愛的廣義相對論懶人包

用時空幾何的語言來說,這是由於所測量的時空並非閔考斯基度規。 對於牛頓重力理論而言這暗示著一種更一般的幾何學。 在微小尺度上所有處於自由落體狀態的參考系都是等效的,並且都可近似為閔考斯基性質的平直度規。 例如,其暗示了黑洞的存在——以這樣一種方式,即任何物質、甚至光都不能逃脫的時空扭曲的區域——即大質量行星的最終形態。

1922年,人們認為宇宙是靜態的、永恆… 地球可能突然終結的五種方式 可以說,人類始終仰仗著地球。 愛的廣義相對論 愛的廣義相對論 在我們的認知裡,地球已經存在了數十億年,所以它會永續長存。 簡介:XMM-2599是宇宙早期形成的超大質量星系,同期形成的星系大多數都會產生新的星系,該星系卻陷入了休眠狀態。 但這沒什麼大不了的,因為能作為見證者的人類或許也不存在了!

愛的廣義相對論: 愛因斯坦的少作 | 昌海一述

通過這種理論,可以證明黑洞也在通過黑體輻射釋放出粒子,這即是霍金輻射,並有可能通過這種機制導致黑洞最終蒸發。 如前文所述,霍金輻射在黑洞熱力學的研究中起到了關鍵作用。 愛的廣義相對論 考慮到這些模型都是高度對稱從而被簡化的,人們很容易去猜測奇異點的出現是否只是理想狀態下的不自然產物。 然而著名的由全域幾何證明的奇異點定理指出,奇異點是廣義相對論的一個普遍特色結果,並且任何有質量的實體發生重力塌縮並達到一個特定階段後都會形成奇異點,而在一系列膨脹宇宙模型中也一樣存在奇異點。 不過奇異點定理的內容基本沒有涉及到奇異點的性質,這些關於確定奇異點的一般結構(例如所謂BKL假說)的問題是當前相關研究的主要課題。

儘管還沒有實際證據證明這一點,有數值模擬的結果支持這一假說的正確性。 愛的廣義相對論 從廣義相對論得到的部分預言和古典物理中的對應預言非常不同,尤其是有關時間流易、空間幾何、自由落體的運動以及光的傳播等問題,例如重力場內的時間膨脹、光的重力紅移和重力時間延遲效應。 廣義相對論的預言至今為止已經通過了所有觀測和實驗的驗證——廣義相對論雖然並非當今描述重力的唯一理論,但卻是能夠與實驗數據相符合的最簡潔的理論。 最為基礎的即是廣義相對論和量子物理的定律應如何統一以形成完備並且自洽的量子重力理論。

愛的廣義相對論: 黑洞和其它緻密星體

反過來,如果愛因斯坦在大學中教書,他可能會因此被嘲笑好多年,影響了他的進展。 在中學時,愛因斯坦不過是一個學習成績優異,又愛胡思亂想的學生。 他和他的未來的妻子米列娃在全班6名同學中成績分列第五和第六。 留校名額只有4個,自然是沒有他們兩個的份了。 愛因斯坦勉強拿到了學位,他的老婆米列娃,就是那個幫他記筆記的同學,最後連學位都沒有拿到。

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)推導出了這些效應,參見 Einstein 1907和Pais 1982,pp. 這段研究發展歷程請參見Pais 1982和Janssen 2005的第九章至第十五章;涵蓋當前最新研究並包含有最初版本的多個重印版都收集在Renn 2007中;在Renn 愛的廣義相對論 2005,p. 在Einstein 1907還提供了一篇早期的重要文章,並參見Pais 1982,ch. 以場方程式為主要特色內容發表的文章是Einstein 1915,並參見Pais 1982,ch.

