爱因斯坦的相对论主要是讲什么? 爱因斯坦的相对论主要讲的是什么?

\u7231\u56e0\u65af\u5766\u7684\u76f8\u5bf9\u8bba\u8bb2\u7684\u662f\u4ec0\u4e48\uff1f

\u7528\u901a\u4fd7\u7684\u8bed\u8a00\u89e3\u91ca\u76f8\u5bf9\u8bba\u7a76\u7adf\u8bb2\u4e86\u4ec0\u4e48\u5185\u5bb9

\u7528\u901a\u4fd7\u7684\u8bed\u8a00\u89e3\u91ca\u76f8\u5bf9\u8bba\u7a76\u7adf\u8bb2\u4e86\u4ec0\u4e48\u5185\u5bb9

相对论分为广义相对论和狭义相对论
广义相对论的基本概念解释:

广义相对论是爱因斯坦继狭义相对论之后,深入研究引力理论,于1913年提出的引力场的相对论理论。这一理论完全不同于牛顿的引力论,它把引力场归结为物体周围的时空弯曲,把物体受引力作用而运动,归结为物体在弯曲时空中沿短程线的自由运动。因此,广义相对论亦称时空几何动力学,即把引力归结为时空的几何特性。

如何理解广义相对论的时空弯曲呢?这里我们借用一个模型式的比拟来加以说明。假如有两个质量很大的钢球,按牛顿的看法,它们因万有引力相互吸引,将彼此接近。而爱因斯坦的广义相对论则并不认为这两个钢球间存在吸引力。它们之所以相互靠近,是由于没有钢球出现时,周围的时空犹如一张拉平的网,现在两个钢球把这张时空网压弯了,于是两个钢球就沿着弯曲的网滚到一起来了。这就相当于因时空弯曲物体沿短程线的运动。所以,爱因斯坦的广义相对论是不存在“引力”的引力理论。

进一步说,这个理论是建立在等效原理及广义协变原理这两个基本假设之上的。等效原理是从物体的惯性质量与引力质量相等这个基本事实出发,认为引力与加速系中的惯性力等效,两者原则上是无法区分的;广义协变原理,可以认为是等效原理的一种数学表示,即认为反映物理规律的一切微分方程应当在所有参考系中保持形式不变,也可以说认为一切参考系是平等的,从而打破了狭义相对论中惯性系的特殊地位,由于参考系选择的任意性而得名为广义相对论。

我们知道,牛顿的万有引力定律认为,一切有质量的物体均相互吸引,这是一种静态的超距作用。

在广义相对论中物质产生引力场的规律由爱因斯坦场方程表示,它所反映的引力作用是动态的,以光速来传递的。

广义相对论是比牛顿引力论更一般的理论,牛顿引力论只是广义相对论的弱场近似。所谓弱场是指物体在引力场中的引力能远小于固有能,力场中,才显示出两者的差别,这时必须应用广义相对论才能正确处理引力问题。

广义相对论在1915年建立后,爱因斯坦就提出了可以从三个方面来检验其正确性,即所谓三大实验验证。这就是光线在太阳附近的偏折,水星近日点的进动以及光谱线在引力场中的频移,这些不久即为当时的实验观测所证实。以后又有人设计了雷达回波时间延迟实验,很快在更高精度上证实了广义相对论。60年代天文学上的一系列新发现:3K微波背景辐射、脉冲星、类星体、X射电源等新的天体物理观测都有力地支持了广义相对论,从而使人们对广义相对论的兴趣由冷转热。特别是应用广义相对论来研究天体物理和宇宙学,已成为物理学中的一个热门前沿。

爱因斯坦一直把广义相对论看作是自己一生中最重要的科学成果,他说过,“要是我没有发现狭义相对论,也会有别人发现的,问题已经成熟。但是我认为,广义相对论不一样。”确实,广义相对论比狭义相对论包含了更加深刻的思想,这一全新的引力理论至今仍是一个最美好的引力理论。没有大胆的革新精神和不屈不挠的毅力,没有敏锐的理论直觉能力和坚实的数学基础,是不可能建立起广义相对论的。伟大的科学家汤姆逊曾经把广义相对论称作为人类历史上最伟大的成就之一。

