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El experimento de Rango Láser Lunar (LLR) proporciona observaciones precisas de la órbita lunar que contribuyen a una amplia gama de investigaciones científicas. En particular, las series temporales de mediciones altamente precisas de la distancia entre la Tierra y la Luna aportan información única que determina si, de acuerdo con el Principio de Equivalencia (EP), ambos cuerpos celestes caen hacia el Sol a la misma velocidad, a pesar de sus diferentes masas, composiciones y energías gravitacionales propias. Los análisis de los rangos láser precisos a la Luna continúan proporcionando límites cada vez más estrictos sobre cualquier violación del EP. Las soluciones actuales de LLR dan (-0. 8 +/- 1. 3) x 10^-13 para cualquier posible desigualdad en las relaciones de las masas gravitacionales e inerciales para la Tierra y la Luna, (mG/mI) E - (mG/mI) M. Un resultado tan preciso permite otras pruebas de teorías gravitacionales. Centrándonos en las pruebas del EP, discutimos los datos existentes y las técnicas de análisis de datos. La solidez de las soluciones de LLR se demuestra con varios enfoques diferentes. Rangos adicionales de alta precisión y mejoras en el modelo de análisis de datos de LLR avanzarán aún más la investigación de la gravedad relativista en el sistema solar y seguirán proporcionando pruebas altamente precisas del Principio de Equivalencia.
Williams et al. (Wed,) estudiaron esta cuestión.