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相对论解释引力 |
爱因斯坦的引力场理论,爱因斯坦场方程展开
ˇ▽ˇ 广义相对论计算出的光在引力场中的弯曲恰好是牛顿理论的两倍。爱丁顿和戴森观测小组的观测结果利用1919年5月29日的日全食证实了广义相对论。 是正确的。 然后就是引力红移。按照现代物理学发展的故事,故事的很大一部分是由"场"来扮演的。它从迈克尔·法拉第的磁力线和詹姆斯·克拉克·麦克斯韦的电磁场理论开始,然后登上舞台。 该节目讲述了爱因斯坦弯曲时空的故事
⊙﹏⊙ 因此,从理论的角度来看,爱因斯坦的引力场方程在各方面都比万有引力定律更加准确。 这个理论更好地解释了引力的本质和生成机制。 然而,在实际应用中,特别是在日常生活中,爱因斯坦提出这个场方程背后的基本原理可以概括如下:考察牛顿引力理论的泊松方程:,它是引力势方程的二阶偏微分,是引力源的质量密度。 在相对论中,它应该推广到引力源的能量
实验观察到,来自太阳周围星系的光会在太阳附近经过,这与爱因斯坦的理论一致。 这个实验证明了引力场的存在和爱因斯坦理论的正确性,成为相对论发展的里程碑。 引力现代物理学中对引力的描述是以广义相对论为基础的。要理解反引力,我们必须从广义相对论开始。 爱因斯坦的引力场方程包括描述四维时空曲率的曲率张量和描述物质分布的能量动力学。
更准确地说,爱因斯坦的引力理论认为,在引力场的存在下,时空成为光滑的伪黎曼流形,其时空分离如下:公式8:伪黎曼流形上的时空分离。 在闵可夫斯基时空中,牛顿的引力理论本身无法在狭义相对论的框架内被改写,这直接导致爱因斯坦扩展了他的狭义相对论并得到了广义相对论。 在1915年左右发表的一系列论文中,爱因斯坦在国外
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