狭义相对论就是
狭义相对论是建立在四维时空观上的一个理论,因此要弄清相对论的内容,要先对相对论的时空观有个大体了解。在数学上有各种多维空间,但目前为止,我们认识的物理世界只是四维,即三维空间加一维时间。现代微观物理学提到的高维空间是另一层意思,只有数学意义,在此不做讨论。
四维时空是构成真实世界的最低维度,我们的世界恰好是四维,至于高维真实空间,至少现在我们还无法感知。一把尺子在三维空间里(不含时间)转动,其长度不变,但旋转它时,它的各坐标值均发生了变化,且坐标之间是有联系的。四维时空的意义就是时间是第四维坐标,它与空间坐标是有联系的,也就是说时空是统一的,不可分割的整体,它们是一种”此消彼长”的关系。
四维时空不仅限于此,由质能关系知,质量和能量实际是一回事,质量(或能量)并不是独立的,而是与运动状态相关的,比如速度越大,质量越大。在四维时空里,质量(或能量)实际是四维动量的第四维分量,动量是描述物质运动的量,因此质量与运动状态有关就是理所当然的了。在四维时空里,动量和能量实现了统一,称为能量动量四矢。另外在四维时空里还定义了四维速度,四维加速度,四维力,电磁场方程组的四维形式等。值得一提的是,电磁场方程组的四维形式更加完美,完全统一了电和磁,电场和磁场用一个统一的电磁场张量来描述。四维时空的物理定律比三维定律要完美的多,这说明我们的世界的确是四维的。可以说至少它比牛顿力学要完美的多。至少由它的完美性,我们不能对它妄加怀疑。
相对论中,时间与空间构成了一个不可分割的整体——四维时空,能量与动量也构成了一个不可分割的整体——四维动量。这说明自然界一些看似毫不相干的量之间可能存在深刻的联系。在今后论及广义相对论时我们还会看到,时空与能量动量四矢之间也存在着深刻的联系。
物质在相互作用中作永恒的运动,没有不运动的物质,也没有无物质的运动,由于物质是在相互联系,相互作用中运动的,因此,必须在物质的相互关系中描述运动,而不可能孤立的描述运动。也就是说,运动必须有一个参考物,这个参考物就是参考系。
伽利略曾经指出,运动的船与静止的船上的运动不可区分,也就是说,当你在封闭的船舱里,与外界完全隔绝,那么即使你拥有最发达的头脑,最先进的仪器,也无从感知你的船是匀速运动,还是静止。更无从感知速度的大小,因为没有参考。比如,我们不知道我们整个宇宙的整体运动状态,因为宇宙是封闭的。爱因斯坦将其引用,作为狭义相对论的第一个基本原理:狭义相对性原理。其内容是:惯性系之间完全等价,不可区分。
著名的麦克尔逊--莫雷实验彻底否定了光的以太学说,得出了光与参考系无关的结论。也就是说,无论你站在地上,还是站在飞奔的火车上,测得的光速都是一样的。这就是狭义相对论的第二个基本原理,光速不变原理。
由这两条基本原理可以直接推导出相对论的坐标变换式,速度变换式等所有的狭义相对论内容。比如速度变幻,与传统的法则相矛盾,但实践证明是正确的,比如一辆火车速度是10m/s,一个人在车上相对车的速度也是10m/s,地面上的人看到车上的人的速度不是20m/s,而是(20-10^(-15))m/s左右。在通常情况下,这种相对论效应完全可以忽略,但在接近光速时,这种效应明显增大,比如,火车速度是0。99倍光速,人的速度也是0。99倍光速,那么地面观测者的结论不是1。98倍光速,而是0。999949倍光速。车上的人看到后面的射来的光也没有变慢,对他来说也是光速。因此,从这个意义上说,光速是不可超越的,因为无论在那个参考系,光速都是不变的。速度变换已经被粒子物理学的无数实验证明,是无可挑剔的。正因为光的这一独特性质,因此被选为四维时空的唯一标尺。

