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La relativité générale est une théorie de la gravitation qui a été développée par Albert Einstein entre 1907 et 1915. Selon la relativité générale, l'attraction gravitationnelle que l'on observe entre les masses est provoquée par une déformation de l'espace et du temps par ces masses.
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One hundred authors for Einstein Dark Energy 'Subtle is the Lord…' The Science and life of Albert Einstein The Motion of Point Particles in Curved Spacetime The Confrontation between General Relativity and Experiment Active galactic nuclei Three roads to quantum gravity Numerical Relativity : Status and Prospects Ueber die Ablenkung eines Lichtstrals von seiner geradlinigen Bewegung, durch die Attraktion eines Weltkörpers, an welchem er nahe vorbei geht Gravitational Lensing Albert Einstein – Chief Engineer of the Universe : Principles of Cosmology and Gravitation Special relativity. A first encounter Proceedings of the 7th Conference on the History of General Relativity, Tenerife, 2005 Is general relativity `essentially understood'? Einstein Studies Was Einstein Right? Albert Einstein : Akademie-Vorträge Ripples on a Cosmic Sea. The Search for Gravitational Waves The equivalence principle and the deflection of light Cosmology tutorial and FAQ Black Holes and Time Warps Gravitational redshift and White Dwarf stars Simulations of the formation, evolution and clustering of galaxies and quasars Of pots and holes : Einstein’s bumpy road to general relativity Local and Global Light Bending in Einstein's and other Gravitational Theories A New Look at Quasars Relativity in the Global Positioning System A Non-mathematical Proof of Gravitational Time Dilation Galaxies in the universe – An introduction Does dark matter really exist? How many different kinds of black hole are there? The Elegant Universe : Superstrings, Hidden Dimensions, and the Quest for the Ultimate Theory The Little Book of the Big Bang. Relativity and the Global Positioning System The quest to understand the Pioneer anomaly Millisecond Pulsars as Tools of Fundamental Physics What Remains To Be Discovered Gravitational lensing webpages It's About Time. Understanding Einstein's Relativity General relativity from A to B Digitizing the Universe A Journey Into Gravity and Spacetime What was Einstein's principle of equivalence? A Dark Force in the Universe Einstein's Unfinished Symphony The Fabric of the Cosmos. Space, Time, and the Texture of Reality The Road to Reality Relativity Gravity from the ground up
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The Rigidly Rotating Disk as the 'Missing Link in the History of General Relativity' Not Only Because of Theory : Dyson, Eddington and the Competing Myths of the 1919 Eclipse Expedition The Cassini Experiment : Investigating the Nature of Gravity The Confirmation of the General Theory of Relativity by the British Eclipse Expedition of 1919 Astronomers Test General Relativity : Light-bending and the Solar Redshift
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La relativité générale est une théorie de la gravitation qui a été développée par Albert Einstein entre 1907 et 1915. Selon la relativité générale, l'attraction gravitationnelle que l'on observe entre les masses est provoquée par une déformation de l'espace et du temps par ces masses. Avant l'avènement de la relativité générale, la loi de l'attraction universelle de Newton avait été acceptée pendant plus de 200 ans comme une description valable de la force de gravitation entre masses. Dans le modèle de Newton, la gravitation est le résultat d'une force attractive entre les objets massifs. Bien que Newton lui-même fût ennuyé par la nature inconnue de cette force, sa théorie permettait de décrire très correctement les mouvements terrestres et célestes. Cependant, des expériences et des observations montrent que la description par Einstein rend compte de quelques effets inexpliqués par la loi de Newton, telles que des anomalies minimes sur l'orbite de Mercure, et d'autres planètes. La relativité générale prédit aussi de nouveaux effets de la gravitation, tels que les ondes gravitationnelles, les effets de lentille optique gravitationnelle et l'effet de la gravitation sur le temps, connu sous le nom de dilatation gravitationnelle du temps. Beaucoup de ces prédictions ont été confirmées par l'expérience, tandis que d'autres sont encore le sujet de recherches. La relativité générale est devenue un outil essentiel de l'astrophysique moderne. C'est le fondement de la compréhension actuelle des trous noirs, qui sont des régions où l'attraction gravitationnelle devient tellement intense que la lumière elle-même ne peut s'en échapper, sa vitesse étant inférieure à la vitesse de libération. On pense que cette forte gravitation est responsable des rayonnements intenses émis par certains objets astronomiques (noyaux actifs de galaxies ou microquasars). La relativité générale fait aussi partie du schéma standard du Big Bang en cosmologie. Bien que la relativité générale ne soit pas la seule théorie relativiste, c'est la plus simple qui soit en cohérence avec les données expérimentales. Cependant il reste un certain nombre de questions ouvertes : la plus fondamentale est de trouver à concilier la relativité générale avec les lois de la physique quantique, et de formuler une théorie complète et cohérente de la gravitation quantique.