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如果只有這種影響(引力時間膨脹),然後對於小球來說在第一階段(如2.5m)當然最好是儘可能的慢,因為更深一階段(5m)的時間流逝得更快。 但是正因為有兩種因素都影響,我們不得不兩個都考慮。 因此小球應該在第一階段慢一點兒,在第二階段快一點兒,以便從兩種因素中得到一個折中的結果。

它能讓你覺得你不是在讀一本物理書,而是在閱讀一本邏輯和哲學著作,它教你看待世界,但是並不強迫你接受他的觀點,循循善誘,又發人深思。 我把這本書推薦給每一位愛好科學、喜歡思考的朋友。 其實,在愛因斯坦之前,就有人根據牛頓定律計算出光線經過太陽附近的會發生偏折,只是,用牛頓定律計算出的結果只有愛因斯坦的一半。 我們通常所說「重力」,那是牛頓的經典物理學的觀點。

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系統介紹量子理論的教科書有很多,如Messiah 1999;更基礎的解釋可參見Hey & Walters 2003。 參見Thorne 1972;對更新的數值計算結果的解釋可見於Berger 2002,sec. 更準確地說,其中包括平坦問題、視界問題和單極矩問題;教學性介紹參見Narlikar 1993,sec.

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後牛頓力學近似方法是一系列展開項,第一項對應著牛頓重力,而後面的微擾項對應著廣義相對論理論對牛頓力學所作的修正。 這種近似展開的一種擴展方法是參數化後牛頓形式,應用這種方法可以量化地比較廣義相對論和其替代理論的預言結果。 一些廣義相對論的預測與那些經典物理學有明顯不同,特別是考慮到時間的航程、空間的幾何特性、自由下落過程中物體的移動,以及光的傳播等因素。 這些不同的例子包括引力時間膨脹(延緩)、引力透鏡效應、光的引力紅移,和引力時間延遲效應。

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不過對於天體物理學意義上的重力輻射而言,例如黑洞雙星的合併過程,後牛頓力學近似方法、微擾理論或數值相對論等近似途徑是僅有的處理手段。 廣義相對論對物理學的影響非常深遠,其引發了諸多理論和實驗的研究成果。 愛的廣義相對論 其中一部分是從廣義相對論的定律中直接導出的,而有些則從廣義相對論發表至今經過長久的研究才逐漸變得明朗。

  • 在牛頓的理論中,空間和時間是所有物理過程發生的「舞臺」。
  • 結果發現:在有太陽和沒有太陽時,兩顆恆星的光線夾角相差1.61″,誤差0.3″以內。
  • 和相對論相關的實驗,更是挑動了許多人的好奇心。
  • 因此可以將愛因斯坦場方程式的解簡單理解為一個由廣義相對論制約的宇宙模型,其內部的物質還同時滿足附加的物理定律。
  • 射入重力勢阱中的光會發生藍移,而相反從勢阱中射出的光會發生紅移;歸納而言這兩種現象被稱作重力紅移。
  • 提醒大家,想要好好地了解相對論,首先必須具備「力學」的基本知識。
  • 但在弱場情形下可採用線性近似,由於從遙遠的天體輻射出的重力波到達地球時已經非常微弱,這時線性化的重力波已經足以精確描述其到達地球時的強度,其引起的空間距離的相對變化大約在10-21或更低。

希爾伯特學不過閔可夫斯基,一度自卑到想退學。 後來,他來到蘇黎世聯邦理工學院任教,看到愛因斯坦這麼不守規矩非常憤怒,斥責愛因斯坦是一條懶狗。 可是他可能不知道,我們現在知道閔可夫斯基,竟然就是因為他有這樣一個學生。 導讀 大量的研究證據表明,充足的蔬菜攝入對於保持均衡飲食以及預防包括心血管疾病(CVD)在內的一系列健康問題非常重要。 重力時間-光照偏斜照射長短 進動-磁力 光偏離-色散 參考係拖曳-磁力牽引(重力場拖曳),重力 介質在真空與非真空間受到干擾程度,涵蓋以上運用光直線前進受各項因素干擾產生的統計數據。

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《迴圈》由林哲熹和謝欣穎主演,劇中林哲熹飾演一位有人格缺陷的駭客,遇上了謝欣穎飾演的記憶銀行創辦人,一見鍾情的兩人對於愛情非常執著,並想慢慢改變彼此,因而展開一段糾心的虐戀。 可是,愛因斯坦非常幸運,他找到了最適合他的發展方向。 在瑞士那種寬鬆的教學環境下,愛因斯坦保持了熱愛思考的習慣。 專利局的局長為人寬容,他默許這個聰明勤奮的年輕人在完成局裡安排的工作後,在上班時間搞些與本職工作無關的科研。

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