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爱因斯坦相对论全部错了,根本没半点儿是对的。相对论的本质是,光速不变时空凑。光速不变是光的本质,爱因斯坦根本不懂光的本质,而用尺缩钟慢去凑合。还用观察者主观意识去转移和改变客观规律,典型唯心主义。光经过太阳附近变弯曲是太阳大气对光的拆射,引力透镜就是气体透镜。GpS导航根本无须相对论,只要校准原子钟即可。如果卫星时间变慢,为什么无线电信号频率不变?原子弹核反应根本没有质量亏损。不懂能量本质,那来质能方程。不要以为有E和m就是质能转换。那么F=ma就是质力转换方程了,能量本质是物质和引力构成势能,离开物质就没有能量,物质消失了转换成真空?他说引力根本不存在是时空弯曲,却又预言引力波存在,没有引力那来引力波?质增效应是悖论,应该是质减效应。在黑洞附近物体作为自由落体,到达视界后就达到光速和超过光速。如果是质增效应,是正反馈更加容易超光速,一根绣花针依V=gt不断受力加速,质量不断增大,当接近光速时接近无穷大,不要无穷大,比黑洞大几倍就行了,反过来吸引黑洞,速度更快了。只有质减效应,负反馈才能阻止超光速,当达到光速时质量为0,就不再受吸引力了。而保持光速不变。谜信相对论的都是傻瓜。
首先,一个理论到底是不是真的,或者说是不是一个合格的科学理论,我们不是纯粹依靠着嘴上说说,而是要实事求是地去分析和验证。那爱因斯坦的相对论是真的么? 答案其实很直接,就是真的,而且是十分精确的科学理论。
相对论到底说了些什么?我们先说狭义相对论,狭义相对论实际上是统一时间和空间,爱因斯坦认为时间和空间并不是相互独立的,于是,他提出了三维时空的概念,认为光速是时空的特殊属性。
除此之外,他还统一了质量和能量,提出了质能等价,也就是著名的质能方程E=mc^2,他认为,质量和能量其实是一个东西的两个面,质量里有能量,能量里有质量。
至于广义相对论,其实是一个研究引力的理论,爱因斯坦认为,引力的本质是时空的弯曲。
而地球之所以会绕着太阳转,就是因为太阳弯曲了周围的时空,而地球只是沿着测地线在运动而已。这里的测地线其实就是三维时空中的两点之间的最短距离。如果,放在二维上看,就是下面这样:
相对论到底对不对?
那一个理论对不对,多说无益,拉出来遛一遛就知道。所以,最简单粗暴的办法就是用实验来验证这个理论。其实,科学家们也是这么想的。不过,相对论效应实际上要到高速状态下或者引力特别大时才有很明显的现象,所以这也是考验实验仪器精度的实验。
我们还是从狭义相对论说起,狭义相对论其实可以导出“时间膨胀效应”、“尺缩效应”等结论。于是,科学家开始思考如何去验证这些奇葩的结论。实际上,验证的实验有很多。我们就提两个,一个是μ子实验,一个是铯原子钟实验。
μ子是一种半衰期很短的粒子,科学家试图把让它在高速状态下飞行,以此来观测μ子的半衰期,如果变长了,那说明确实存在“时间膨胀效应”,而几个国家的科学家都做过类似的实验,得出的结论就是μ子的半衰期确实变长了,十分符合狭义相对论推导的结果。
铯原子钟实验,说白了就是让两架飞机对好钟,然后让一架高速飞起来,最后在比对时间。
当然这个实验我只是简单说说,这里其实还要考虑引力红移等情况,并且大多数时候这个实验,用的远不止2只钟。
不过,好在这么麻烦的实验是科学家来做,而他们得出的结也确实符合狭义相对论的预言相符。
以上所说的就是狭义相对论的实验证明。接下来,我们再说说广义相对论的。实际上,广义相对论的实验每一次都很轰动。首先,是1919年,由爱丁顿带队观测日全食时,光线偏折的情况。
这次获得结果最后是符合广义相对论的预言的,当时也用牛顿的万有引力定律计算过,但和实际结果相差的比较多。所以,这是广义相对论对抗牛顿万有引力定律的一次胜利。
除此之外,还有水星进动,牛顿力学告诉我们,行星绕恒星运动,一个周期结束之后,还会回到原点,然后开始继续下一个周期。但真实的情况确实下面这样的:
