什么叫相对论是谁提出的
量子引力与广义相对论的结合或许揭示宇宙的真正面貌量子场论与广义相对论是现代物理学中的两大基石。量子场论,作为描述微观粒子和其相互作用的理论,为我们揭示了物质的基本组成和相互作用的规律;而广义相对论则是爱因斯坦提出的关于引力的理论,成功地描述了宏观天体的运动、时间和空间的结构。在各自的领域内,这两大理论都等我继续说。
他,狭义相对论的奠基者,几乎早于爱因斯坦提出此理论!唯一的区别只在于两人提出的“光速不变”的方式有所不同。爱因斯坦是简单地提出光速不变;而洛伦兹则是认为光速不是绝对不变,而是以太速度的表象导致了光速的不变。由此可见,当时的洛伦兹实际上已经无限接近狭义相对论了。他仅仅需要放弃绝对时空观这个束缚,无需再多做其后面会介绍。
宇宙膨胀速度超光速?相对论中的光速限制被打破了吗?依据爱因斯坦的相对论,光速被认为是宇宙速度的上限。那么,这种超光速膨胀的宇宙现象似乎与相对论产生了矛盾,这究竟是怎么一回事呢?难道是什么。 星系相对于空间来说是静止的。那么,宇宙膨胀加速的原因究竟是什么呢? 科学家们推测,背后的“罪魁祸首”可能是暗能量。暗能量是一种由是什么。
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揭秘迈克尔逊-莫雷实验:相对论诞生的基石?可究竟什么是以太呢? 总体而言,“以太”只是一个假定的概念。显然,仅仅依靠假设是远远不够的,科学需要实验的支撑。否则,仅凭假设来逃避等会说。 洛伦兹变换提出的时间早于狭义相对论,其目的是为了诠释以太。爱因斯坦提出的狭义相对论,否定了以太的存在,提出了光速不变原理。基于光等会说。
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反方向飞行的两束光,相对速度是两倍光速吗?非也!在物理学中,光速是一个极为重要的常数。根据狭义相对论,光在真空中的速度是恒定不变的,通常记为c,这个速度不随光源或观察者的运动状态而改变。这意味着,无论你是站在地面上,还是坐在一辆飞驰的汽车里,你测量到的光速都是一样的。这一特性似乎颠覆了我们日常对速度的直觉理是什么。
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若以光速飞船遨游太空24小时再归,能否与家人重逢?在爱因斯坦那震撼世界的相对论诞生之前,如果有人提出与之相似的观点,必然会被视为荒诞不经,甚至被认为是癫狂之人。这是因为在相对论出现之前,人们普遍坚信时间与空间是绝对不变的存在。当时的观念认为,时间就是时间,空间就是空间,二者毫无关联,而且无论在何地、对任何人而小发猫。
引力透镜是什么,为何它在宇宙学中占据重要地位?引力透镜这一现象颇为奇妙,其具体表现为来自遥远物体(诸如星系或者恒星)的光线,会受到位于光源与观察者之间大质量物体引力场的影响而发生弯曲。这种光的弯曲现象,是爱因斯坦广义相对论的直接体现。依据该理论,大质量物体能够使时空结构产生弯曲,从而导致光线沿着弯曲路径传后面会介绍。
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光子以光速飞行,必须以光速飞行,其他粒子为何不能以光速飞行?爱因斯坦在其狭义相对论中提出了光速不变原理,指出无论在何种惯性参考系中,光速都保持不变。这一原理打破了牛顿经典力学的传统观念,即是什么。 量子场论则从另一个角度来解释光子的光速行为。量子场论是一种试图将量子力学与狭义相对论相结合的理论,它认为所有粒子都是场的激发态是什么。
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宇宙运行的核心机制是时空的联动时间和空间,这两个概念似乎是我们生活中再熟悉不过的了。但当我们深入思考,试图理解它们的本质时,才发现它们远比表面看上去复杂得多。牛顿认为时间和空间是绝对的,像舞台一样独立存在于宇宙的运行之外。然而,爱因斯坦的相对论彻底改变了这一观念,他提出时间和空间不仅密切还有呢?
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大统一理论能否通过引力波现象找到答案?自从爱因斯坦提出广义相对论以来,时空和引力的关系便成为物理学中最令人着迷的话题之一。而引力波的发现,几乎是对这一理论最具震撼的验证之一。2015年,LIGO(激光干涉引力波天文台)首次成功探测到了来自黑洞合并的引力波信号,标志着人类进入了一个全新的天文观测时代。这后面会介绍。
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