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第90章 力场[第1页/共6页]

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上面所说的环境恰是我们为甚么要引入四维时空观点的底子启事。实际上,这一观点的产生源于对分歧参考系之间相互联络时所利用信号速率的深切思虑,而这里所说的信号速率指的就是光速。

他们的目标非常明白:趁着跨大西洋地区呈现罕见的日全食这一绝佳机会,停止一次意义不凡的天文观察。此次观察旨在考证爱因斯坦提出的广义相对论中的一个关头预言:光芒在强引力场感化下会产生偏转。

在广袤无垠的宇宙当中,存在着一种奇妙而又奥秘的征象——引力红移。按照爱因斯坦所提出的广义相对论,我们能够得知:在引力势强大的地区里,固有的时候流逝速率相对较慢。这意味着甚么呢?简朴来讲,就是间隔天体越近,时候的流速也就变得更加迟缓。

常日里,当我们悠然得意地安步于平坦无垠的大地之上时,仰仗着日积月累的平常糊口经历,我们老是理所当然地感觉本身脚下所踏出的每一步都是笔挺笔挺、毫无盘曲的直线。但是啊,倘若我们始终果断不移地沿着这条看似浅显无奇的门路一起前行,并且将这段漫漫路程不竭延长拓展,直至长达二十千米那样悠远的间隔之时,或许就在某个不经意间,我们将会惊诧万分地发觉到,本来信誓旦旦认定为笔挺如箭的门路,竟然不知何时已然悄悄开端缓缓向下曲折起来。哎呀呀,这究竟是如何一回事呢?实在答案并不庞大,只因为我们赖以保存的地球本身就是一个呈圆球状的庞大天体呀!

遵循传统的光的颠簸学说来看,光在引力场中本不该呈现任何情势的偏折。但是,如果采取一种半典范式的“量子论加上牛顿引力论”的异化观点来阐发这个题目,则会得出一个风趣的结论。起首,通过利用普朗克公式 E = hv 和质能公式 E = Mc2,能够计算出光子的质量。然后,再根据牛顿万有引力定律对光子在太阳四周遭到的引力感化停止推算,终究得出光的偏折角度约莫为 0.87 角秒。

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但是,就在我们不经意间把视野转向那些充满着极速狂飙、风驰电掣般的高速活动场景之时,阿谁一向以来都被视为坚如盘石、牢不成破的“同时”观点,竟也开端如同风中残烛普通摇摇摆晃,闪现出它深藏于内的各种马脚和范围之处。而在这浩繁启事当中,最为核心且关头的要素莫过于那令人瞠目结舌的观察信号传播速率——它竟然能够达到惊世骇俗的光速 c,换算下来差未几就是每秒钟约莫 30 万千米!如许匪夷所思的速率的确超乎设想。

当引力场较为强大,并且我们所观察的地区不竭扩大时,曲折的效应便成为一个没法忽视的首要身分,如果对其置之不睬,那么终究获得的数据将会产生极大的偏差。让我们通过一个详细的例子来更好地了解这一征象:假定你正在北京郊区内观光,因为间隔相对较短,此时你完整无需去考虑空中曲折所带来的影响;但是,倘若你的路程是从北京一向延长至悠远的海南岛如许的大标准范围,那么由纬度差别而激发的空中曲折环境就变得相称显着且不容忽视了。恰是基于这类环境,本来合用于较弱引力场和较小观察地区的狭义相对论(SR)与典范的牛顿引力实际相连络,进而演变成更加完美和切确的广义相对论(GR)。

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