这也是一直以来牛顿理论一直无法解释的问题,但是广义相对论直接就预言了这样的情况发生。
然后,还有引力透镜现象。这个现象也是广义相对论所预言的,说的就是当背景的光源经过引力场附近的时候,光线就会像是通过了透镜一样发生弯曲的效果。这个现象也被科学家观测到了。
还有,引力红移,这个是说光或其他类型的波要远离引力场的时候,频谱会向红色端偏移。
这种现象在很多引力特别大的星体上会很明显,广义相对论也被科学家观测到了。
两个预言
除此之外,爱因斯坦的广义相对论预言了黑洞和引力波的存在,黑洞不仅找到了,还拍了照。
至于引力波,LIGO也观测到了两个黑洞合并的引力波,还捕捉到了两个中子星合并的引力波。
牛顿力学和相对论
可以说相对论是与实验和观测现象拟合得十分完美的理论,这也是为什么它被整个科学界所接受。但仅仅是这样还不够,它还向下兼容了牛顿力学,牛顿力学可以说是相对论在宏观低速下的近似解。
基于这几点,我们就可以认定相对论是一个合格的科学理论。
答:相对论没有理由是错的,或者说相对论绝对不可能错!否则下一次原子弹就不能按照质能方程释放能量,GPS就会失效,光速就会一快一慢。
艾伯菌相信相对论,是因为相对论给人类带来的科学进步是瞩目共睹的,相对论整体而言不会错,只是在一些细节上可能存在不足,但这并不会影响到相对论的整体正确。
就如牛顿力学一样,牛顿力学是相对论力学的近似理论,从本质上说“牛顿力学是不对的”,但是你在绝大部分场合下,还是得使用牛顿力学来处理实际问题,并不会动不动就搬出相对论力学.
因为牛顿力学整体而言并没有错,只是在一些特殊情况下会暴露出缺陷而已,此时就要使用相对论来加以补充。
于是只要原子弹还会爆炸、GPS还生效、太阳不熄灭、光速始终是光速,那么相对论整体上就不可能错。
目前确实有些难题无法调和,比如相对论和量子力学的统一问题,黑洞、暗物质和暗能量等等问题,都是相对论无法处理的,或许这就是相对论的一到口子,等着下一位天才去发现更深的真理。而那些动不动就推翻相对论的人,还是洗洗睡吧!真正的科学家,会试图在相对论中寻找缺陷,然后在缺陷中寻找真理,然后再对相对论理论加以完善。
相对论是关于时空和引力的基本理论,主要由阿尔伯特·爱因斯坦(Albert Einstein)创立,依据研究的对象不同分为狭义相对论和广义相对论。相对论和量子力学的提出给物理学带来了革命性的变化,共同奠定了近代物理学的基础。相对论极大的改变了人类对宇宙和自然的“常识性”观念,提出了“同时的相对性”、“四维时空”、“弯曲时空”等全新的概念。
说到相对论,一般人自然而然想到爱因斯坦,认为是他发明的这一理论,但其实不然,是伽利略在他之前于偶然间发现的。以下就是关于相对论你所不知道的20个事实。
1.是谁发明的相对论?一般人都认为是爱因斯坦,这其实是误解。伽利略早在1639年便意外地发现了这一理论,当时他发现下落物体在飘洋过海的船上的表现同在静止的建筑中落下时的表现一样。
2.爱因斯坦并没有称其为相对论,这个词在他1905年的论文《论运动物体的电动力学》原作中从未出现过,他讨厌这个词,更喜欢“恒定性理论”,因为这一物理定律对所有观测者都是同样的——没有什么相对性。
3.那么时空统一体呢?不是,这也不是爱因斯坦提出的,时间是第四维的概念来自于爱因斯坦的老师、美籍德裔天文学家赫尔曼-闵可夫斯基,后者曾经训斥爱因斯坦为“懒鬼”。
4.爱因斯坦确实用公式重新描述了伽利略的相对论,用于解释以接近于光速发生的奇异现象,在这些情况下,时间变得迟缓,空间遭到压缩。爱因斯坦这一做法倒是有可取之处。
5.奥地利物理学家弗里德里希-哈森赫尔(Friedrich Hasen?hrl)在爱因斯坦之前,就推出了质能方程式E=mc2。
6.从未听说过哈森赫尔?那是因为他未能将这一方程式与相对论原理联系起来。也许他距成功仅一步之遥啊!
