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seo 相对论到底是讲什么原理?

浏览量:2824 时间:2021-04-14 15:00:31 作者:admin

相对论到底是讲什么原理?

1. 相对论可以分为狭义相对论和广义相对论。狭义相对论是关于时空的理论,广义相对论是关于引力的理论。

2. 狭义相对论有两个基本假设:(狭义)相对论原理和光速不变原理,它们是相对论的基础,从根本上否定了经典的绝对时空。狭义相对论的所有结论都可以从这两个原理中得出。狭义相的基本结论:时空间隔不变性,长度收缩,时间展开,质能方程。

3. 广义相对论打破了惯性参考系的限制,得到了广义相对论原理和等效原理。其主要思想是加速度与引力场、惯性质量与引力场的等价。广义相位基本结论:核心结论是爱因斯坦的场方程,它将引力描述为时空的几何效应,即引力=时空畸变。

4. 相对论贡献:最重要的贡献是我们时空观的彻底创新。其次,窄相是研究高能粒子、辐射等的必要支柱。宽相是研究和探索宇宙的重要工具,主要体现在对黑洞的研究上。

5. 现代发展:狭义相对论已经融入微观领域,与量子场论等学科一起建立了标准模型,这是理论物理领域的一项开创性工作;此外,广义相对论仍然是描述引力最成功、最经典的理论。标准模型和宽相位是理论物理的两大支柱。

相对论的基本原理及结构?

狭义相对论的基本原理是狭义相对论原理和光速恒定原理。前者意味着物理定律在任何惯性系中都是相同的,后者意味着光速在任何惯性系中都是相同的。前者是伽利略相对论原理(从机械定律到所有物理定律)的推广,后者是实验的结果。窄相的主要结构是洛伦兹变换,在此基础上可以推导出所有窄相的定量结论。

广义相对论的基本原理是广义相对论原理和等效原理。前者意味着所有的物理定律都应该写成张量方程。后者是指惯性质量等于重力质量,或惯性系等效于重力场中存在恒定加速度(数值上等于重力场的重力加速度)的非惯性系。它的主要结构是引力几何化。核心是引力场方程,它描述了物质和时空是如何相互影响的,并从物质分布中得到时空结构。

相对论的基本原理是什么?

狭义相对论原理和光速不变原理。

1. 狭义的相对论原理:所有的物理定律(除了力学、电磁学和其他相互作用的动力学定律)在所有的惯性系中都是有效的;换句话说,在洛伦兹变换下,所有的物理定律(除了引力)的方程都是不变的。在不同时间进行的实验给出了相同的物理定律,这是相对论原理的实验基础。

2. 光速不变原理:光在真空中总是以一定的速度C传播,速度与光源的运动状态无关。在真空的各个方向上,光信号的传播速度(即单向光速)是相同的(即光速是各向同性的),光速与光源的运动状态和观察者的惯性系无关。这一原理与经典力学不相容。利用这一原理,我们可以准确地定义不同地点的同时性。扩展数据:狭义相对论预言了一些牛顿经典物理学所没有的新效应(相对论效应),如时间膨胀、长度收缩、横向多普勒效应、质量-速度关系、质量-能量关系,狭义相对论已经成为现代物理理论的基础之一:所有微观物理理论(如基本粒子理论)和宏观引力理论(如广义相对论)都符合狭义相对论的要求。这些相对论动力学理论已经被许多高精度实验所证实。狭义相对论是牛顿时空理论的延伸。要理解狭义相对论,就必须理解四维时空,四维时空的数学形式是Minkowski几何空间。现在物理理论的新分类标准是根据理论是否是决定论来划分经典物理和非经典物理。非量子理论可以称为经典理论或经典理论。在这个意义上,狭义相对论仍然是一个经典理论。

万物相对论的基本原理?

相对论的基本假设是相对论原理,即物理定律与参考系的选择无关。狭义相对论与广义相对论的区别在于前者讨论了匀速直线运动的参考系(惯性参考系)之间的物理规律,而后者则扩展到有加速度的参考系(非惯性参考系),在等效原理假设下广泛应用于引力场。

相对论的基本原理是什么?

广义相对论原理:物理定律的形式在所有参考系中都是不变的。这个定理是狭义相对论原理的推广。1905年,爱因斯坦发表了一篇关于狭义相对论中引力和加速度对光的影响的论文,狭义相对论的雏形开始形成。1912年,爱因斯坦发表了另一篇关于如何用几何语言描述引力场的论文。到目前为止,出现了广义相对论的运动学。1915年,爱因斯坦的引力场方程发表,整个广义相对论的动力学研究终于完成。

如何验证相对论?

相对论分为狭义相对论和广义相对论。验证方法不同,但思路相同,不仅要验证其基本原理,还要验证其结论,多重保险可以称为实验验证。

验证狭义相对论的基本原理:光速恒定原理。早期的迈克尔逊-莫雷实验远远落后于时代。随着激光技术的不断发展,激光干涉仪的精度越来越高,恒光速原理的测量精度也在不断提高。现在准确度提高到10-17级。两篇论文发表在《物理评论快报》上。103(9):090401(2009)和物理评论D.80(100):105011(2009)。

验证狭义相对论的结论:时钟慢化效应和多普勒效应。时钟慢化效应的一个典型实验是高能粒子的寿命变化。很久以前,欧洲核子研究中心测量到μ介子的寿命增加了两倍多。论文见《自然》268301(1977)。关于多普勒效应的实验有很多,所以我们不一一列举。目前,最精确的结果是光学钟之间的相对运动比较。见科学。329 (5999): 1630 – 1633 (2010).

验证广义相对论的基本原理:等效原理,即重力质量等于惯性质量。一个简单的例子是任何物体以相同的速度下落。实验精度逐年提高,达到10~14级。论文见《物理评论快报》83(18)3585(1999)。预计未来的一些太空实验将把这种精度提高到10-18级。

验证广义相对论的结论:第一个是重力红移实验,即重力不同位置的频率/时间变化效应。在探空火箭上进行的实验与理论预测相比,误差达到了10的-3个数量级。有关论文,请参阅《物理评论快报》。45 (26): 2081 – 2084 (1980). 未来,一些太空实验预计将增加到10-5个数量级。值得一提的是,当前GPS系统不能忽视引力红移效应,以及狭义相对论的多普勒频移效应。

光现象。后来,哈勃拍摄了许多引力透镜效应的照片。有许多方法可以证实黑洞的存在。最近一个著名的实验是LIGO发现引力波,2017年诺贝尔物理学奖,广义相对论的伟大胜利。

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