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“广义相对论”的版本间的差异

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广义相对 论是现代物理中基于相对性原理利用几何语言描述的引力理论。该理论由阿尔伯特·爱因斯坦等人自1907年开始发展,最终在1915年基本完成。 广义相对论 将经典的牛顿万有引力定律与狭义相对论加以推广。在广义相对论中,引力被描述为时空的一种几何属性(曲率),而时空的曲率则通过爱因斯坦场方程和处于其中的物质及辐射的能量与动量联系在一起。
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[[File: 广义相对 论0.jpg|350px|缩略图|右|<big> 广义相对论</big>[http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20180724/7754c6a87f2f47db8530a854ddf40fdb.jpeg 原图链接][https://www.sohu.com/a/243004953_354973 搜狐  图片]]]
   
 
  从广义相对论得到的部分预言和经典物理中的对应预言非常不同,尤其是有关时间流易、空间几何、 由落体的运动以及光的传播等问题,例如引力场内的时间膨胀、光的引力红移和引力时间延迟效应。广义相对论的预言至今为止已经通过了所有观测和实验的验证——广义相对论虽然并非当今描述引力的唯一理论,但却是能够与实验数据相符合的最简洁的理论。不过仍然有一些问题至今未能解决。最为基础的即是广义相对论和量子物理的定律应如何统一以形成完备并且自洽 量子引力理论。
 
  
 爱因斯坦的广义相对论理论在天体物理学中有着非常重要的应用。比如它预言了某些大质量恒星终结后,会形成时空极度扭曲以至于所有物质(包括光)都无法逸出的区域,黑洞。有证据表明恒星质量黑洞以及超大质量黑洞是某些天体例如活动星系核和微类星体发射高强度辐射的直接成因。光线在引力场中的偏折会形成引力透镜现象,这使得人们可能观察到处于遥远位置的同一个天体形成的多个像。广义相对论还预言了引力波的存在。引力波已经由激光干涉引力波天文台在2015年9月直接观测到。此外,广义相对论还是现代宇宙学中的膨胀宇宙模型的理论基础。
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'''广义相对论'''是现代[[物理]]中基于相对性原理利用[[几何]][[语言]]描述的[[引力理论]]。该理论由[[阿尔伯特·爱因斯坦]]等人自1907年开始发展,最终在1915年基本完成。广义相对论将经典的[[牛顿]][[万有引力定律]]与狭义相对论加以推广。在广义相对论中,引力被描述为时空的一种几何属性([[曲率]]),而时空的曲率则通过[[爱因斯坦场方程]]和处于其中的[[物质]]及[[辐射]]的能量与[[动量]]联系在一起。
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从广义相对论得到的部分预言和[[经典物理]]中的对应预言非常不同,尤其是有关时间流易、空间几何、自由落体的运动以及光的传播等问题,例如引力场内的时间膨胀、[[光]]的[[引力红移]]和[[引力时间延迟效应]]。广义相对论的预言至今为止已经通过了所有观测和实验的验证——广义相对论虽然并非当今描述引力的唯一理论,但却是能够与[[实验数据]]相符合的最简洁的理论。不过仍然有一些问题至今未能解决。最为基础的即是广义相对论和[[量子物理]]的定律应如何统一以形成完备并且自洽的[[量子引力理论]]。
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 爱因斯坦的广义相对论理论在[[ 天体物理学]] 中有着非常重要的应用。比如它预言了某些大质量[[ 恒星]] 终结后,会形成时空极度扭曲以至于所有物质(包括光)都无法逸出的区域,[[ 黑洞]] 。有证据表明恒星质量黑洞以及超大质量黑洞是某些[[ 天体]] 例如[[ 活动星系核]] 和微类星体发射高强度辐射的直接成因。[[ 光线]] [[ 引力场]] 中的偏折会形成[[ 引力透镜]] 现象,这使得人们可能观察到处于遥远位置的同一个[[ 天体]] 形成的多个像。广义相对论还预言了引力波的存在。引力波已经由[[ 激光]] 干涉引力波天文台在2015年9月直接观测到<ref>[https://www.lssdjt.com/d/20150914.htm 2015年9月14日 人类首次直接探测到了引力波],历史上的今天,2016-02-12</ref> 。此外,广义相对论还是现代[[ 宇宙学]] 中的[[ 膨胀宇宙模型]] 的理论基础。
  
