La lumière suit une géodésique de l'espace-temps, qui est une courbe de l'espace euclidien au voisinage d'un corps massif. Si on revient au modèle newtonien, peut-on assigner au photon une pseudo-masse, qui corresponde à la déviation observée ?
Réponse publiée sur Quora
C’est la réponse de Régis Mauriac qui est la bonne : la masse du photon, d’un caillou de la Terre n’intervient pas dans la gravitation autour d’un objet beaucoup plus massif : la géodésique / trajectoire / orbite reste la même ! (parce que l’objet est en chute libre, et que la chute libre ne dépend pas de la masse…)
En fait la mécanique Newtonienne prédit une déviation de la lumière qu’on connaissait depuis 1801, mais qui n’avais jamais été mesurée.
C’est lors de la fameuse éclipse de 1919 qu’Eddington a mesuré cette déviation pour la première fois, et elle était bien environ 2x plus forte que prévue par Newton, conformément à la relativité d’Einstein.
http://www.astrosurf.com/luxorio…
Donc il faudrait plutôt que la masse du corps massif soit corrigée approximativement d’un facteur 2 pour causer une déviation double et tenter de torpiller Albert.
Mais alors on devrait aussi corriger G pour que la période des orbites reste celles qu’on mesure, et après il faut corriger d’autres choses et ça continue encore et encore…
Pas d’accord d’accord ! C’est ce qu’à montré Albert : il faut aussi tenir compte du temps dans la combine.
D’ailleurs votre question mixe allègrement espace euclidien et espace-temps qui n’est PAS euclidien.

