相对论
什么是相对论什么是非相对论

相对论和非相对论是两种描述物理学中运动和引力的理论。
相对论(Relativity):
1. 狭义相对论(Special Relativity):由爱因斯坦在1905年提出,主要描述高速运动的物体,特别是在接近光速的情况下。
其中的主要概念包括时间膨胀(运动时钟比静止时钟慢)、长度收缩(高速运动物体的长度在方向上缩短)、质能等价原理(E=mc²)等。
2. 广义相对论(General Relativity):由爱因斯坦在1915年提出,是一种描述引力的理论。
它将引力视为由物体扭曲时空造成的,而不是通过牛顿引力的引力场。
广义相对论提供了更全面的引力理论,适用于大质量和高引力场的情况。
非相对论(Non-Relativistic):
非相对论通常指的是低速运动和低引力场下的物理学。
牛顿力学是一种典型的非相对论理论,适用于我们日常生活中大多数的运动情况。
在非相对论条件下,速度远低于光速,时间和空间的变化不太显著,因此可以使用牛顿力学进行准确的描述。
总体而言,相对论理论适用于高速运动和高引力场的情况,而非相对论理论则适用于低速运动和低引力场的情况。
在一般情况下,非相对论理论可以被视为相对论理论在低速极限的近似。
相对论简介课件PPT

时间膨胀是由于观察同一个物理过程 的参照系之间时间测量标准不同所导 致的,与光速不变原理密切相关。
时间膨胀现象
当观察同一个物理过程的参照系之间 相对运动时,时间会变慢,即时间膨 胀现象。
长度收缩现象及解释
长度收缩定义
长度收缩是指观察同一个物体的 长度在运动的参照系中会比静止
的参照系中更短。
长度收缩现象
03 广义相对论主要内容
等效原理及其意义
01
02
03
等效原理的表述
在局部范围内,加速系中 的物理规律与均匀引力场 中的物理规律完全相同。
等效原理的意义
揭示了引力与加速系中惯 性力之间的等效性,为广 义相对论的建立奠定了基 础。
实验验证
通过自由落体实验、扭秤 实验等验证了等效原理的 正确性。
时空弯曲概念与模型
04 相对论在物理学领域应用
粒子物理学中相对论效应
粒子速度接近光速时,时间膨胀 和质量增加的现象变得显著。
相对论提供了描述高速粒子行为 的数学框架,如狄拉克方程等。
在粒子加速器和高能物理实验中, 必须考虑相对论效应对粒子轨迹
和能量的影响。
天文学中恒星演化模型
相对论对于理解恒星内部结构 和演化过程至关重要。
发展新的相对论应用领域
相对论在航空航天、全球定位系统等领域的应用已经取得了显著成效, 未来有望在更多领域发掘相对论的应用潜力。
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原子钟精确计时原理
利用原子能级跃迁时释放的精确频率作为计时标准,同时 考虑相对论效应对原子钟计时精度的影响,确保原子钟的 长期稳定性和准确性。
原子钟的应用
广泛应用于航空航天、通信、导航等领域,提高了时间计 量的准确性和精度。
什么是相对论?

什么是相对论?
相对论,是科学上一个非常重要的概念,当然,对于许多人而言,它似乎又有些神秘和难以理解。
那么,什么是相对论?相对论有哪些重要的性质和应用呢?下面,我们将逐一为您解释。
一、什么是相对论?
