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- 廣義相對論的誕生,也就是推導出正確的重力場方程式的日子,發生在1915年的11 月,那一個月份,愛因斯坦在4 日、11 日、18 日和25 日分別發表了有關廣義相對論的論文,從考慮比較簡單的特殊系統再推廣到一般情形,逐步改進結果,而正確的重力場方程式則是出現在25 日的論文之中。
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2024年5月23日 · 廣義相對論 (英語: General Relativity)是 現代物理 中基於 相對性原理 利用 幾何 語言描述的 重力 理論。 該理論由 阿爾伯特·愛因斯坦 等人自1907年開始發展,最終在1915年基本完成。 [1] 廣義相對論將古典的 牛頓萬有引力定律 與 狹義相對論 加以推廣。 在廣義相對論中,重力被描述為 時空 的一種幾何屬性(曲率),而時空的曲率則通過 愛因斯坦場方程式 和處於其中的 物質 及 輻射 的 能量 與 動量 聯繫在一起。 在 室女A星系 中心的黑洞,此為人類首次觀測並得到確認的 黑洞 影像.
相對論 (英語: Theory of relativity)是關於 時空 和 重力 的理論,主要由 愛因斯坦 創立,依其研究對象的不同可分為 狹義相對論 和 廣義相對論。 相對論和 量子力學 的提出給物理學帶來了革命性的變化,它們共同奠定了現代物理學的基礎。 相對論極大地改變了人類對 宇宙 和 自然 的「常識性」觀念,提出了「同時的相對性」、「四維 時空」、「彎曲時空」等全新的概念。 不過近年來,人們對於 物理 理論的分類有了一種新的認識——以其理論是否是決定論的來劃分古典與非古典的物理學,即「非古典的=量子的」。 在這個意義下,相對論仍然是一種古典的理論。
廣義相對論 是一種關於 引力 的 理論,它在1907年到1915年由 愛因斯坦 完成。 根據廣義相對論,物質之間的引力來自於 時空 的彎曲。 由 卡西尼-惠更斯號 空間探測器完成的對廣義相對論的高精度的驗證:在地球和探測器之間傳輸的 無線電 信號(綠色的波)因為太陽的質量造成的 時空 (藍色的線)彎曲而 延遲。 在廣義相對論出現之前的200多年間, 牛頓萬有引力定律 被廣泛接受,它成功地解釋了物質之間的引力作用。 在牛頓的定律中,引力來自大質量物質之間的相互吸引。 雖然牛頓也不知道這種力的本質,但它在描述運動時卻非常成功。 但是,實驗和觀測都顯示,愛因斯坦對引力的描述能夠解釋多個由牛頓定律無法解釋的現象,比如 水星 和其他 行星 軌道的反常的 進動。
愛因斯坦 1915 年 36 歲發明 廣義相對論 時, 還沒有像後來那麼出名, 但已是科學界的一顆明星。 他剛剛受聘於柏林歐洲最負盛名的機構, 是普魯士科學院 (Prussian Academy of Sciences) 最年輕的成員, 在科學上已經有許多重大的貢獻。
一世紀前,偉大的物理學家愛因斯坦(Albert Einstein, 1879~1955)完成了廣義相對論,透過時空的彎曲來描述重力交互作用,這個理論毫無疑問的是物理學中最激動人心的智慧結晶。. 愛因斯坦在物理學上做出了許多劃時代的貢獻,例如在1905年,年輕的他就獨立地 ...
2015年11月2日 · 一世紀前,偉大的物理學家愛因斯坦(Albert Einstein, 1879~1955)完成了廣義相對論,透過時空的彎曲來描述重力交互作用,這個理論毫無疑問的是物理學中最激動人心的智慧結晶。 愛因斯坦在物理學上做出了許多劃時代的貢獻,例如在1905 年,年輕的他就獨立地完成了許多開創性的成果,其中有關光電效應的論文,是開啟量子物理大門的關鍵性工作,他也因此獲得1921 年諾貝爾物理獎的桂冠。 然而,對一般大眾來說,愛因斯坦最著名的研究成果就是相對論,他在1905 年完成了狹義相對論,討論等速運動系統的物理特性,其中光速不變性的假設所推論出來的「時間膨脹」、「長度收縮」等奇特效應,是理論物理中令人非常著迷的現象。 十年之後,愛因斯坦更將其理論推廣至加速的系統,建構出描述重力作用的廣義相對論。
廣義相對論(英語: General relativity, GR)是由阿爾伯特·愛因斯坦於1907到1915年間發展的重力理論,並在1915年之後得到其他人的貢獻。 根據廣義相對論,有質量物體之間能觀察到的重力來自於它們對時間與空間的扭曲。