 
==历史==
 
==历史==
 
1905年爱因斯坦发表狭义相对论后,他开始着眼于如何将引力纳入狭义相对论框架的思考。以一个处在自由落体状态的观察者的理想实验为出发点,他从1907年开始了长达八年的对引力的相对性理论的探索。在历经多次弯路和错误之后,他于1915年11月在普鲁士科学院上作了发言,其内容正是著名的爱因斯坦引力场方程。这个方程描述了处于时空中的物质是如何影响其周围的时空几何,并成为了爱因斯坦的广义相对论的核心。
 
  
 广义相对论被视为一种古怪的异论,但由于它和狭义相对论相融,并能够解释很多牛顿引力无法解释的现象,因此它很明显优于牛顿理论。爱因斯坦本人在1915年证明了广义相对论能够解释水星轨道的反常近日点进动现象,其过程不需要任何附加参数(所谓“敷衍因子”)。另一个著名的实验验证是由亚瑟·爱丁顿爵士率领的探险队在非洲的普林西比岛观测到的日食时的光线在太阳引力场中的偏折,其偏折角度和广义相对论的预言完全相符(是牛顿理论预言的偏折角的两倍),这一发现随后为全球报纸所竞相报导,一时间使爱因斯坦的理论名声赫赫。但是直到1960年至1975年间,广义相对论才真正进入了理论物理和天体物理主流研究的视野,这一时期被人们称作广义相对论的黄金时代。物理学家逐渐理解了黑洞的概念,并能够通过天体物理学的性质从类星体中识别黑洞。在太阳系内能够进行的更精确的广义相对论的实验验证进一步展示了广义相对论非凡的预言能力,而相对论宇宙学的预言也同样经受住了实验观测的检验。
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1905年爱因斯坦发表狭义相对论后,他开始着眼于如何将引力纳入狭义相对论框架的思考。以一个处在[[自由落体]]状态的观察者的[[理想实验]]为出发点,他从1907年开始了长达八年的对引力的相对性理论的探索。在历经多次弯路和错误之后,他于1915年11月在普鲁士科学院上作了发言,其内容正是著名的爱因斯坦引力场方程。这个方程描述了处于时空中的[[物质]]是如何影响其周围的时空[[几何]],并成为了爱因斯坦的广义相对论的核心。
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 广义相对论被视为一种古怪的异论,但由于它和狭义相对论相融,并能够解释很多牛顿引力无法解释的现象,因此它很明显优于牛顿理论。爱因斯坦本人在1915年证明了广义相对论能够解释[[ 水星]][[ 轨道]] 的反常[[ 近日点]] 进动现象<ref>[http://www.360doc.cn/article/39124147_648602903.html 广义相对论详细发现过程和相关宇宙学应用!],360doc个人图书馆,2017-04-25</ref> ,其过程不需要任何附加参数(所谓“敷衍因子”)。另一个著名的实验验证是由[[ 亚瑟·爱丁顿]][[ 爵士]] 率领的探险队在[[ 非洲]] [[ 普林西比岛]] 观测到的[[ 日食]] 时的[[ 光线]] [[ 太阳]][[ 引力场]] 中的偏折,其偏折角度和广义相对论的预言完全相符(是牛顿理论预言的偏折角的两倍),这一发现随后为全球[[ 报纸]] 所竞相报导,一时间使爱因斯坦的理论名声赫赫。但是直到1960年至1975年间,广义相对论才真正进入了[[ 理论物理]] 和天体物理主流研究的视野,这一时期被人们称作广义相对论的黄金时代。[[ 物理学家]] 逐渐理解了黑洞的概念,并能够通过天体物理学的性质从类星体中识别黑洞。在[[ 太阳系]] 内能够进行的更精确的广义相对论的实验验证进一步展示了广义相对论非凡的预言能力,而[[ 相对论宇宙学]] 的预言也同样经受住了实验观测的检验。
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<center> 爱因斯坦的广义相对论 </center>
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<center> 简单明了!快速明白广义相对论的世界观! </center>
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<center>{{#iDisplay:n0861jl9gj8|560|390|qq}}</center>
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==参考文献==
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[[Category:330 物理學總論]]

