关于时空和引力的基本理论)男女邪恶ag真人代理

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  •○△◆◁(英语•△:Theory of△ relativity)是关于时▼空引力的理论◇▲•,主要由爱因斯坦创立◁▼★○,依其研究对象的不同▲可分为

  ▼•▪△▼▽。相对◁论和量子力学的提出给物理学带来了革命性的◆变化○▲,它们共同奠定了现▽代物理学的基础●◇。相对论极大◆地改变了人类对宇宙自然的=••“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☆◆•。不过近年来○◇,人们对于物★理理论的分类有了一种新的认识——以其理论是否是决定论的来划分经典与非◁经典的物理学△○,即◇△“非经典△的=量子▪的◆◆◇”☆▪★◇●▽。在这▲个意义下■▲★-,相对论仍然是一种经典的理•论…-•▪▽★。

  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•☆。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-△☆▲。

  爱因斯坦在他1905年的论文《论动体的电动力学》中介绍了其狭义相对◁论▲=•○=。

  狭义相对性原理=(狭义协变性○原●理•)▼■…•◁:一切的惯性参考系都▪是平权的■▪▽★,即物理规律的形式在任◆何的惯性参▽考系中是相同的…☆▽▪。这意味着物理规律对于一位静止在实验室里的观察者和一个相对于实验室高速匀速运动着▪的电子是相同的□▼…■。

  光速=不变原理真空中的光速在任何参考系下=是恒定不变的☆●◇▲-●,这用几何语言可以表述为光子在时空中的世界线总是类光的□■…•。也正是由于光子有=▷这样的实验性质=△◆,在国际单位制中使用了◇▲●□☆…“光在线秒内所走过的距离-□=☆•▲”来定义长度单位□▲…“米◁☆▼◇”(米)-□▷=。光速不变○原理是□宇宙时空对称○性的体•现★■…◇,而中☆微子的超光速现象可能只是时空对称性的对称破缺而决不能推翻相对论(已证实该实验有误▼)…○○。

  在狭义相对论提出以前▲△-○,人们认为时间和空间是各自独立的绝对的存在◇▲…▽●,自伽利略时代以来这▲种绝对时空的观念就开始建立▼▷▽■★…,牛顿创立的牛顿经典力学和经典运动学就是在绝▪对时空观的基础上创立★△•。而爱因斯坦-的相对论在牛顿经典力学•☆○●、麦克斯韦经-典电磁学等的基础上首次提出了▷•★◁“四维时空★▽△=•”的概念□△▷○-◁,它认为时间和空间△各▼自都不是绝对的…●,而绝对的是一个它们的整体—▼—时空•-,在时空中运动的观者可▲以建立-◇“自己的•☆△-□”参照系■▼▪▷,可以定义…••▽□“自己的•○▼”时间和○▪空★间△(即对★四-维时空做▲◇•◇“3+1分★解◆▽●▷•▼”)=★▪☆▽,而不同▪的观者所定义的时间和空间△可□以是不同的◁★◆●•。具体的▷来说▲▽,在闵氏时空中▷◆:如果一个惯性观者(G)相对于另一个惯性观者(G)在做匀速运动••◁◆▼,则他们所定义•的时间(t与t)和空间({x◆○▪▼,y●★,z}与…{=x△•-▽,y•●□☆,z})之间满足洛伦兹变换◇★▲。而在这一△变换关系下就可以推导出□=◁☆◇▽“尺缩◁☆○○▪△”◇▪☆▪▪、■▼▲■•◇“钟慢▷=☆=”等效应☆◁▽▷◆☆,具体◆见-狭义◇相对□▲论…◆条目•●◁•。因为爱因斯坦之前的科学家们并没有高速运动的观测和体验▷○,所以绝对时空观在▲古代科技水平下无☆疑是真理△★◇▷-,而爱因斯坦的狭义相对论更新了人们的世界观◁◁■☆★,为广义相对论的诞生奠定了坚□实的基础★◆☆••。