狭义相对论是建立在四维时空观上的一个理论,因此要弄清相对论的内容,要先对相对论的时空观有个大体了解。在数学上有各种多维空间,但目前为止,我们认识的物理世界只是四维,即三维空间加一维时间。现代微观物理学提到的高维空间是另一层意思,只有数学意义,在此不做讨论。
四维时空是构成真实世界的最低维度,我们的世界恰好是四维,至于高维真实空间,至少现在我们还无法感知。我在一个帖子上说过一个例子,一把尺子在三维空间里(不含时间)转动,其长度不变,但旋转它时,它的各坐标值均发生了变化,且坐标之间是有联系的。四维时空的意义就是时间是第四维坐标,它与空间坐标是有联系的,也就是说时空是统一的,不可分割的整体,它们是一种”此消彼长”的关系。
四维时空不仅限于此,由质能关系知,质量和能量实际是一回事,质量(或能量)并不是独立的,而是与运动状态相关的,比如速度越大,质量越大。在四维时空里,质量(或能量)实际是四维动量的第四维分量,动量是描述物质运动的量,因此质量与运动状态有关就是理所当然的了。在四维时空里,动量和能量实现了统一,称为能量动量四矢。另外在四维时空里还定义了四维速度,四维加速度,四维力,电磁场方程组的四维形式等。值得一提的是,电磁场方程组的四维形式更加完美,完全统一了电和磁,电场和磁场用一个统一的电磁场张量来描述。四维时空的物理定律比三维定律要完美的多,这说明我们的世界的确是四维的。可以说至少它比牛顿力学要完美的多。至少由它的完美性,我们不能对它妄加怀疑。
相对论中,时间与空间构成了一个不可分割的整体——四维时空,能量与动量也构成了一个不可分割的整体——四维动量。这说明自然界一些看似毫不相干的量之间可能存在深刻的联系。在今后论及广义相对论时我们还会看到,时空与能量动量四矢之间也存在着深刻的联系。
物质在相互作用中作永恒的运动,没有不运动的物质,也没有无物质的运动,由于物质是在相互联系,相互作用中运动的,因此,必须在物质的相互关系中描述运动,而不可能孤立的描述运动。也就是说,运动必须有一个参考物,这个参考物就是参考系。
伽利略曾经指出,运动的船与静止的船上的运动不可区分,也就是说,当你在封闭的船舱里,与外界完全隔绝,那么即使你拥有最发达的头脑,最先进的仪器,也无从感知你的船是匀速运动,还是静止。更无从感知速度的大小,因为没有参考。比如,我们不知道我们整个宇宙的整体运动状态,因为宇宙是封闭的。爱因斯坦将其引用,作为狭义相对论的第一个基本原理:狭义相对性原理。其内容是:惯性系之间完全等价,不可区分。
著名的麦克尔逊--莫雷实验彻底否定了光的以太学说,得出了光与参考系无关的结论。也就是说,无论你站在地上,还是站在飞奔的火车上,测得的光速都是一样的。这就是狭义相对论的第二个基本原理,光速不变原理。
由这两条基本原理可以直接推导出相对论的坐标变换式,速度变换式等所有的狭义相对论内容。比如速度变幻,与传统的法则相矛盾,但实践证明是正确的,比如一辆火车速度是10m/s,一个人在车上相对车的速度也是10m/s,地面上的人看到车上的人的速度不是20m/s,而是(20-10^(-15))m/s左右。在通常情况下,这种相对论效应完全可以忽略,但在接近光速时,这种效应明显增大,比如,火车速度是0。99倍光速,人的速度也是0。99倍光速,那么地面观测者的结论不是1。98倍光速,而是0。999949倍光速。车上的人看到后面的射来的光也没有变慢,对他来说也是光速。因此,从这个意义上说,光速是不可超越的,因为无论在那个参考系,光速都是不变的。速度变换已经被粒子物理学的无数实验证明,是无可挑剔的。正因为光的这一独特性质,因此被选为四维时空的唯一标尺。

太多了,够你看半天的了,要理解就不好说了

相对论分为广义相对论和狭义相对论
广义相对论的基本概念解释:

广义相对论是爱因斯坦继狭义相对论之后,深入研究引力理论,于1913年提出的引力场的相对论理论。这一理论完全不同于牛顿的引力论,它把引力场归结为物体周围的时空弯曲,把物体受引力作用而运动,归结为物体在弯曲时空中沿短程线的自由运动。因此,广义相对论亦称时空几何动力学,即把引力归结为时空的几何特性。

如何理解广义相对论的时空弯曲呢?这里我们借用一个模型式的比拟来加以说明。假如有两个质量很大的钢球,按牛顿的看法,它们因万有引力相互吸引,将彼此接近。而爱因斯坦的广义相对论则并不认为这两个钢球间存在吸引力。它们之所以相互靠近,是由于没有钢球出现时,周围的时空犹如一张拉平的网,现在两个钢球把这张时空网压弯了,于是两个钢球就沿着弯曲的网滚到一起来了。这就相当于因时空弯曲物体沿短程线的运动。所以,爱因斯坦的广义相对论是不存在“引力”的引力理论。

进一步说,这个理论是建立在等效原理及广义协变原理这两个基本假设之上的。等效原理是从物体的惯性质量与引力质量相等这个基本事实出发,认为引力与加速系中的惯性力等效,两者原则上是无法区分的;广义协变原理,可以认为是等效原理的一种数学表示,即认为反映物理规律的一切微分方程应当在所有参考系中保持形式不变,也可以说认为一切参考系是平等的,从而打破了狭义相对论中惯性系的特殊地位,由于参考系选择的任意性而得名为广义相对论。

我们知道,牛顿的万有引力定律认为,一切有质量的物体均相互吸引,这是一种静态的超距作用。

在广义相对论中物质产生引力场的规律由爱因斯坦场方程表示,它所反映的引力作用是动态的,以光速来传递的。

广义相对论是比牛顿引力论更一般的理论,牛顿引力论只是广义相对论的弱场近似。所谓弱场是指物体在引力场中的引力能远小于固有能,力场中,才显示出两者的差别,这时必须应用广义相对论才能正确处理引力问题。

广义相对论在1915年建立后,爱因斯坦就提出了可以从三个方面来检验其正确性,即所谓三大实验验证。这就是光线在太阳附近的偏折,水星近日点的进动以及光谱线在引力场中的频移,这些不久即为当时的实验观测所证实。以后又有人设计了雷达回波时间延迟实验,很快在更高精度上证实了广义相对论。60年代天文学上的一系列新发现:3K微波背景辐射、脉冲星、类星体、X射电源等新的天体物理观测都有力地支持了广义相对论,从而使人们对广义相对论的兴趣由冷转热。特别是应用广义相对论来研究天体物理和宇宙学,已成为物理学中的一个热门前沿。

爱因斯坦一直把广义相对论看作是自己一生中最重要的科学成果,他说过,“要是我没有发现狭义相对论,也会有别人发现的,问题已经成熟。但是我认为,广义相对论不一样。”确实,广义相对论比狭义相对论包含了更加深刻的思想,这一全新的引力理论至今仍是一个最美好的引力理论。没有大胆的革新精神和不屈不挠的毅力,没有敏锐的理论直觉能力和坚实的数学基础,是不可能建立起广义相对论的。伟大的科学家汤姆逊曾经把广义相对论称作为人类历史上最伟大的成就之一。