2020年3月21日 (六) 22:07的最新版本

广义相对论是现代物理中基于相对性原理利用几何语言描述的引力理论。该理论由阿尔伯特·爱因斯坦等人自1907年开始发展,最终在1915年基本完成。广义相对论将经典的牛顿万有引力定律与狭义相对论加以推广。在广义相对论中,引力被描述为时空的一种几何属性(曲率),而时空的曲率则通过爱因斯坦场方程和处于其中的物质辐射的能量与动量联系在一起。

从广义相对论得到的部分预言和经典物理中的对应预言非常不同,尤其是有关时间流易、空间几何、自由落体的运动以及光的传播等问题,例如引力场内的时间膨胀、引力红移引力时间延迟效应。广义相对论的预言至今为止已经通过了所有观测和实验的验证——广义相对论虽然并非当今描述引力的唯一理论,但却是能够与实验数据相符合的最简洁的理论。不过仍然有一些问题至今未能解决。最为基础的即是广义相对论和量子物理的定律应如何统一以形成完备并且自洽的量子引力理论

爱因斯坦的广义相对论理论在天体物理学中有着非常重要的应用。比如它预言了某些大质量恒星终结后,会形成时空极度扭曲以至于所有物质(包括光)都无法逸出的区域,黑洞。有证据表明恒星质量黑洞以及超大质量黑洞是某些天体例如活动星系核和微类星体发射高强度辐射的直接成因。光线引力场中的偏折会形成引力透镜现象,这使得人们可能观察到处于遥远位置的同一个天体形成的多个像。广义相对论还预言了引力波的存在。引力波已经由激光干涉引力波天文台在2015年9月直接观测到[1]。此外,广义相对论还是现代宇宙学中的膨胀宇宙模型的理论基础。

目录

历史

1905年爱因斯坦发表狭义相对论后,他开始着眼于如何将引力纳入狭义相对论框架的思考。以一个处在自由落体状态的观察者的理想实验为出发点,他从1907年开始了长达八年的对引力的相对性理论的探索。在历经多次弯路和错误之后,他于1915年11月在普鲁士科学院上作了发言,其内容正是著名的爱因斯坦引力场方程。这个方程描述了处于时空中的物质是如何影响其周围的时空几何,并成为了爱因斯坦的广义相对论的核心。

广义相对论被视为一种古怪的异论,但由于它和狭义相对论相融,并能够解释很多牛顿引力无法解释的现象,因此它很明显优于牛顿理论。爱因斯坦本人在1915年证明了广义相对论能够解释水星轨道的反常近日点进动现象[2],其过程不需要任何附加参数(所谓“敷衍因子”)。另一个著名的实验验证是由亚瑟·爱丁顿爵士率领的探险队在非洲普林西比岛观测到的日食时的光线太阳引力场中的偏折,其偏折角度和广义相对论的预言完全相符(是牛顿理论预言的偏折角的两倍),这一发现随后为全球报纸所竞相报导,一时间使爱因斯坦的理论名声赫赫。但是直到1960年至1975年间,广义相对论才真正进入了理论物理和天体物理主流研究的视野,这一时期被人们称作广义相对论的黄金时代。物理学家逐渐理解了黑洞的概念,并能够通过天体物理学的性质从类星体中识别黑洞。在太阳系内能够进行的更精确的广义相对论的实验验证进一步展示了广义相对论非凡的预言能力,而相对论宇宙学的预言也同样经受住了实验观测的检验。

视频

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参考文献