1樓:康姆勒發電機
愛因斯坦提出「等效原理」,即引力和慣性力是等效的。這一原理建立在引力質量與慣性質量的等價性上。根據等效原理,愛因斯坦把狹義相對性原理推廣為廣義相對性原理,即物理定律的形式在一切參考系都是不變的。
物體的運動方程即該參考系中的測地線方程。測地線方程與物體自身固有性質無關,只取決於時空局域幾何性質。而引力正是時空局域幾何性質的表現。
物質質量的存在會造成時空的彎曲,在彎曲的時空中,物體仍然順著最短距離進行運動(即沿著測地線運動——在歐氏空間中即是直線運動),如地球在太陽造成的彎曲時空中的測地線運動,實際是繞著太陽轉,造成引力作用效應。正如在彎曲的地球表面上,如果以直線運動,實際是繞著地球表面的大圓走。 引力是時空局域幾何性質的表現。
雖然廣義相對論是愛因斯坦創立的,但是它的數學基礎的源頭可以追溯到歐氏幾何的公理和數個世紀以來為證明歐幾里德第五公設(即平行線永遠保持等距)所做的努力,這方面的努力在羅巴切夫斯基、bolyai、高斯的工作中到達了頂點:他們指出歐氏第五公設是不能用前四條公設證明的。非歐幾何的一般數學理論是由高斯的學生黎曼發展出來的。
所以也稱為黎曼幾何或曲面幾何,在愛因斯坦發展出廣義相對論之前,人們都認為非歐幾何是無法應用到真實世界 光波從一個大質量物體表面出射頻率發生紅移
中來的。 在廣義相對論中,引力的作用被「幾何化」——即是說:狹義相對論的閔氏空間背景加上萬有引力的物理圖景在廣義相對論中變成了黎曼空間背景下不受力(假設沒有電磁等相互作用)的自由運動的物理圖景,其動力學方程與自身質量無關而成為測地線方程:
而萬有引力定律也代之以愛因斯坦場方程: r_uv-1/2*r*g_uv=κ*t_uv (rμν-(1/2)gμνr=8gπtμν/(c*c*c*c) -gμν) 其中 g 為牛頓萬有引力常數 該方程是一個以時空為自變數、以度規為因變數的帶有橢圓型約束的二階雙曲型偏微分方程。它以複雜而美妙著稱,但並不完美,計算時只能得到近似解。
最終人們得到了真正球面對稱的準確解——史瓦茲解。 加入宇宙學常數後的場方程為: r_uv-1/2*r*g_uv+∧*g_uv=κ*t_uv
2樓:百科獵奇隊長
揭祕愛因斯坦的時空理論!其對引力的精準解釋!將顛覆你的三觀!
愛因斯坦的所有理論 200
3樓:絕代名匠
愛因斯坦的所有理論的**僅僅是光速不變論,,,,,,,愛因斯坦的所有理論的**僅僅是光速不變論,,,,,,,愛因斯坦的所有理論的**僅僅是光速不變論,,,,,,,愛因斯坦的所有理論的**僅僅是光速不變論,,,,,,,愛因斯坦的所有理論的**僅僅是光速不變論,,,,,,,愛因斯坦的所有理論的**僅僅是光速不變論,,,,,,,愛因斯坦的所有理論的**僅僅是光速不變論,,,,,,,
4樓:圖杭科技
我是在大學《高等物理學》學了一般性理論.在《量子力學教程》中有發展.
相對論與時空彎曲,光速不變定理.以及航母公式尼米茲:e=m*c*c.
我琢磨著隨物理學的發展,愛因斯坦的部分理論會破產.
5樓:好運
相對論是關於時空和引力的基本理論,主要由愛因斯坦(albert einstein)創立,分為狹義相對論(特殊相對論)和廣義相對論(一般相對論)。相對論的基本假設是光速不變原理,相對性原理和等效原理。相對論和量子力學是現代物理學的兩大基本支柱。
奠定了經典物理學基礎的經典力學,不適用於高速運動的物體和微觀條件下的物體。相對論解決了高速運動問題;量子力學解決了微觀亞原子條件下的問題。相對論極大的改變了人類對宇宙和自然的「常識性」觀念,提出了「同時的相對性」,「四維時空」「彎曲空間」等全新的概念。
6樓:打小氣人不乖
相對論廣義相對論
狹義相對論
能量等於速度x質量的平方
7樓:
愛因斯坦說。
21世紀最受歡迎的職業是女僕
8樓:匿名使用者
相對論,其他的還有很多分支中的定理方法等
9樓:匿名使用者
相對論,光(波粒二相性,不是很出名),晚年致力於統一場論未果(現在都是物理界的大難題)。
10樓:匿名使用者
對牛頓力學做了補充.
