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Auteur Emilie Hardy |
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Space test of the Equivalence Principle: first results of the MICROSCOPE mission / Pierre Touboul in Classical and Quantum Gravity, vol 36 n° 22 (November 2019)
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Titre : Space test of the Equivalence Principle: first results of the MICROSCOPE mission Type de document : Article/Communication Auteurs : Pierre Touboul, Auteur ; Gilles Métris, Auteur ; Manuel Rodrigues, Auteur ; Quentin Baghi, Auteur ; Joel Bergé, Auteur ; Damien Boulanger, Auteur ; Stefanie Bremer, Auteur ; Ratana Chhun, Auteur ; Bruno Christophe, Auteur ; Valerio Cipolla, Auteur ; Thibault Damour, Auteur ; Pascal Danto, Auteur ; Hansjoerg Dittus, Auteur ; Pierre Fayet, Auteur ; Bernard Foulon, Auteur ; Pierre-Yves Guidotti, Auteur ; Emilie Hardy, Auteur ; Phuong-Anh Huynh, Auteur ; Claus Lämmerzahl, Auteur ; Vincent Lebat, Auteur ; Françoise Liorzou, Auteur ; Meike List, Auteur ; Isabelle Panet , Auteur ; et al., Auteur Année de publication : 2019 Projets : 1-Pas de projet / Article en page(s) : n° 225006 Note générale : bibliographie Langues : Anglais (eng) Descripteur : [Vedettes matières IGN] Missions spatiales
[Termes IGN] MICROSCOPE (mission)
[Termes IGN] principe d'équivalenceRésumé : (auteur) The weak equivalence principle (WEP), stating that two bodies of different compositions and/or mass fall at the same rate in a gravitational field (universality of free fall), is at the very foundation of general relativity. The MICROSCOPE mission aims to test its validity to a precision of 10−15, two orders of magnitude better than current on-ground tests, by using two masses of different compositions (titanium and platinum alloys) on a quasi-circular trajectory around the Earth. This is realised by measuring the accelerations inferred from the forces required to maintain the two masses exactly in the same orbit. Any significant difference between the measured accelerations, occurring at a defined frequency, would correspond to the detection of a violation of the WEP, or to the discovery of a tiny new type of force added to gravity. MICROSCOPE's first results show no hint for such a difference, expressed in terms of Eötvös parameter (both 1 uncertainties) for a titanium and platinum pair of materials. This result was obtained on a session with 120 orbital revolutions representing 7% of the current available data acquired during the whole mission. The quadratic combination of 1 uncertainties leads to a current limit on of about xxx. Numéro de notice : A2019-633 Affiliation des auteurs : Géodésie+Ext (mi2018-2019) Thématique : POSITIONNEMENT Nature : Article nature-HAL : ArtAvecCL-RevueIntern DOI : 10.1088/1361-6382/ab4707 Date de publication en ligne : 18/10/2019 En ligne : https://doi.org/10.1088/1361-6382/ab4707 Format de la ressource électronique : URL article Permalink : https://documentation.ensg.eu/index.php?lvl=notice_display&id=95449
in Classical and Quantum Gravity > vol 36 n° 22 (November 2019) . - n° 225006[article]