狭义相对论就是
狭义相对论是建立在四维时空观上的一个理论,因此要弄清相对论的内容,要先对相对论的时空观有个大体了解。在数学上有各种多维空间,但目前为止,我们认识的物理世界只是四维,即三维空间加一维时间。现代微观物理学提到的高维空间是另一层意思,只有数学意义,在此不做讨论。
四维时空是构成真实世界的最低维度,我们的世界恰好是四维,至于高维真实空间,至少现在我们还无法感知。一把尺子在三维空间里(不含时间)转动,其长度不变,但旋转它时,它的各坐标值均发生了变化,且坐标之间是有联系的。四维时空的意义就是时间是第四维坐标,它与空间坐标是有联系的,也就是说时空是统一的,不可分割的整体,它们是一种”此消彼长”的关系。
四维时空不仅限于此,由质能关系知,质量和能量实际是一回事,质量(或能量)并不是独立的,而是与运动状态相关的,比如速度越大,质量越大。在四维时空里,质量(或能量)实际是四维动量的第四维分量,动量是描述物质运动的量,因此质量与运动状态有关就是理所当然的了。在四维时空里,动量和能量实现了统一,称为能量动量四矢。另外在四维时空里还定义了四维速度,四维加速度,四维力,电磁场方程组的四维形式等。值得一提的是,电磁场方程组的四维形式更加完美,完全统一了电和磁,电场和磁场用一个统一的电磁场张量来描述。四维时空的物理定律比三维定律要完美的多,这说明我们的世界的确是四维的。可以说至少它比牛顿力学要完美的多。至少由它的完美性,我们不能对它妄加怀疑。
相对论中,时间与空间构成了一个不可分割的整体——四维时空,能量与动量也构成了一个不可分割的整体——四维动量。这说明自然界一些看似毫不相干的量之间可能存在深刻的联系。在今后论及广义相对论时我们还会看到,时空与能量动量四矢之间也存在着深刻的联系。
物质在相互作用中作永恒的运动,没有不运动的物质,也没有无物质的运动,由于物质是在相互联系,相互作用中运动的,因此,必须在物质的相互关系中描述运动,而不可能孤立的描述运动。也就是说,运动必须有一个参考物,这个参考物就是参考系。
伽利略曾经指出,运动的船与静止的船上的运动不可区分,也就是说,当你在封闭的船舱里,与外界完全隔绝,那么即使你拥有最发达的头脑,最先进的仪器,也无从感知你的船是匀速运动,还是静止。更无从感知速度的大小,因为没有参考。比如,我们不知道我们整个宇宙的整体运动状态,因为宇宙是封闭的。爱因斯坦将其引用,作为狭义相对论的第一个基本原理:狭义相对性原理。其内容是:惯性系之间完全等价,不可区分。
著名的麦克尔逊--莫雷实验彻底否定了光的以太学说,得出了光与参考系无关的结论。也就是说,无论你站在地上,还是站在飞奔的火车上,测得的光速都是一样的。这就是狭义相对论的第二个基本原理,光速不变原理。
由这两条基本原理可以直接推导出相对论的坐标变换式,速度变换式等所有的狭义相对论内容。比如速度变幻,与传统的法则相矛盾,但实践证明是正确的,比如一辆火车速度是10m/s,一个人在车上相对车的速度也是10m/s,地面上的人看到车上的人的速度不是20m/s,而是(20-10^(-15))m/s左右。在通常情况下,这种相对论效应完全可以忽略,但在接近光速时,这种效应明显增大,比如,火车速度是0。99倍光速,人的速度也是0。99倍光速,那么地面观测者的结论不是1。98倍光速,而是0。999949倍光速。车上的人看到后面的射来的光也没有变慢,对他来说也是光速。因此,从这个意义上说,光速是不可超越的,因为无论在那个参考系,光速都是不变的。速度变换已经被粒子物理学的无数实验证明,是无可挑剔的。正因为光的这一独特性质,因此被选为四维时空的唯一标尺。

相对论讲的宇宙中的一切都是相对的,抽象的解释很难让人理解和接受,用简单的例子人们就很容易理解,就拿时间来说,它也是相对的,一个人在等火车时,那种感觉时间是那么的慢长,你如果是在初恋时,两人在一起一夜的时间你可能会感觉时间太快太快了。在空间上我们觉得地球是多么大啊,可它在宇宙中是那么的渺小,只不过是大海的一滴水,沙漠中的一粒沙,明白了这些道理就知道了相对论说的是什么。

