愛因斯坦相對論2026詳盡懶人包!內含愛因斯坦相對論絕密資料
理論學家在將宇宙模型的邏輯推演至極致之後,得出了時間將會停止的結論。 愛因斯坦相對論 這些假設被納入了標準宇宙學模型(ΛCDM模型)中,根據這一模型,宇宙中有70%的暗能量,25%的暗物質和5%的普通物質。 這個模型成功地擬合了宇宙學家在過去20年裡收集的所有資料。 脈衝星放射出高能輻射光和粒子(粒子源於脈衝星的磁極)。 這些光束是持續的,但他們出現在脈衝星周圍(正如其名),因為它正在旋轉。 對引力波的探測將在很大程度上擴展基於電磁波觀測的傳統觀測天文學的視野,人們能夠通過探測到的引力波信號瞭解到其波源的信息。 這些從未被真正瞭解過的信息可能來自於黑洞、中子星或白矮星等緻密星體,可能來自於某些超新星爆發,甚至可能來自宇宙誕生極早期的暴漲時代的某些烙印,例如假想的宇宙弦。 美國科研人員2016年2月11日宣佈,他們利用激光干涉引力波天文臺(LIGO)於2015年9月首次探測到引力波。 研究人員宣佈,當兩個黑洞於約13億年前碰撞,兩個巨大質量結合所傳送出的擾動,於2015年9月14日抵達地球,被地球上的精密儀器偵測到。 愛因斯坦相對論: 參見 在圓盤的小人看來,兩個時鐘都是靜止而且走時準確的。 那為什麼中央部位的時鐘走時快,邊緣處的時鐘走時慢? 他又會想到:這是因為整個圓盤處於一個離心方向的引力場中,越靠近邊緣,引力勢越低。 想到這裡,愛因斯坦又得出一個結論:引力勢越低的地方,時間流逝速度越慢。 如果你對相對論感興趣,我推薦你去讀讀愛因斯坦的小冊子《狹義與廣義相對論淺說》,你會發現愛因斯坦深邃的思想,比我講的要精彩太多。 隨着相對論理論的發展,這種分類方法越來越顯出其缺點——參考系是跟觀察者有關的,以這樣一個相對的物理對象來劃分物理理論,被認為不能反映問題的本質。 相對論有 “狹義相對論” (special theory of relativity, 簡稱 STR) 及 “廣義相對論” (General Theory of Relativity, 簡稱GTR) 兩種。 1905年,愛因斯坦發表論文《論動體的電動力學》,建立狹義相對論,成功描述了在亞光速領域宏觀物體的運動。 宇航員到一個黑洞附近的星球去探險,他們在星球上只過了幾個小時,但是在遠處接應的宇航員時間卻過了20多年。 愛因斯坦場方程(詳見廣義相對論條目):它具體表達了時空中的物質(能動張量)對於時空幾何(曲率張量的函數)的影響,其中對應能動張量的要求(其梯度爲零)則包含了上面關於在其中做慣性運動的物體的運動方程的內容。 描述這種因果結構的是彭羅斯-卡特圖,在這種圖中無限大的空間區域和時間間隔通過共形變換被“收縮”(數學上稱為緊化)在可被容納的有限時空區域內,而光的世界線仍然和在閔可夫斯基圖中一樣用對角線表示。 在天文學上緻密星體的最重要屬性之一是它們能夠極有效率地將引力能量轉換為電磁輻射。 恆星質量黑洞或超大質量黑洞對星際氣體和塵埃的吸積過程被認為是某些非常明亮的天體的形成機制,著名且多樣的例子包括星系尺度的活動星系核以及恆星尺度的微類星體。…