相对论,是由爱因斯坦在20世纪初期提出的一种理论,用来描述相对运动中的物体之间的关系和引力。
它和我们日常生活中的经典物理学有很大不同,其中最大的区别是相对论意味着时间存在一种与观察者状态有关的时空扭曲。
也就是说,在高速运动或者接近高引力的空间中,时间和空间并非简单的线性关系。
二、相对论的性质
相对论的性质有重量级和速度极限。
其中,相对论的重量级表示物体质量随其速度变化的特性:当物体接近光速时,它的质量变得越来越大。
同时,它还有一个最大速度限制,即光速,即使在极端条件下,物体也不可能超越光速。
三、相对论的应用
相对论有着广泛的应用,其中应用最广的是GPS定位。
由于卫星高速
运转,其时钟和地面时钟的差异不断增加,这会导致定位误差。
然而,通过相对论,研究人员可以计算出GPS时间与地面时钟时间之间的因
素差异,从而解决这一问题。
此外,相对论还在物理学,天文学和量子力学等科学领域中发挥着至
关重要的作用。
例如,它可以解释星系,黑洞等现象,对于研究宇宙
的本质和组成起着关键作用。
结语
通过上述分析,我们应该对相对论有了一定的了解。
相对论是现代物
理学的基础之一,尽管它可能对我们来说有些抽象和难以理解,但相
信通过不断的学习和研究,我们一定能够更好地掌握它的相关性质和
应用价值。
爱因斯坦的相对论是什么意思

爱因斯坦的相对论是什么意思相对论是爱因斯坦在1905年提出的一种新的物理学理论,它是对牛顿力学的一种修正和补充。
相对论的主要思想是:物理规律在所有惯性参照系中都是相同的,而光的速度在任何参照系中都是恒定不变的。
这个理论不仅颠覆了牛顿力学的经典观点,而且也对物理学的发展产生了深远的影响。
相对论的出现是在当时的物理学界引起了轰动。
人们对这个理论表示了极大的兴趣和关注,也有许多人对它提出了质疑和批评。
但是,随着时间的推移,相对论的正确性得到了越来越多的证实和认可,成为了现代物理学的基本理论之一。
相对论的核心概念是“相对性原理”和“光速不变原理”。
相对性原理指出,在所有惯性参照系中,物理规律都是相同的,没有任何一种参照系是特殊的或者优越的。
这个原理的意义在于,它打破了牛顿力学中绝对时间和绝对空间的观念,使得物理学的研究不再依赖于特定的参照系,而是具有普遍性和相对性。
光速不变原理是相对论的另一个核心概念。
它指出,在任何参照系中,光的速度都是恒定不变的。
这个原理的意义在于,它解决了牛顿力学无法解释的一些现象,如光的折射、反射等。
它还导致了一些有趣的结果,如时间的相对性、长度的相对性等。
相对论的一个重要推论是“质量能量关系式”,也就是著名的“E=mc”公式。
这个公式表明,质量和能量是可以相互转化的,而且它们之间的关系是非常紧密的。
这个公式不仅是相对论的一个重要结论,而且也是现代物理学的基石之一。
它被广泛应用于核物理、宇宙学等领域,成为了人类认识自然界的重要工具。
相对论的出现不仅对物理学的发展产生了深远的影响,而且也对人类的思想观念产生了重要的影响。
它打破了人们对绝对真理的信仰,提出了相对性和不确定性的观念,这些观念对于哲学、文学、艺术等领域都产生了重要的启示和影响。
相对论的出现也激发了人们对自然界的探索和认识的热情,推动了科学技术的发展和进步。
总之,相对论是爱因斯坦的一项伟大成就,它不仅是现代物理学的基石之一,而且也对人类的思想观念产生了深远的影响。
相对论

概述相对论(Relativity)的基本假设是相对性原理,即物理定律与参照系的选择无大质量物体扭曲时空改变物体行进方向关。