相对是灵魂,当你达到光速时候,本身的质量是不变的,但是你的速度变了,你身上的时间就被压缩了,也就是时间量度变了,不在遵循这个世界上的时间规律了

  • 鐖卞洜鏂潶鐨勭浉瀵硅涓昏璁茬殑鏄粈涔鍛?
    绛旓細鐩稿璁烘槸鍏充簬鏃剁┖鍜屽紩鍔涚殑鍩烘湰鐞嗚锛涓昏鐢鐖卞洜鏂潶(Albert Einstein)鍒涚珛锛屽垎涓虹嫮涔夌浉瀵硅(鐗规畩鐩稿璁)鍜屽箍涔夌浉瀵硅(涓鑸浉瀵硅)銆傜浉瀵硅鐨勫熀鏈亣璁炬槸鍏夐熶笉鍙樺師鐞嗭紝鐩稿鎬у師鐞嗗拰绛夋晥鍘熺悊銆傜浉瀵硅鍜岄噺瀛愬姏瀛︽槸鐜颁唬鐗╃悊瀛︾殑涓ゅぇ鍩烘湰鏀煴銆傚瀹氫簡缁忓吀鐗╃悊瀛﹀熀纭鐨勭粡鍏稿姏瀛︼紝涓嶉傜敤浜庨珮閫熻繍鍔ㄧ殑鐗╀綋鍜屽井瑙傞鍩...
  • 鐖卞洜鏂潶鐨勭浉瀵硅璇浜浠涔?
    绛旓細1锛庡お闃宠兘鐢垫睜銆侀槻鐩楁姤璀﹀櫒鍜岀収鐩告満鐨勬祴鍏夎〃閮芥槸浠ュ厜鐢垫晥搴斾负鍩虹鐨.2锛庢牳鑳藉埄鐢ㄤ簡杩欐牱涓涓墿鐞嗙幇璞★細褰撻搥鍘熷瓙鍙戠敓瑁傚彉鏃,鎬昏川閲忕殑寰噺鎹熷け鍙互杞彉鎴愯兘閲,鍏朵緷鎹鏄埍鍥犳柉鍧︾殑钁楀悕绛夊紡E锛滿c2.濡備粖,鏍歌兘涓鸿嫳鍥芥彁渚涗簡25锛呯殑鐢靛姏.3锛庡叏鐞冨畾浣嶇郴缁熶箣鎵浠ヨ兘灏嗙墿浣撶殑浣嶇疆绮剧‘鍒扮背,姝f槸鏍规嵁鐖卞洜鏂潶鐨勭浉瀵硅...
  • 鐖卞洜鏂潶鐩稿璁轰富瑕佽鐨勬槸浠涔?
    绛旓細鐖卞洜鏂潶鐨勭浉瀵硅鏄涓鸿В閲婃帴杩戝厜閫熼珮閫熻繍鍔ㄧ殑绮掑瓙锛岃繍鍔ㄨ寰嬩笉绗﹀悎鐗涢】瀹氬緥锛岃岀鍚堟礇浼﹀吂瑙勫緥鐨勫師鍥犺屽彂鐜般備负姝や粬鍋氫簡涓ゆ潯鍋囪锛氫笉鍚屽弬鐓х郴鐨勮繍鍔ㄨ寰嬶紝瀛樺湪鐩稿悓鐨勬暟瀛﹀舰寮忥紱鍏夐熷湪涓嶅悓鍙傜収绯讳腑鐩稿悓銆傜嫮涔夌浉瀵硅璁叉儻鎬х郴涓瓨鍦ㄧ浉瀵硅鏁堝簲銆傜埍鍥犳柉鍧︾敱绠楀紡鎺ㄥ鍑洪挓鎱佸昂缂┿佺┖闂村集鏇茬瓑缁撴灉锛屼笌浼犵粺瀹氫箟涓嶅悓...
  • 鐖卞洜鏂潶鐩稿璁虹殑涓昏瑙傜偣
