Relativité Générale - LUTH - Observatoire de Paris

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Chapitre 1 Introduction Sommaire version 2007-2008 1.1 Motivations et objectifs du cours . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 1.2 Articulation avec les autres cours . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 1.3 Page web du cours . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 1.1 Motivations et objectifs du cours L’astrophysique relativiste prend une part croissante dans l’astronomie contemporaine, notamment en regard de l’importante quantité de données générées par • les observatoires satellitaires de haute énergie actuellement en orbite (XMM-Newton, Chandra, INTEGRAL, RXTE, HETE-2, Swift) ou en projet (GLAST, Constellation X, XEUS, etc...), • les observatoires de haute énergie au sol : HESS, Antares, AUGER, etc... • les détecteurs d’ondes gravitationnelles qui entrent actuellement en service au sol (VIRGO, LIGO) ou sont en projet dans l’espace (LISA), • les observations en optique/infrarouge d’effets relativistes : mirages gravitationnels, orbites stellaires au voisinage du trou noir central de notre Galaxie, courbes de luminosité des supernovæ Ia à grand décalage spectral, etc... • les satellites dédiés à la cosmologie (WMAP, Planck,...) Toutes les sources observées par les instruments mentionnés ci-dessus sont soit cosmologiques, soit mettent en jeu des objets compacts (trous noirs, étoiles à neutrons). Dans les deux cas, la base théorique de leur étude est la relativité générale. En plus des nombreuses applications à l’astrophysique, il convient de mentionner la première application de la relativité générale à la vie pratique ( !), à savoir le système de positionnement GPS. Ce dernier serait en effet inopérant si on se limitait à une description

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