狭义相对论和广义相对论的区别是,前者讨论的是匀速直线运动的参照系(惯性参照系)之间的物理定律,后者则推广到具有加速度的参照系中(非惯性系),并在等效原理的假设下,广泛应用于引力场中。
相对论和量子力学是现代物理学的两大基本支柱。
经典物理学基础的经典力学,不适用于高速运动的物体和微观领域。
相对论解决了高速运动问题;量子力学解决了微观亚原子条件下的问题。
相对论颠覆了人类对宇宙和自然的“常识性”观念,提出了“时间和空间的相对性”、“四维时空”、“弯曲空间”等全新的概念。
狭义相对论提出于1905年,广义相对论提出于1915年(爱因斯坦在1915年末完成广义相对论的创建工作,在1916年初正式发表相关论文)。
由于牛顿定律给狭义相对论提出了困难,即任何空间位置的任何物体都要受到力的作用。
因此,在整个宇宙中不存在惯性观测者。
爱因斯坦为了解决这一问题又提出了广义相对论。
狭义相对论最著名的推论是质能公式,它说明了质量随能量的增加而增加。
它也可以用来解释核反应所释放的巨大能量,但它不是导致原子弹的诞生的原因。
而广义相对论所预言的引力透镜和黑洞,与有些天文观测到的现象符合。
狭义与广义相对论的分野传统上,在爱因斯坦刚刚提出相对论的初期,人们以所讨论的问题是否涉及非惯性参考系来作为狭义与广义相对论分类的标志。
随着相对论理论的发展,这种分类方法越来越显出其缺点——参考系是跟观察者有关的,以这样一个相对的物理对象来划分物理理论,被认为较不能反映问题的本质。
目前一般认为,狭义与广义相对论的区别在于所讨论的问题是否涉及引力(弯曲时空),即狭义相对论只涉及那些没有引力作用或者引力作用可以忽略的问题,而广义相对论则是讨论有引力作用时的物理学的。
用相对论的语言来说,就是狭义相对论的背景时空是平直的,即四维平凡流型配以闵氏度规,其曲率张量为零,又称闵氏时空;而广义相对论的背景时空则是弯曲的,其曲率张量不为零。
相对论是什么意思?

相对论是什么意思?相对论是最基础的物理学理论之一。
它是描述物质运动规律的基石,被视为人类智慧的结晶。
那么,相对论到底是什么意思?接下来就来详细地讲解一下。
1.相对论的基本概念相对论提供了一种描述不同速度下物体的运动轨迹和物理规律,与经典力学有着明显的区别。
根据爱因斯坦的相对性原理,每个物体都有相对运动的状态,物理规律不应依赖于观察者的运动状态而变化。
这就意味着,对于任意两个运动状态不同的观察者,他们对于物理事件的描述都是正确的。
这个理论被归为狭义相对论。
另外,实验结果也证实了质量与能量的等效性定理,即知名的质能方程E=mc²。
这个方程在物理学、核科学等领域中被频繁使用。
2.相对论在科学研究中的应用相对论的许多应用可以被看作在高速运动下的规律。
例如,通过预测氢原子的能级结构,相对论可以解释氢原子谱线的细分结构。
在无线电和雷达技术中,通过相对论计算和预测粒子的移动速度和方向。
在通信领域中,高速运动的卫星通信需要通过相对论来解决信号延迟和扰动问题。
有趣的是,由于相对论的时间膨胀特性,如果我们在地球上的卫星状态与我们距离很远的星际尘云相同,那么我们就可以看到大量时间已经过去,甚至可以看到现在已经不存在的事物。
3.相对论的影响相对论理论的发展以及其在科技领域中的应用,为人类改善生活,促进科技发展的进一步演进做出了巨大的贡献。
同时,相对论的诞生和演化,也是人类科学思维能力和综合素质的体现。
人们在实践中和理论中克服许多困难,造就了相对论的光辉历程。
总的来说,相对论的意义,不只在于在物理学领域内提出了许多重要理论和受到广泛的研究,也在于此后许多分支学科共同发展出了整个知识体系,更深刻地解释了物理现象。