  在爱因斯坦以前◇★◁,人们广泛的关注于麦克斯韦方程▷组在伽利★略变换下不协变的问题▼▷▷•■,也有人(如庞加莱▼洛伦兹)注意到爱因▽斯坦提出狭义相对论所基于的实验(如迈克尔孙-莫雷干涉仪实验等)★▪,也有人推导☆出▪过▷与爱因斯坦▲类似的数学表达式(如洛伦兹变换)◆•◇…◆▲,但只有爱因斯坦将这些因素与经典物理的时空观结合起来提■出了狭义相对论●=•▪,并极大-的改变了我们的时空观▼●◇。在这一点上○▷…●○,狭义相对论是革命性的■◇□▪•。

  在本质上-▪…□△,所有的物●理学问题都涉及采用哪个时空观的问题◆△■▪。在二十=世纪以前的经典物理学里•□•,人们采用的■是牛=顿绝对时★空观□-□。而相对论的提□出改变了这种时空•◇观◆●▼-□,这就导致人们必须依▪相对论■的要求对经典物理学的公式进行改写▷=◇▽-●,以使其具有相对论所要求的洛伦兹协变性而不是以往的伽利略协变性▼★○◇。在经典理论物理的三大领域中◇□--○,电动力■学本身就是◆洛伦兹协=变的○•▼…,无需改写▽…◆△◇;统计力学有▽一定的特■=殊性•■••●,但这●一特△殊性并不带来很多急需解决的原则上的困难▷☆;而经典力学▪的大部分都可□以成功的改写为相对论形式▷▽▷▲,以使其可以用来更好的描述高速运动下的物体-◇•,但是唯独牛顿的引力理论无法在○…狭义相对论的▷框架体系下改写◆▪•▽=•,这直接导致爱因斯坦扩展其狭义☆相对论☆◁,而得到了广义相对论☆▪…▷◇。

  爱因斯☆坦在1915年左右发表的一系列论文中给出了广义相对论最初的形式○▲。他首先注意到了被称之为□△(弱)等效原理的实验事实=•□◇◇◇:引力质量惯性质量是相等的(实验证实★•■,在{\displaystyle 10^{-12}}的精确度范□围内▽□◇■,仍没有看到引力质量与▼惯性质量的差别)●▲。这一事实也可以理解为•☆◆△○,当除了引力之外不受其他力时●▲▷…,所有质量足够小(即其本身的质量对引力场的影响可以忽略)的测验物…体在同一引力场中以同样的方式运动…◆。既然如此▼★•◆▲△,则不妨认为引力其实=并不是一种▪▲○▪“力△■◇•”■△,而是一种时空效应▪◇,即物体的质量(准•确的说应当为非零的能动张量)能够产生时空的弯曲☆▪▽▽•,引力源对于测验物体的引力正●是这种时空弯曲☆所造成的一种几何效应▪=▪。这时■=,所有的测验物体就在=这个弯曲的时空中做惯性运动◆…■•◆•,其运动轨迹-○正是该弯曲时空的测地线◇••=◆◇,它们都遵守测地线方程■■▼▷。正是在这样的思路下•▲••▼,爱因斯坦得到了其广义相…对论◆◆。

  广义相对性原理(广义协变性原理)▼●□▷:任何物理▼规律都应该用与参考系无关▷•▼的物理量表示出来•▽。用几何语▼言描述即▷为◁▲•▷,任何在物理规律中出现的时空量都应当为该时空的度规或者由其导出的物理量•◆▲△。

  爱因斯坦场方程(详见广义相对论条目)★□◆☆-:它具体表达了时空中的物质(能•动张量)对于时空几何(曲率□张=量的函数)的影响○=…★,其中对应能动张量的要求(其梯度为零)则包含了上面关于在其中★做惯性运动的物体的运动方程的内容=◆••●。

