Lensa-mikro gravitasi: Perbedaan antara revisi
Impor teks terkontrol dari Wikipedia bahasa Indonesia; revisi 27514768; atribusi sumber disertakan. |
Presentation V4: sitasi, referensi, Math, Wikimedia Commons, dan atribusi |
||
| Baris 1: | Baris 1: | ||
[[File:Gravitational.Microlensing.Light.Curve.OGLE-2005-BLG-006.png|thumb|right|280px|Contoh kurva cahaya dari peristiwa lensa-mikro gravitasi]] | |||
'''Lensa-mikro gravitasi''' () adalah fenomena pembelokan cahaya oleh objek masif (seperti bintang, planet, atau lubang hitam) yang melintas di depan bintang latar dari sudut pandang pengamat di Bumi. Berbeda dengan [[lensa gravitasi]] biasa yang menghasilkan gambar ganda atau cincin Einstein, lensa-mikro tidak menghasilkan pemisahan sudut yang dapat dideteksi, melainkan perubahan kecerahan (magnifikasi) sementara dari sumber cahaya latar. | '''Lensa-mikro gravitasi''' () adalah fenomena pembelokan cahaya oleh objek masif (seperti bintang, planet, atau lubang hitam) yang melintas di depan bintang latar dari sudut pandang pengamat di Bumi. Berbeda dengan [[lensa gravitasi]] biasa yang menghasilkan gambar ganda atau cincin Einstein, lensa-mikro tidak menghasilkan pemisahan sudut yang dapat dideteksi, melainkan perubahan kecerahan (magnifikasi) sementara dari sumber cahaya latar. | ||
== Teori dan dasar fisika == | == Teori dan dasar fisika == | ||
Fenomena ini merupakan prediksi dari [[teori relativitas umum]] [[Albert Einstein]], dan pertama kali dianalisis secara kuantitatif oleh Bohdan Paczyński pada tahun 1986 untuk tujuan mendeteksi [[materi gelap]] dalam bentuk objek padat masif halo (Massive Compact Halo Objects atau MACHOs). | Fenomena ini merupakan prediksi dari [[teori relativitas umum]] [[Albert Einstein]], dan pertama kali dianalisis secara kuantitatif oleh Bohdan Paczyński pada tahun 1986 untuk tujuan mendeteksi [[materi gelap]] dalam bentuk objek padat masif halo (Massive Compact Halo Objects atau MACHOs).<ref>Paczyński, B. (1986). "Gravitational microlensing by the galactic halo". *Astrophysical Journal*, 304:1–5. [https://doi.org/10.1086/164140 doi:10.1086/164140]</ref> | ||
Saat objek lensa melintas sejajar dengan garis pandang antara pengamat dan sumber cahaya latar, medan gravitasi objek tersebut membelokkan cahaya dari sumber. Hal ini menyebabkan pengamatan terhadap peningkatan kecerahan sumber selama beberapa hari hingga minggu, tergantung massa dan kecepatan objek lensa. | Saat objek lensa melintas sejajar dengan garis pandang antara pengamat dan sumber cahaya latar, medan gravitasi objek tersebut membelokkan cahaya dari sumber. Hal ini menyebabkan pengamatan terhadap peningkatan kecerahan sumber selama beberapa hari hingga minggu, tergantung massa dan kecepatan objek lensa. | ||
| Baris 9: | Baris 11: | ||
Lensa-mikro gravitasi telah menjadi metode penting dalam: | Lensa-mikro gravitasi telah menjadi metode penting dalam: | ||
* Deteksi [[eksoplanet]], termasuk yang tidak terdeteksi oleh metode transit atau kecepatan radial. | * Deteksi [[eksoplanet]], termasuk yang tidak terdeteksi oleh metode transit atau kecepatan radial.<ref>Gaudi, B. S. (2012). "Microlensing Surveys for Exoplanets". *Annual Review of Astronomy and Astrophysics*, 50:411–453. [https://doi.org/10.1146/annurev-astro-081811-125518 doi:10.1146/annurev-astro-081811-125518]</ref> | ||
* Studi distribusi massa di [[Galaksi Bima Sakti]]. | * Studi distribusi massa di [[Galaksi Bima Sakti]]. | ||
* Pencarian objek gelap seperti [[lubang hitam primordial]] atau [[benda langit bebas]] (rogue planets). | * Pencarian objek gelap seperti [[lubang hitam primordial]] atau [[benda langit bebas]] (rogue planets).<ref>Wyrzykowski, Ł., et al. (2016). "Black Hole, Neutron Star and White Dwarf Candidates from Microlensing with OGLE-III". *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society*, 458(3):3012–3026. [https://doi.org/10.1093/mnras/stw426 doi:10.1093/mnras/stw426]</ref> | ||
== Proyek dan observatorium terkait == | == Proyek dan observatorium terkait == | ||
| Baris 33: | Baris 35: | ||
* [[Teori relativitas umum]] | * [[Teori relativitas umum]] | ||