相对论的理论内容向我们展示了非常重要的新概念,并且产生了深远的影响,也鼓舞了人们挑战性极大的科学、工程和技术难题。
相对论的主要内容

相对论的主要内容
相对论是由爱因斯坦于20世纪初提出的一种新的物理学理论,它颠覆了牛顿力学的经典观念,改变了人们对时间和空间的认知。
相对论的主要内容包括以下几个方面:
一、狭义相对论
1. 相对性原理:所有的物理定律在不同参考系中都是相同的,没有绝对的参考系。
2. 时空的相对性:时间和空间不再是绝对的概念,它们的测量都取决于观察者的运动状态。
3. 光速不变原理:真空中的光速对所有观察者都是恒定的,与光源和观察者的相对运动状态无关。
4. 质能关系式:E=mc²,能量和质量之间的等价关系,表示质量可以转化成能量,能量也可以转化成质量。
二、广义相对论
1. 引力的等效原理:质量的存在会扭曲周围的空间,造成物体之间的相互作用。
2. 时空的弯曲:质量的分布会改变周围的时空结构,使得时间和空间都呈现出弯曲的状态。
3. 黑洞理论:由于质量超越了一定的临界值,会形成一个超引力的区域,使得任何物质和辐射都无法逃脱。
4. 引力波:由于质量的加速变化,会产生一种类似电磁波的引力波,可以用于探测和观测宇宙中的重大事件。
相对论的理论内容十分丰富和深刻,它不仅改变了人们对时间和空间的观念,也揭示了物质的本质和宇宙的奥秘,是现代物理学中的重要一环。
相对论通俗解释

相对论通俗解释一、引言相对论是现代物理学中的重要理论,由爱因斯坦于20世纪初提出,并经过长期的实验证明。
相对论描述了物体在高速运动和强引力场中的行为,对于人类对于宇宙的认识具有重大意义。
二、狭义相对论2.1 光速不变原理相对论的起点是光速不变原理,即光的速度在任何参考系中都是恒定的。
这个原理颠覆了经典力学中的加法速度原理。
2.2 相对论的时空观念相对论中的时空观念与经典力学中有所不同。
相对论将时空看作统一的四维时空,时间和空间不再分离。
在相对论中,时间和空间是相互联系的,且与观察者的运动状态有关。
2.3 时间的相对性根据相对论,时间的流逝速度是相对的,与观察者的运动状态有关。
当物体以接近光速的速度运动时,时间会减缓,这被称为时间膨胀效应。
2.4 长度的相对性相对论中,物体的长度也会随着运动状态的改变而发生变化。
当物体以接近光速的速度运动时,长度会沿运动方向收缩,这被称为长度收缩效应。
三、广义相对论3.1 引力的本质广义相对论修正了牛顿力学的引力观念。
爱因斯坦认为,引力并非像牛顿所描述的那样是两个物体之间的相互作用力,而是由物体在时空中弯曲产生的。
弯曲的时空会使物体沿着曲线运动,就像在引力场中的物体一样。
3.2 弯曲时空根据广义相对论,物体的质量和能量会使时空发生弯曲。
弯曲时空会使物体的运动路径发生偏转。
这个观点在太阳系尺度上得到了验证,被称为光线偏转效应。
3.3 黑洞的形成广义相对论预言了黑洞的存在。
当某个天体质量足够大的时候,它的引力将会变得非常强大,以至于连光都无法逃离其引力。
这个区域被称为事件视界,被认为是黑洞的边界。
3.4 引力波广义相对论还预言了引力波的存在。
引力波是由于物体在时空中运动而产生的涟漪,就像水面上的波纹一样。
2015年,LIGO实验首次探测到了引力波,为广义相对论的正确性提供了强有力的证据。
四、相对论的应用4.1 GPS导航系统由于相对论的存在,地球表面与卫星之间的时间差会导致GPS导航系统的不准确。