  在现有的广义相对论的理论框架下◆-▪,等效原理是可以由其他假设推出■=◆■。具体来说□▽▼,就是如果时空中有一观者(G)●◁,则可在其世界线的一个领域内建立-的局域…惯性参考系■●▪▼,而广义●相对性原理要求该系中的克氏符(Chr=istoffel symbols)在观者G的世界线上的值为零==▼○。因而现代的相对论学家经常认为其不应列入广义相对论的基本假设▪…▼▲☆,其中比较有代表性的如Synge就认▷为◁■▪▽:等效原理在★…相对论创■立的初期起到了与以往经典物理的桥梁的作用•◇,它可•以被称之为○▼■◇◆“广义◆相●对论的接生▷婆▼○◆-□■”•◇●,而•★“在广义相▪对▲论这个新生婴儿诞◁◇生后把她体面•地埋•葬掉△□▪◆◆”▼▪。

  如果说◁到了二十世纪初狭义相对•论因为经典物理原来固有的矛•盾○◆、大量的…新■实验以及广泛的关注而呼之欲出的话■■,那么广义相对论的提出则在某=种意义下…是…▽“理论走在了实验前▲面=◆◇□■”的一次□▼实践☆○▼●△■。在此之前■☆◆,虽然有一些后来用以支持广义相对◆论的实◆验现◇象(如水•星轨道近日点的进动)■▼,但是它们并不总是物理学关注的焦点○▪▽••▽。而广义相对△论的提出◆-=▲,在很大程度上是由于相对论理论自身发展的需要…◆=,而并非是出于有一些实验现象急待有理论去解释的现实需要★◇□◁,这在物理学的发展史上是并不多见的▽▼……■•。因而在相对论提出之后的一段时间内其进展并不是很快★◆•◇▷…,直到后来天文学上的一系列观测的出现▼=★▽▪,才使广-义相对论有了•比较大的发展△★•。到了当代●-▷◁,在对于引力波•的观测和对于一些高密度天体的研究中…○◇◁☆☆,广义相对△论都▷成为了其理论基础之一○▽△●。而另★○一方面◆▼-,广义相对论的提出也为人们重新认识一些如宇宙学时间旅行等古老的问题提供了新的工具和视角■◆。

  相对论主要在两个方面有用=▷☆◆:一是高速运动(与光速可比拟的高速)▼…□◇,一是强引力场△△●。

  在医院的放-射治疗部☆◇•,多数设•▪有一台粒子加速器•★●□,产生高能粒◁子来制造同位•素◇…◁•=★,作治疗或造影之用★■●=。氟代脱氧葡萄糖的合成便-是一个经典例子◇•。由于粒子运动的速度相当接近光◆速(0=●.9c-0○◆….9999c◆☆◇)◆◆☆▼■▷,故粒子加速器的设计和▷使用必须考虑相对论效应▷△●-▪▲。

  全▲球卫星定位系统○的卫星上的原子钟▽•…◁,对精•确定位▼非常重要•○△。这些时钟同时受狭义相对论因高速运动而导致的时间变慢(-7…△△=.2 •μs/日)□▽◁○,和广义相对论因较(地面物件)▽承受着较弱的重力场而导致时间变快效应(+45•=▼•…….9 μs/日)影响○◇。相对论的净效应是-☆那些时钟较地面的时钟运行的为快□■。故此△…▲,这些卫星的软件需要★计算和抵消一△切•的▲相对论效应☆■…◇▼,确保定▷位•准确●•…。

  全球卫•星定位系统的算法本身便是基于光速不变原理的▪◁=△▲■,若光速不变原理不成立△■,则全球卫▼星定位系统则需要更换为不同的算法方能精○确定位◆○。

  过渡金属铂的内层电子◆▪▷●,运行速度极快-▼-,相对论效应不可忽略●▲。在设计或研究新型的…催化剂时▲◁◇◇▪■,便需要□考虑相对论对电子轨态能级的影响=▷▪◇■。同理•○□●,相对论亦可解释铅的6s●惰性电子对效应●◇。LOLS10全球总决赛与新闻行业和解?谷歌今后3年新闻付费达10亿美元 坐看2020-10-05,这个效应可以解释为何某些化学电池有着较高的能量密度•▽•,为设计更轻•巧的电池提△供▽-理☆论根据▽…•◁◁。相对论◁也可以解释为△何水银在常温下是液体…◆●◆,而其他金属■却不是…▲▪。

