Rom-tid-krumning — Einstein, 1915

Masse og energi krummer rom-tida. Det vi kaller tyngdekraft, er legemer som følger geometrien.

Faglig kvalitetssikret av lærere og toppstudenter · Følger læreplanen (LK20) · Sist oppdatert 2026-09-16

Rom-tid-krumning — Einstein, 1915
Masse og energi krummer rom-tida. Det vi kaller tyngdekraft, er legemer som følger geometrien.

Hva viser visualet?

Til venstre et rutenett uten masse: alle ruter er like store, og et legeme beveger seg i rett linje. Den gule ruta er malen — den ser lik ut hvor som helst i nettet.

Til høyre er den samme ruta tegnet inn i et nett med masse. Nettet er senket rundt massen, dypest i midten og flatere og flatere utover, og ruta er strukket. Et legeme som beveger seg i dette nettet, går ikke rett fram, men følger krumningen.

Det er Einsteins generelle relativitetsteori fra 1915: gravitasjon er ikke en kraft som strekker seg gjennom rommet, men rom-tid-krumning forårsaket av masse og energi. Og siden lyset også følger geometrien, bøyes lys av masse — det er gravitasjonslinsene.

Slik leser du visualet

Merkene under står også i bildet.

  1. 1. Uten masse er nettet flatt. Den gule ruta er malen: alle ruter er like store overalt.
  2. 2. Massen senker nettet. Den samme ruta er strukket. Dypest i midten, flatere utover.
  3. 3. Banen følger geometrien. Kula krummer av fordi rom-tida er krum, ikke fordi den dras.

Nøkkelbegreper

  • generell relativitetsteori
  • rom-tid-krumning
  • Einstein 1915
  • geodet
  • gravitasjonslinse
  • masse og energi

På prøve og muntlig-praktisk

Grunnlaget for oppgavene om gravitasjonell rødforskyvning og om lys som bøyes av himmellegemer. Bruk den til å begrunne hvorfor lysfarten i vakuum likevel er konstant lik c — det er veien som krummer, ikke farten som endres.

Kildegrunnlag

https://www.ifingo.no/fysikk2/kosmologi-og-moderne-fysikk

Relaterte sider

← Tilbake til ifingo