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相对论(关于时空和引力的基本理论)相对论是关于时空和引力的基本理论,主要由阿尔伯特·爱因斯坦创立,依据研究的对象不同分为狭义相对论和广义相对论。
相对论的基本假设是相对性原理,即物理定律与参照系的选择无关。
狭义相对论和广义相对的区别是,前者讨论的是匀速直线运动的参照系(惯性参照系)之间的物理定律,后者则推广到具有加速度的参照系中(非惯性系),并在等效原理的假设下,广泛应用于引力场中。
相对论极大地改变了人类对宇宙和自然的“常识性”观念,提出了“同时的相对性”、“四维时空”、“弯曲时空”等全新的概念。
它发展了牛顿力学,推动物理学发展到一个新的高度。
狭义相对性原理是相对论的两个基本假定,在目前实验的观测下,物体的运动与相对论是吻合很好的,所以目前普遍认为相对论是正确的理论。
研究发展编辑研究历程广义相对论1905年5月的一天,爱因斯坦与一个朋友贝索讨论这个已探索了十年的问题,贝索按照马赫主义的观点阐述了自己的看法,两人讨论了很久。
突然,爱因斯坦领悟到了什么,回到家经过反复思考,终于想明白了问题。
第二天,他又来到贝索家,说:谢谢你,我的问题解决了。
原来爱因斯坦想清楚了一件事:时间没有绝对的定义,时间与光信号的速度有一种不可分割的联系。
他找到了开锁的钥匙,经过五个星期的努力工作,爱因斯坦把狭义相对论呈现在人们面前。
[1]1905年6月30日,德国《物理学年鉴》接受了爱因斯坦的论文《论动体的电动力学》,在同年9月的该刊上发表。
这篇论文是关于狭义相对论的第一篇文章,它包含了狭义相对论的基本思想和基本内容。
这篇文章是爱因斯坦多年来思考以太与电动力学问题的结果,他从同时的相对性这一点作为突破口,建立了全新的时间和空间理论,并在新的时空理论基础上给动体的电动力学以完整的形式,以太不再是必要的,以太漂流是不存在的。
[2]1907年,爱因斯坦撰写了关于狭义相对论的长篇文章《关于相对性原理和由此得出的结论》,在这篇文章中爱因斯坦第一次提到了等效原理,此后,爱因斯坦关于等效原理的思想又不断发展。
他以惯性质量和引力质量成正比的自然规律作为等效原理的根据,提出在无限小的体积中均匀的引力场完全可以代替加速运动的参照系。
爱因斯坦并且提出了封闭箱的说法:在一封闭箱中的观察者,不管用什么方法也无法确定他究竟是静止于一个引力场中,还是处在没有引力场却在作加速运动的空间中,这是解释等效原理最常用的说法,而惯性质量与引力质量相等是等效原理一个自然的推论。
[3]1915年11月,爱因斯坦先后向普鲁士科学院提交了四篇论文,在这四篇论文中,他提出了新的看法,证明了水星近日点的进动,并给出了正确的引力场方程。
至此,广义相对论的基本问题都解决了,广义相对论诞生了。
1916年,爱因斯坦完成了长篇论文《广义相对论的基础》,在这篇文章中,爱因斯坦首先将以前适用于惯性系的相对论称为狭义相对论,将只对于惯性系物理规律同样成立的原理称为狭义相对性原理,并进一步表述了广义相对性原理:物理学的定律必须对于无论哪种方式运动着的参照系都成立。
[2]理论分野传统上,在爱因斯坦刚刚提出相对论的初期,人们以所讨论的问题是否涉及非惯性参考系来作为狭义与广义相对论分类的标志。
随着相对论理论的发展,这种分类方法越来越显出其缺点——参考系是跟观察者有关的,以这样一个相对的物理对象来划分物理理论,被认为较不能反映问题的本质。
一般认为,狭义与广义相对论的区别在于所讨论的问题是否涉及引力(弯曲时空),即狭义相对论只涉及那些没有引力作用或者引力作用可以忽略的问题,而广义相对论则是讨论有引力作用时的物理学的。