* [[Materi gelap]] | * [[Materi gelap]] | ||
== Pranala luar == | == Pranala luar == | ||
| Baris 42: | Baris 41: | ||
* [https://moa.science/ Microlensing Observations in Astrophysics (MOA)] | * [https://moa.science/ Microlensing Observations in Astrophysics (MOA)] | ||
== Referensi == | |||
<references /> | |||
== Sumber dan atribusi == | |||
== | Konten artikel ini diadaptasi dari [https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Lensa-mikro+gravitasi&oldid=27514768 Wikipedia bahasa Indonesia], revisi 27514768 (2025-07-09T00:51:47Z), yang tersedia berdasarkan lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa (CC BY-SA). Gambar pada artikel ini bersumber dari Wikimedia Commons dan mengikuti ketentuan lisensi masing-masing berkas. Mohon gunakan konten dan media secara bijak serta sesuai dengan ketentuan lisensi yang berlaku. | ||
<!-- WIKI_UNISSULA_PRESENTATION_V4 --> | |||
Revisi terkini sejak 26 Agustus 2026 14.15

Lensa-mikro gravitasi () adalah fenomena pembelokan cahaya oleh objek masif (seperti bintang, planet, atau lubang hitam) yang melintas di depan bintang latar dari sudut pandang pengamat di Bumi. Berbeda dengan lensa gravitasi biasa yang menghasilkan gambar ganda atau cincin Einstein, lensa-mikro tidak menghasilkan pemisahan sudut yang dapat dideteksi, melainkan perubahan kecerahan (magnifikasi) sementara dari sumber cahaya latar.
Teori dan dasar fisika
Fenomena ini merupakan prediksi dari teori relativitas umum Albert Einstein, dan pertama kali dianalisis secara kuantitatif oleh Bohdan Paczyński pada tahun 1986 untuk tujuan mendeteksi materi gelap dalam bentuk objek padat masif halo (Massive Compact Halo Objects atau MACHOs).[1]
Saat objek lensa melintas sejajar dengan garis pandang antara pengamat dan sumber cahaya latar, medan gravitasi objek tersebut membelokkan cahaya dari sumber. Hal ini menyebabkan pengamatan terhadap peningkatan kecerahan sumber selama beberapa hari hingga minggu, tergantung massa dan kecepatan objek lensa.
Aplikasi dalam astronomi
Lensa-mikro gravitasi telah menjadi metode penting dalam:
- Deteksi eksoplanet, termasuk yang tidak terdeteksi oleh metode transit atau kecepatan radial.[2]
- Studi distribusi massa di Galaksi Bima Sakti.
- Pencarian objek gelap seperti lubang hitam primordial atau benda langit bebas (rogue planets).[3]
Proyek dan observatorium terkait
Beberapa proyek survei langit besar yang telah dan sedang memanfaatkan lensa-mikro gravitasi antara lain:
- OGLE (Optical Gravitational Lensing Experiment)
- MOA (Microlensing Observations in Astrophysics)
- KMTNet (Korean Microlensing Telescope Network)
- Roman Space Telescope (NASA, direncanakan meluncur 2027)
Keterbatasan
Metode lensa-mikro gravitasi memiliki beberapa keterbatasan:
- Peristiwa lensa-mikro bersifat tidak berulang, sehingga pengamatan lanjutan sulit dilakukan.
- Posisi spasial objek lensa hanya dapat ditentukan secara tidak langsung, melalui model cahaya (light curve).
- Memerlukan pengamatan kontinu terhadap area padat bintang seperti Tonjolan galaksi.
Lihat pula
Pranala luar
- NASA Exoplanet Archive – Microlensing planets
- Situs resmi OGLE Project
- Microlensing Observations in Astrophysics (MOA)
Referensi
- ↑ Paczyński, B. (1986). "Gravitational microlensing by the galactic halo". *Astrophysical Journal*, 304:1–5. doi:10.1086/164140
- ↑ Gaudi, B. S. (2012). "Microlensing Surveys for Exoplanets". *Annual Review of Astronomy and Astrophysics*, 50:411–453. doi:10.1146/annurev-astro-081811-125518
- ↑ Wyrzykowski, Ł., et al. (2016). "Black Hole, Neutron Star and White Dwarf Candidates from Microlensing with OGLE-III". *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society*, 458(3):3012–3026. doi:10.1093/mnras/stw426
Sumber dan atribusi
Konten artikel ini diadaptasi dari Wikipedia bahasa Indonesia, revisi 27514768 (2025-07-09T00:51:47Z), yang tersedia berdasarkan lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa (CC BY-SA). Gambar pada artikel ini bersumber dari Wikimedia Commons dan mengikuti ketentuan lisensi masing-masing berkas. Mohon gunakan konten dan media secara bijak serta sesuai dengan ketentuan lisensi yang berlaku.