. physics42.ru
- Маятниковые установки. physics42.ru Используют длиннопериодные маятники, подвешенные в вакууме. physics42.ru Наблюдают отклонения их положения в зависимости от состава грузов. physics42.ru
Астрономические и космические проверки: physics42.ru
- Лунно-лазерная локация. physics42.ru С 1969 года на поверхности Луны установлены отражатели, и регулярные лазерные измерения позволяют сравнивать ускорение падения Луны и Земли в гравитационном поле Солнца. physics42.ru Достигнутая точность подтверждает эквивалентность масс на уровне 10−13. physics42.ru
- Спутниковые миссии. physics42.ru Например, эксперимент MICROSCOPE (2016–2023 гг.) впервые провёл тесты принципа эквивалентности в космосе с использованием электростатических сенсоров. physics42.ru Достигнутый уровень точности составил около 10−15. physics42.ru
Также для проверки принципа эквивалентности используют двойные пульсары. nplus1.ru Если принцип эквивалентности действительно нарушается, на звёзды будет действовать дополнительная сила, и период их вращения будет едва заметно изменяться со временем. nplus1.ru Измеряя этот период, можно судить о величине нарушающей силы. nplus1.ru