7.爱因斯坦在瑞士专利局的全职工作为他带来诸多便利,在日常工作中,他会趁别人不注意时,偷偷推敲相对论的奥秘。监督员从身边经过时,他就将纸条藏在桌子下面。
8.尽管爱因斯坦是禁酒主义者,但在最终完成相对论之时,他却和妻子米列娃自斟自饮,把酒言欢。
9.爱情是相对的。爱因斯坦1904年在完成这一突破性理论时写道:“我需要妻子,她为我解开了所有的数学题。”然而,到了1914年,爱因斯坦却强令妻子“断绝同我的所有私人关系,因为出于 社会 原因,保持这种关系不是绝对需要的。”
10.规则也是相对的。爱因斯坦解释说,任何东西的速度都没有光快,但空间本身却没有这样的速度限制。在创世大爆炸之后不久,失控的宇宙如一匹脱缰的野马迅速膨胀,将光远远地甩在了身后。
11.是的,确实有两个相对论。但迄今为止,我们谈论的一直是狭义相对论,这种理论适用于在速度不变的情况下移动的物体。而涵盖加速物体及解释重力如何起作用的广义相对论是在十年后问世的,被科学家认为是爱因斯坦真正独一无二的见解。
12.快乐总伴随你身边:当爱因斯坦被一道广义相对论数学题难住的时候,他依靠大学老同学马赛尔-格罗斯曼的帮忙,成功解开了这道难题,让他明白友情的可贵。
13.尽管如此,广义相对论的早期版本有一个重大错误——算错了因重力导致的光束弯曲的数值。
14.幸运的是,在1914年日食期间验证这一理论的计划因第一次世界大战的爆发而流产。倘若当时做了这一实验,上面提到的那个错误就会显露出来,爱因斯坦的理论会被证明是错误的。
15.日食实验最终还是在1919年上演了。那一年,英国著名物理学家亚瑟-埃丁顿宣布广义相对论获得成功,这让爱因斯坦从默默无闻的小职员一举成名,他的肖像还印在了咖啡杯上。
16.回顾 历史 ,埃丁顿似乎捏造了这一结果,对外公布了表现“错误”成果的照片。
17.没人注意到这一点并不足为奇:爱因斯坦1955年去世时,科学家仍没有任何有关广义相对论发挥作用的证据。
18.这一情况在20世纪60年代发生了戏剧性的变化,当时天文学家开始发现一些极端的物体――中子星和黑洞,它们对时空的研究产生了重大影响。
19.今天的广义相对论非常容易理解,甚至于还被根据星系和遥远星系使光弯曲的现象,用来给星系测重量,锁定遥远行星的位置。
20.如果我们费尽口舌,说了这么半天,还是不理解爱因斯坦的理论,不妨亲自尝试一下,验证这一理论:“将你的手放在热炉子上,也许只有片刻,但你的感觉就像如一小时般漫长。同一位漂亮美眉坐上一小时,但你却感觉时光飞逝,一眨眼就过去了。这就是相对论。”
站长点评:如果空间本身没有速度的限制的话,这么说,扩张的宇宙边缘,永远是黑暗的。
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