Komponen kontravarian dari tensor tegangan–energi.

Tensor tegangan–energi, terkadang disebut tensor tegangan–energi–momentum atau tensor energi–momentum, adalah suatu kuantitas tensor dalam fisika yang menggambarkan kerapatan dan fluks energi dan momentum dalam ruang waktu, menggeneralisasikan tensor tegangan dari fisika Newton. Tensor ini dimiliki oleh materi, radiasi, dan medan gaya non-gravitasi. Kuantitas yang digambarkan oleh tensor ini merupakan sumber dari medan gravitasi dalam persamaan medan Einstein dalam relativitas umum, sebagaimana kerapatan massa merupakan sumber medan tersebut dalam gravitasi Newton.

Definisi

sunting

Tensor tengangan–energi melibatkan penggunaan variabel bersuperskrip (bukan eksponen; lihat notasi indeks tensor dan notasi penjumlahan Einstein). Jika koordinat Kartesius dalam satuan SI digunakan, makan komponen dari vektor empat posisi adalah: x0 = t, x1 = x, x2 = y, and x3 = z, di mana t adalah waktu dalam detik, dan x, y, dan z adalah jarak dalam meter.

Tensor tegangan–energi didefinisikan sebagai tensor ordo dua Tαβ yang memberikan fluks dari komponen ke-α dari vektor momentum yang melintasi permukaan dengan koordinat xβ yang konstan. Dalam teori relativitas, vektor momentum ini diambil dari momentum empat. Dalam relativitas umum, tensor tegangan–energi bersifat simetris,[1]

Dalam teori alternatif seperti tensor Einstein–Cartan, tensor tegangan–energi tidak harus simetris dikarenakan tensor spin bukan nol, yang secara geometris sesuai dengan tensor torsi bukan nol.

Lihat pula

sunting

Referensi

sunting
  1. ^ On pp. 141–142 of Misner, Thorne, and Wheeler, section 5.7 "Symmetry of the Stress–Energy Tensor" begins with "All the stress–energy tensors explored above were symmetric. That they could not have been otherwise one sees as follows."

Pranala luar

sunting


📚 Artikel Terkait di Wikipedia

Graviton

dengan spin-2 karena sumber gravitasi adalah tensor energi–tegangan, sebuah tensor orde kedua (berbeda dengan foton dari elektromagnetisme dengan spin-1,

Pemelajaran mesin kuantum

Stoudenmire, E. Miles (2018-03-30). "Towards Quantum Machine Learning with Tensor Networks". Quantum Science and Technology. 4 (2): 024001. arXiv:1803.11537

Alam semesta

oleh persamaan medan Einstein, yang diekspresikan menggunakan kalkulus tensor. Alam semesta tampak sebagai suatu kontinum ruang waktu yang halus, terdiri

Medan skalar

merupakan medan tensor berorde nol, dan istilah "medan skalar" dapat digunakan untuk membedakan fungsi semacam ini dengan medan tensor, densitas, atau

Lubang putih

bagian antisimetrisnya, tensor torsi, sebagai variabel dinamis. Torsi secara alami menjelaskan momentum sudut intrinsik (spin) materi dalam mekanika kuantum

Supersimetri

representasi tensor dari grup Poincaré dan kesimetrian internal. Supersimetri, tetapi, dihasilkan oleh objek yang diubah oleh representasi spin. Menurut teorema

Daftar topik geometri diferensial

tensor Vektor garis singgung Ruang garis singgung Berkas garis singgung Ruang kotangen Berkas kotangen Tensor Berkas tensor Medan vektor Medan tensor

Aljabar Lie

keekuivalen secara unitar dengan operasi komponen momentum sudut spin biasa untuk partikel spin-1 dalam mekanika kuantum. Kelas penting aljabar Lie berdimensi