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爱因斯坦的广义相对论到底是什么?

 昵称11935121 2018-08-06

理论:

1905年, 阿尔伯特 · 爱因斯坦确定, 所有不加速的观察者的物理定律是相同的, 真空中的光速与所有观察者的运动无关。 这就是狭义相对论。 它为所有的物理学提出了一个新的框架, 并提出了空间和时间的新概念。

然后, 爱因斯坦花了10年时间试图将加速度纳入理论, 并在1915年发表了他的广义相对论。 在这本书中, 他断定大质量物体会导致时空扭曲, 这就像重力一样。

阿尔伯特·爱因斯坦(Albert Einstein)在他的狭义相对论中断定, 所有不加速的观察者的物理定律是相同的, 他还表明, 无论观察者的行进速度如何, 真空中的光速是一样的。 结果, 他发现空间和时间被映射成一个单一的连续体, 称为时空。 一个观察者同时发生的事件可能发生在另一个观察者的不同时间点上。

当他为自己的广义相对论设计方程时, 爱因斯坦意识到巨大的物体在时空中造成了扭曲。 想象一下, 在蹦床的中心设置一个大的物体。 物体向下压弯织物, 使其变成一个凹陷。 沿着边缘滚动的小球会向内螺旋运动, 与行星的引力吸引太空中的小物体的方式大致相同。

实验证据:

引力透镜效应: 大质量物体周围的光线, 例如黑洞, 是弯曲的, 使它成为隐藏在它后面的物体的透镜。 天文学家经常使用这种方法来研究巨大天体背后的恒星和星系。

水星轨道的变化: 随着时间的推移, 由于太阳周围的时空曲率, 水星的轨道随着时间的推移正在逐渐变化。 在几十亿年内, 它甚至可能与地球发生碰撞。

在旋转的物体周围进行时空拖曳: 重物的旋转, 如地球, 应扭曲和扭曲周围的时空。 2004年, NASA 发射了重力探测器 b GP-B。 精确校准的卫星使得内部陀螺仪的轴线随着时间的推移会微微漂移, 这个结果与爱因斯坦的理论是一致的。

引力波: 两个黑洞的碰撞, 被认为能够在时空中产生引力波的涟漪。 二零一六年, 激光干涉引力波天文台(LIGO)宣布, 它发现了这些引力波的证据。

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