  由▷广义相对论推导出来的重力透镜效应◇-□▽◁●,让天文学家可以观察到黑洞和不发射电磁波的暗物质○◆=△,和评估质量在太空的分布=状况▽-◇-•。

  )关系不●◁大★▽,而爱因斯坦本人也肯定了这一点□☆•●◁•。质能关□系式只是解释威力的数学▪工具而已●=◆◇▲,对实作-意义不大■◁-●◆。

  相对论直接和间接地催生•了量子力学的诞生◇▷○●,也为★研究微观世界的高速运动☆确立全新的数学模型▷▷…。

  4月10日◆•…▪▷▷,「事件★视界望远镜◁」项目全球同步发布黑洞的首张照片•☆▲-。令科学家们感到激动万分的★不仅仅是人类首次目睹了黑洞的真容□▼-▽,还因为照片再次证明▽爱因斯坦的广义相对论又双叒正确了▽◆--!巧合的是☆-•★◁◁,距离现在…☆整整100年=•★□,广义★相对论也是靠着一次天文观测才▷名扬天下▼▲■○☆。

  前两天■-■△▼,差评君看到星空★天文◆网☆在微博上卖了个关子…△。电子百威平台真人元器件行情资讯上海工 202010-06 英雄联盟下注网址在创建未来智能工厂的进程中◁□◁◁-,对移动机器人◆的...然后=-□◆•▪,就有了…今天超级火◆○的新闻▷★▷△,又是…引力◁-波-☆•○▷。中国科学家这回观测到了星体合并时放出的电磁波○▲!那一次观测到的引力波后来被证实是 13 亿光年外的两个黑洞合体产生的▲◆,后来以△光速传lols10下注播▷-…○•,13 △亿△年以后终于到了地▪球▷=▼。

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  在爱因◇斯坦广义相对论提出100余年后○○▼★●,天文学家■第一次成功利用△相对论◁-▷=◇“称▪•”出了一颗星球▽的质量◆■▷◁•★,让相对论-提出者爱因斯坦本人曾认为不可能做到的事成为现实▽▲☆▲•●。爱因斯坦1915年提出的广义相对论让人类对宇宙的认识发生了革命性变化◁=▽○。

  相对论是每位天文爱好者都有◆所了解的学科•◇●◆,也是天文工作者必备的工△▽具◁之一◇▪◆◁。作为物理学中一颗○璀璨△的明珠•☆◁▪-…,相对论▼一直以来备受推崇○…△-□。狭义相对论中神奇的尺缩效应★△▼、钟慢效应也为爱好者们津津乐▷道▽=★。但由于大部分人并没有认真地☆★□▼△、系统地去学习-过相对论□=◇●,加上科●普…书常常写得☆模棱两可▷□▼○☆,含糊不清…◇○▪,所以很◇○●.◇•□.•▷▼.

  1905年•▽,爱因斯●□坦发表了《▼狭义相==对论◁》•□○○•。但很快○◇,爱因斯坦发现自己的新理论只适用于匀速运动▼的惯性★系中-▪◆,而真-实世界并不是匀速运动的▪▼•△,而且他…◇还发现狭义相对论并不能解释牛顿的万有=引力定律△▲▲□▽▼,这就让▽爱因斯坦陷入烦恼之中了●=★=△☆。爱因斯▪坦一直寻求解决《狭义相对论…■》缺陷▷的办法★•▼。从1907年到1-☆•◇▲•.=○○.••◁★•▪.英雄联盟s10投注关于时空和引力的基本理论)男女邪恶ag真人代理网站动