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In the theory of general relativity, the Gibbons–Hawking effect is the statement that a temperature can be associated to each solution of the Einstein field equations that contains a . It is named after Gary Gibbons and Stephen Hawking. The term "causal horizon" does not necessarily refer to event horizons only, but could also stand for the horizon of the visible universe, for instance. A second example is de Sitter space which contains an event horizon. In this case the temperature is proportional to the Hubble parameter , i.e. .

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  • Der Gibbons-Hawking-Effekt (nach Gary Gibbons und Stephen Hawking) besagt, dass jeder Lösung der Einsteinschen Feldgleichungen, die über einen kausalen Horizont verfügt, eine Temperatur zugeordnet werden kann; der kausale Horizont erweitert den Begriff des Ereignishorizonts von Schwarzen Löchern auf kosmologische Dimensionen, er ist diejenige Fläche in der Raum-Zeit, jenseits der Ereignisse den Beobachter nicht mehr beeinflussen können. Das Beispiel eines Ereignishorizonts war schon früher in der Theorie Schwarzer Löcher bekannt, wo Jacob Bekenstein und Hawking Anfang der 1970er Jahre der Fläche eines solchen Horizonts eine Temperatur und damit eine Entropie zuwiesen. Im Falle der Schwarzschild-Raumzeit ist dies z. B. die Temperatur eines Schwarzen Loches der Masse , wobei Hawking hatte dieser Temperatur 1975 durch die Hawking-Strahlung eine physikalische Interpretation gegeben. Ein Beispiel eines kausalen Horizonts aus der Kosmologie ist die De-Sitter-Raumzeit. Hierbei wird auf den Teilchenhorizont Bezug genommen, die maximale Distanz, die ein Teilchen seit Beginn des Universums zurückgelegt haben könnte. In diesem Fall ist die Temperatur proportional zum Hubble-Parameter : (de)
  • In the theory of general relativity, the Gibbons–Hawking effect is the statement that a temperature can be associated to each solution of the Einstein field equations that contains a . It is named after Gary Gibbons and Stephen Hawking. The term "causal horizon" does not necessarily refer to event horizons only, but could also stand for the horizon of the visible universe, for instance. For example, Schwarzschild spacetime contains an event horizon and so can be associated a temperature. In the case of Schwarzschild spacetime this is the temperature of a black hole of mass , satisfying (see also Hawking radiation). A second example is de Sitter space which contains an event horizon. In this case the temperature is proportional to the Hubble parameter , i.e. . (en)
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  • Der Gibbons-Hawking-Effekt (nach Gary Gibbons und Stephen Hawking) besagt, dass jeder Lösung der Einsteinschen Feldgleichungen, die über einen kausalen Horizont verfügt, eine Temperatur zugeordnet werden kann; der kausale Horizont erweitert den Begriff des Ereignishorizonts von Schwarzen Löchern auf kosmologische Dimensionen, er ist diejenige Fläche in der Raum-Zeit, jenseits der Ereignisse den Beobachter nicht mehr beeinflussen können. Hawking hatte dieser Temperatur 1975 durch die Hawking-Strahlung eine physikalische Interpretation gegeben. (de)
  • In the theory of general relativity, the Gibbons–Hawking effect is the statement that a temperature can be associated to each solution of the Einstein field equations that contains a . It is named after Gary Gibbons and Stephen Hawking. The term "causal horizon" does not necessarily refer to event horizons only, but could also stand for the horizon of the visible universe, for instance. A second example is de Sitter space which contains an event horizon. In this case the temperature is proportional to the Hubble parameter , i.e. . (en)
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  • Gibbons-Hawking-Effekt (de)
  • Gibbons–Hawking effect (en)
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