愛因斯坦所有理論
11樓:小山村情懷
1、相對論的提出
相對論的提出是物理學領域的一次重大革命。它否定了經典力學的絕對時空觀,深刻地揭示了時間和空間的本質屬性。它也發展了牛頓力學,將其概括在相對論力學之中,推動物理學發展到一個新的高度。
2、狹義相對論的創立
16歲時,愛因斯坦就從書本上瞭解到光是以很快速度前進的電磁波,他產生了一個想法,如果一個人以光的速度運動,他將看到一幅什麼樣的世界景象呢?他將看不到前進的光,只能看到在空間裡振盪著卻停滯不前的電磁場。
3、廣義相對論的建立
愛因斯坦發表了關於狹義相對論的第一篇文章後,並沒有立即引起很大的反響。但是德國物理學的權威人士普朗克注意到了他的文章,認為愛因斯坦的工作可以與哥白尼相媲美,正是由於普朗克的推動,相對論很快成為人們研究和討論的課題,愛因斯坦也受到了學術界的注意。
4、引力波
在物理學中,引力波是指時空彎曲中的漣漪,通過波的形式從輻射源向外傳播,這種波以引力輻射的形式傳輸能量。在2023年 ,愛因斯坦基於廣義相對論預言了引力波的存在。引力波的存在是廣義相對論洛倫茲不變性的結果,因為它引入了相互作用的傳播速度有限的概念。
相比之下,引力波不能夠存在於牛頓的經典引力理論當中,因為牛頓的經典理論假設物質的相互作用傳播是速度無限的。
5、能量守恆定律
公式:e=mc2
滅定律,說的是物質的質量不滅;能量守恆定律,說的是物質的能量守恆。(資訊守恆定律)
6、光電效應
2023年,愛因斯坦提出光子假設,成功解釋了光電效應,因此獲得2023年諾貝爾物理獎。
7、宇宙常數
愛因斯坦在提出相對論的時候,曾將宇宙常數(為了解釋物質密度不為零的靜態宇宙的存在﹐他在引力場方程中引進一個與度規張量成比例的項﹐用符號λ 表示。該比例常數很小﹐在銀河系尺度範圍可忽略不計。只在宇宙尺度下﹐λ 才可能有意義﹐所以叫作宇宙常數。
即所謂的反引力的固定數值)代入他的方程。他認為,有一種反引力,能與引力平衡,促使宇宙有限而靜態。
12樓:匿名使用者
我的個人意見,僅供參考。
1.狹義相對論提出的背景是什麼?為什麼稱洛侖茲變換?
在19世紀,物理學進入頂峰,牛頓力學一統天下,但也蘊藏著巨大危機,那就是一系列新發現衝擊著牛頓力學。2023年,法國物理學家倫琴發現了x射線,x射線具有很大的穿透能力,能透過木板,肉體,鐵板等物質。2023年,法國物理學家柏克勒爾發現了鈾元素放射出一種射線,它不需要強烈的電場能穿透各種物質,2023年,法國科學家居里夫婦發現了鐳元素,並發現鐳的放射性比鈾還大百萬倍,它所放射的射線是由三種不同性質的射線組成,帶正電的α射線是有氦的原子核組成的,這樣在鐳的射線中就產生一種新的元素氦,這一系列的新發現衝擊著原子的不可入性的形而上學觀念,也顯示原子核中蘊藏著巨大的能量。
同時麥克斯韋的電動力學也有了長足的發展,許多實驗都給與了證實,預言的結果能被發現,但是與經典力學有矛盾,人們為了尋找所謂[以太],設計並進行了這個實驗,就是赫赫有名的麥克爾遜-莫雷的光的干涉實驗,結果並沒有得到預想的結果,使人對物理學產生了懷疑,加上依據電磁理論製造的速度選擇儀從沒有測出速度超過光速的粒子,用經典理論計算就與實驗結果不符合,怎樣調和這些矛盾,人們想了許多辦法。人們不敢懷疑速度選擇儀測量高速粒子時出現了測量誤差,就從另一方面去尋找原因。荷蘭物理學家洛侖茲總結出了一個變換式,就稱為洛侖茲變換。
就是為了調和這些矛盾的。狹義相對論就是在這種情況下被承認的。
如科普著作《物理世界奇遇記》中說:「究竟是我們騎得快,還是街道變得短,這又有什麼不同嗎?我需要跑過十個交叉路口才能到達郵局,如果蹬得快一點,街道也就會變得短一些,而我們也就到得早一些。
瞧,我們事實上已經到了。」實際上,這種說法就是要求能夠解釋過去就行了,至於是不是科學的解釋,那是用不著去關心的。在自然科學的新發現衝擊物理學經典理論的浪濤中,許多科學家滿足於能夠解釋自然現象,「狹義相對論」的產生正好迎合了這種思潮。
2.狹義相對論的基本觀點是什麼?