用相对论的语言来说,就是狭义相对论的背景时空是平直的,即四维平凡流型配以闵氏度规,其曲率张量为零,又称闵氏时空;而广义相对论的背景时空则是弯曲的,其曲率张量不为零。
[4]基本原理编辑狭义相对论的基本原理一、在任何惯性参考系中,自然规律都相同,称为相对性原理。
二、在任何惯性系中,真空光速c都相同,即光速不变原理。
其中第一条就是相对性原理,第二条是光速不变性。
整个狭义相对论就建筑在这两条基本原理上。
由此得出时间和空间各量从一个惯性系变换到另一惯性系时,应该满足洛伦兹变换,而不是满足伽利略变换。
并由此推出许多重要结论,例如:1、两事件发生的先后或是否“同时”,在不同参照系看来是不同的(但因果律仍然成立)。
2、量度物体的长度时,将测到运动物体在其运动方向上的长度要比静止时缩短。
与此相似,量度时间进程时,将看到运动的时钟要比静止的时钟进行得慢。
3、物体质量m随速度v的增加而增大。
4、任何物体的速度不能超过光速。
5、物体的质量m与能量E之间满足质能关系式E=mc2。
以上结论与目前的实验事实符合,但只有在高速运动时,效应才显著。
在通常的情况下,相对论效应极其微小,因此经典力学可认为是相对论力学在低速情况下的近似。
[13]广义相对论基本原理1、广义相对论原理,即自然定律在任何参考系中都可以表示为相同数学形式。
2、等价原理,即在一个小体积范围内的万有引力和某一加速系统中的惯性力相互等效。
按照上述原理,万有引力的产生是由于物质的存在和一定的分布状况使时间空间性质变得不均匀(所谓时空弯曲);并由此建立了引力场理论;而狭义相对论则是广义相对论在引力场很弱时的特殊情况。
[14]研究结果编辑相对论的一个非常重要的结果是质量与能量之间的关系。
爱因斯坦假设,光速对每个人来说应该显得是相同的,这意味着没有什么能移动得比光更快。
事实上,随着能量被用于使一颗粒子或者一艘宇宙飞船加速,这种对象的质量就会增加,使它更难于增加任何速度。
使这颗粒子的速度增加到与光速一样是不可能的,因为这需要无穷的能量,爱因斯坦的著名方程式E=mc2 总结了质量和能量的这种等效--这或许是在街头得到承认的唯一物理学方程式。
这个定律的后果之一是,如果一个铀原子的核裂变(分裂)成两个全部质量略小的核,就能释放巨大的能量。
1939年,随着第二次世界大战的临近,一群认识到这一点的含义的科学家说服爱因斯坦克服其和平主义犹豫,给罗斯福总统写了一封信,敦促美国开始实行一项核研究计划。
这导致曼哈顿计划以及1945年在广岛上空爆炸的原子弹的问世。
一些人把原子弹归咎于爱因斯坦,因为他发现了质量与能量之间的关系。
但是,这就像因为造成飞机坠毁的引力而责备牛顿。
爱因斯坦没有参与曼哈顿计划,并且对摧毁广岛的核爆炸感到震惊。
虽然相对论非常符合支配电学和磁学的定律,但它不符合牛顿的万有引力定律。
牛顿定律说,如果你改变某个空间区域的物质分布,你就会立即感觉到宇宙中别处的引力场的变化。
这不仅意味着你能以高于光速(这是相对论认为不可能的)的速度发送信号,而且需要"绝对时间"或者"普遍时间"的存在--主张个人时间或者相对时间的相对论已经彻底批驳了"绝对时间"或者"普遍时间"的存在。
1912年,当爱因斯坦回到苏黎世后,他突然灵机一动。
他认识到,如果在现实的几何学中存在某种平等交换,引力与加速之间的等效就可能起作用。
如果空时--爱因斯坦发明的一种存在,包括熟悉的空间三维和第四维时间--是弯曲的,而不像曾经设想的那样是平坦的,那会怎么样。
