Il problema dei tre corpi: perché non possiamo prevedere tutte le orbite
Aggiungendo anche un solo corpo in più a un sistema gravitazionale di due, il movimento futuro diventa in generale impossibile da prevedere con esattezza matematica.
Il paradosso dei gemelli
Un gemello che viaggia a velocità vicine a quella della luce invecchierebbe meno di uno rimasto sulla Terra: un effetto reale della relatività.
Perché il tempo rallenta vicino a un buco nero
Secondo Einstein, più intenso è il campo gravitazionale, più lentamente scorre il tempo: vicino a un buco nero l'effetto diventa estremo.
Onde gravitazionali: quando lo spazio increspa come l'acqua
Previste da Einstein nel 1916, le onde gravitazionali sono state osservate direttamente solo nel 2015 grazie a LIGO.
Quasar: i motori più potenti dell'universo
Buchi neri supermassicci che divorano materia ed emettono energia colossale, tra gli oggetti più luminosi conosciuti, visibili a miliardi di anni luce.
I wormhole esistono davvero o sono solo fantascienza?
I cunicoli spazio-temporali emergono dalle equazioni di Einstein, ma nessuno li ha mai osservati. Ecco perché restano, per ora, solo teoria matematica.
Cosa succederebbe se cadessi in un buco nero: la spaghettificazione
Vicino a un buco nero la gravità cambia così tanto da capo a piedi che qualsiasi oggetto verrebbe allungato come uno spaghetto. Ecco la fisica dietro il fenomeno.
Antimateria: il gemello scomparso che avrebbe dovuto distruggere l'universo
Al Big Bang si sono create parti uguali di materia e antimateria. Se tutto fosse andato in modo simmetrico, si sarebbero annichilate a vicenda. Niente stelle, niente pianeti, niente noi. Perché siamo qui?
Onde gravitazionali LIGO: come abbiamo sentito due buchi neri fondersi a 1,3 miliardi di anni luce
Il 14 settembre 2015, due interferometri da 4 km hanno misurato una distorsione dello spazio-tempo lunga un millesimo di protone. Era il suono di due buchi neri che si fondevano lontanissimo. Premio Nobel 2017.