如何解釋一下廣義相對論和狹義相對論?
這裡只能簡單介紹一下相對論,稍微了解一下這個理論的一些基本內容,畢竟沒人敢說真正理解相對論啊。在二十世紀初,愛因斯坦相繼創立了狹義相對論和廣義相對論,給經典物理學帶來了變革,翻開了現代物理學的全新篇章。
狹義相對論在經典物理學中,時空是絕對的,但狹義相對論指出時空是相對的。狹義相對論有兩大基礎:其一是相對性原理,物理定律在所有的慣性系中都是相同的;其二是光速不變原理,光速在所有的慣性系中保持一個恆定常數。由此可以得出幾大推論:
1)動尺變短
如果一根尺子以一定的速度運動,則觀察者將會測量到這根尺子變得比靜止的時候更短。
2)動鍾變慢
如果一個時鐘以一定的速度運動,則在它之上的時間流逝速度將會變慢。如果與靜止的時鐘相比,運動時鐘走得更慢。狹義相對論的時間膨脹效應表明,物體運動速度越快,時間流逝就越慢。這個效應已在實驗中得到證實,而且還被應用於全球定位系統。
3)質能方程
從狹義相對論中還能導出著名的質能方程E=mc^2,這個公式揭示了質量和能量可以互相轉換,它也是核反應的理論基礎。
廣義相對論廣義相對論主要與引力有關,它揭示了引力的本質——即引力是物體彎曲時空的結果。物體的質量越大,扭曲時空就越顯著,表現出的引力作用就越強。廣義相對論預言了諸多現象:
1)黑洞
如果物體的質量大到一定程度,它會極度扭曲時空,以至於連光都無法從中逃逸出來,這就是黑洞。
2)廣義相對論的時間膨脹效應
時空扭曲的程度還會影響時間的流逝速度。時空扭曲越顯著,引力場越強,時間流逝速度就越慢。這個效應已在實驗中得到證實,而且還被應用於全球定位系統。
3)引力波
兩個大質量天體互相接觸,會在時空中產生顯著的漣漪,它以光速向外傳播,這就是引力波。在去年年初,引力波已經被直接探測到。
簡而言之,廣義相對論可以借用著名物理學家約翰·惠勒的一句名言來概述:物質告訴時空如何彎曲,時空告訴物質如何運動。
以上是關於狹義相對論和廣義相對論的簡單介紹,想要深入了解可以去看一些相關專著,或者直接去拜讀愛因斯坦的原著。
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