他设想,质量和能量可能以某种有待确定的方式使空时变得扭曲。
诸如苹果或者行星等物体可能努力以直线方式穿越时空,但因为时空是弯曲的,它们的移动路线可能因为引力场而显得弯曲。
在他的朋友格罗斯曼(M.Grossmann)帮助下,爱因斯坦研究了有关弯曲的空间和表面的理论。
这个理论是黎曼(B.Riemann)作为抽象数学的一部分提出的,黎曼无论如何想不到,它将与现实世界有关。
1913年,爱因斯坦和格罗斯曼合写了一篇论文,在这篇论文中提出一种见解:人们所认为的引力只是空时是弯曲的这个事实的表现。
然而,由于爱因斯坦的错误(他完全具有人的本性,容易犯错误),他们未能发现把空时的弯曲与空时中的质量和能量联系在一起的方程式。
爱因斯坦在柏林继续研究这个问题,他于1915年11月终于了方程式E=mc2。
1915年夏季,爱因斯坦在访问格丁根大学期间,与数学家希尔伯特(D.Hilbert)讨论了自己的想法,而希尔伯特已早于爱因斯坦几天独立发现了同样的方程式。
然而,正如希尔伯特所承认的,新理论应归功于爱因斯坦。
把引力与时空的弯曲联系在一起正是他的主意。
有关弯曲的空时的新理论被称为广义相对论,以区别于最初的不包括引力的理论,这种最初的理论以狭义相对论著称。
广义相对论在1919年以一种惊人的方式得到证实,当时英国前往西非的一支远征队在日食期间观察到,在太阳附近星星的位置出现轻微的偏转。
正如爱因斯坦曾预言的,这些星星发出的光在经过太阳时是弯曲的。
这直接证明了空间和时间是弯曲的。
这是欧几里得在公元前300年左右写下其《几何原本》以来,人们对自己所生活的场所的认识的最大变化。
爱因斯坦的广义相对论使空间和时间从发生事件的消极后台变成了宇宙动力的积极参与者。
这导致一个到20世纪末仍处于物理学最前沿的重大问题。
宇宙充满物质,而物质使空时弯曲,物体因此互相吸引。
爱因斯坦发现,他的方程式并不具有一种描述在时间上是不变的宇宙的解决办法。
他没有放弃他和其他大多数人所相信的静态和永恒的宇宙,而是通过增添所谓的宇宙项修改了这些方程式,宇宙项以另外的方式使空时弯曲,因此物体彼此分开。
宇宙项的排斥影响能抵消物质的吸引影响,并使宇宙永久存在。
广义相对论彻底改变了有关宇宙起源和命运的讨论。
一个静止的宇宙可能永远存在,或者可能在过去的某个时候以其目前的形式得到创造。
另一方面,如果各星系今天正在不断分开,它们在过去必定彼此更接近。
在大约150亿年前,它们可能彼此重叠,而它们的密度可能是无限的。
根据广义相对论,宇宙大爆炸是宇宙和时间本身的开始。
广义相对论还预言,时间在黑洞内部将停止。
黑洞是空时的一些极其弯曲以致光不能漏出的区域。
科学实验编辑时间稀释:伟大科学家爱因斯坦早于20世纪发表的“时间相对论”,1905年,爱因斯坦订立著名的时间相对论,指一件对象相对于另一对象移动的速度,会使时间加快或减慢。
根据这个假设,一个移动中的时钟秒针应比一个静止平放的时钟秒针跳动得慢,这现象称为“时间稀释”。
国际科学家发表报告指出,他们利用分子加速器把原子打成两条光束,绕圈而行,模拟理论中较快的时钟,然后用高精密度的激光光谱测量时间,发现光束相较外界的确慢了一些。
实验与爱因斯坦的理论“完全吻合”。
重力感应磁场预言被证实:爱因斯坦相对论中的微“重力感应磁场”预言,首次于实验室得到证实,欧洲航天局日前公布了这项实验结果。
这次实验的首席科学家塔玛表示,实验所获“重力感应磁场”力比相对论所预言的威力要大得多,并将此磁场命名为“伦敦一刻重力感应磁场”(Gravitomagnetic London Moment)。