狹義相對論是a。愛因斯坦創立的理論,主要內容是依據兩個公設與一個變換。
一個變換是洛侖茲變換(不同慣性系之間的變換必須是loretz變換)。
兩個公設是:相對性原理(就是:物理定律在一切慣性系中都相同。)與光速不變原理(就是:光在真空中總有確定速度,與觀察者或光源的運動無關)。
從而有四個推論(運動的尺變短;運動的鐘變慢;光子的靜質量為零;物質不可能超過光速)和三個關係式(速度合成公式;質量速度公式;質能關係式)。
提出時空是個四維連續區,把時間作為第四維(虛數維)與空間座標建立了聯絡,用複數空間座標表示物體的運動,因為複數是不能比較的,也就取消了比較基準。把比較基準相對化,是狹義相對論的特色。
提出同時性是相對的,也就是不同的參照系有不同的時間度量標準。用光線作為同時性的校對訊號,作為兩點間來說,還是可以用的,推廣後,就會有沒有辦法確定起點的問題,就會把看到的當成真實的。
3.為什麼是愛因斯坦提出的?為什麼稱狹義相對論?
2023年,愛因斯坦發表了《論動體的電動力學》一文,首次提出這個思想。
因為狹義相對論只研究相對勻速的運動狀態,並沒有包括運動的全部,所以叫狹義相對論。後來推廣到變速運動,提出不論是什麼參照系,光速都是不變的,就叫做廣義相對論了。
4.狹義相對論發表會的社會意義是什麼?
對於緩和對經典力學的質疑起到了很大作用,由於相對論還是依據實驗結果的,只不過用了不同參照系有不同的比較基準,就可以隨心所欲的解釋現象,但所有解釋都是似是而非的。我認為,狹義相對論不是牛頓力學的推廣形式,只是在處理低速運動時,尚能給出近似正確的結論。
速度是怎樣定義的?光速為什麼會不變?看看愛因斯坦的說法就很有意思。
愛因斯坦自己在《相對論:狹義與廣義理論》第76頁說:[「光速不變」並不是始終正確的。當時間和距離沒有絕對的定義的時候,如何確定速度並不是那麼清楚的。]
可見愛因斯坦的想法了 ,他就沒有把速度定為不變,它使用改變時間與長度基準去讓速度不變的。
運動系與靜止系是不是應該有一個統一的比較基準?這才是問題的關鍵。把光線走向當成直線,而說時空是彎曲的,就是歪曲事實的說法。
人在河邊走,魚在水中同向遊,有人拿個魚叉照著看到的方向去叉魚,結果沒有叉到魚,把魚嚇跑了。不說光線在這裡發生了折射,而說空間這時發生了彎曲,也是一種解釋,不過這種解釋誰會相信?
相對論能解釋幾乎所有運動問題,就是在解釋問題是別出心裁。只有像訊號是可以疊加的,物體在運動方向的看似縮短,也只是像訊號的疊加,把訊號當成實物,沒有不出錯的。
5。有關麥—莫實驗的問題。
我認為所謂(以太),只是人們為了解釋光現象虛擬的一個媒介,是想與聲波類比才創立的。地球在以太中運動,就會有以太風,就像我們乘車感到有風一樣。地球的運動方向是與以太風反向的。
還有一個問題,就是所謂麥克爾遜與莫雷的光的干涉實驗。這裡有個重大失誤,就是沒有考慮鏡子是隨著地球運動的。當光線與地球運動方向相同時,光速是增加了(c+v),可是行程也不是原來的長度了,因為鏡子也走了一段。
總長度就是l+vt(t=l/c)。當光線與地球的運動相反時,速度是減少了(c-v),同樣行程也不是原來的長度了,也因為鏡子走了一段,總長度就成了l-vt。正反行程的所用時間沒有變化,所以觀測不到干涉條紋的移動不是很正常嗎?
把兩臂調換,鏡子的編號也需調換呀!具體計算就是:
同向運動時,相當於追擊。光速為:c+v,光線的行程為l+vt(t=l/c),那麼光線走完正行程用的時間為:[l+vt]/[c+v)=[l+v*l/c]/(c+v)=l/c
異向運動時,相當於夾擊,光速為:c-v,光線的行程為l-vt,那麼光線走完異行程所用的時間為[l-vt]/(c-v)=l/c
所以,由於鏡子也隨地球運動,就像在火車中走路一樣,是算不出火車的速度的。
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