    绛旓細1.鐙箟鐩稿鎬у師鐞嗭紙鐙箟鍗忓彉鎬у師鐞嗭級锛氫竴鍒囩殑鎯у弬鑰冪郴閮芥槸骞虫潈鐨勶紝鍗崇墿鐞嗚寰嬬殑褰㈠紡鍦ㄤ换浣曠殑鎯у弬鑰冪郴涓槸鐩稿悓鐨勩2.鍏夐熶笉鍙樺師鐞嗭細鐪熺┖涓殑鍏夐熷湪浠讳綍鍙傝冪郴涓嬫槸鎭掑畾涓嶅彉鐨 鏃堕棿鏄竴绉嶉挓琛ㄦ樉绀哄拰浜嬩欢鍙戠敓鍚屾椂鐨勫垽鏂紝鏃堕棿鏄浉瀵圭殑锛屽悇鍙傜収绯诲彲浠ヤ笉鍚岀殑銆傝繍鍔ㄧ殑閽熺湅璧锋潵鍙樻參锛岃繍鍔ㄧ殑灏虹湅璧锋潵缂╃煭銆
  • 鐖卞洜鏂潶鐩稿璁鸿鐨勬槸浠涔
    绛旓細鐖卞洜鏂潶鍦ㄥ叾鐩稿璁涓敤鍏紡璇佹槑浜嗘垜浠幇鍦ㄧ敓娲荤殑鏃剁┖浣嶄簬涓涓繛缁殑鍥涚淮鏃剁┖涓紙鍗筹細闀匡紝瀹斤紝楂橈紝鏃堕棿锛夛紝鍏舵湰韬病鏈夋秹鍙婂埌閲忓瓙鍔涘锛屽洜涓洪噺瀛愬姏瀛︿笌鐩稿璁虹殑鏃堕棿鐩搁殧鐢氳繙锛佹垜浠嬬粛缁欎綘涓浜涚骞荤數褰憋紝銆婄┛瓒婃椂绌轰笁閮ㄦ洸銆嬨婂洖鍒版湭鏉ャ嬶紝杩欎袱閮ㄧ數褰卞牚绉扮粡鍏革紝鍥犱负杩欎袱閮ㄧ數褰辩殑瀵兼紨鍙互璇村湪鎷嶈繖閮ㄧ數褰辩殑鏃跺...
  • 璇︾粏瑙h鐖卞洜鏂潶鐨勭浉瀵硅,璋㈣阿
    绛旓細鐩稿璁(Principle of relativity)鐩稿璁烘槸鍏充簬鏃剁┖鍜屽紩鍔涚殑鍩烘湰鐞嗚,涓昏鐢鐖卞洜鏂潶(Albert Einstein)鍒涚珛,鍒嗕负鐙箟鐩稿璁(鐗规畩鐩稿璁)鍜屽箍涔夌浉瀵硅(涓鑸浉瀵硅)銆傜浉瀵硅鐨勫熀鏈亣璁炬槸鍏夐熶笉鍙樺師鐞,鐩稿鎬у師鐞嗗拰绛夋晥鍘熺悊銆傜浉瀵硅鍜岄噺瀛愬姏瀛︽槸鐜颁唬鐗╃悊瀛︾殑涓ゅぇ鍩烘湰鏀煴銆傚瀹氫簡缁忓吀鐗╃悊瀛﹀熀纭鐨勭粡鍏稿姏瀛,涓嶉傜敤浜庨珮閫熻繍鍔...
  • 鐖卞洜鏂潶鐩稿璁鍒板簳璇寸殑鏄粈涔?閫氫織鐨勮В閲婃槸浠涔?瀵逛汉绫昏捣鍒颁簡浠涔堜綔鐢...
    绛旓細鐖卞洜鏂潶浠ヤ竴宸变箣鍔涘缓绔鐨勭浉瀵硅锛屽垎涓虹嫮涔夌浉瀵硅鍜屽箍涔夌浉瀵硅涓や釜閮ㄥ垎锛岀嫮涔夌浉瀵硅鏇翠负鍩虹銆傜嫮涔夌浉瀵硅鏈変袱鏉″叕鐞嗭紝绗竴涓槸鐩稿鎬у師鐞嗭紝鍗充换浣曟儻鎬у弬鑰冪郴涔嬮棿閮芥槸绛夊悓鐨勶紝绗簩涓槸鍏夐熶笉鍙樺師鐞嗭紝鍗充换浣曞潗鍙傝冧笅娴嬮噺鐪熺┖鍏夐熼兘鏄亽瀹氬笺備互杩欎袱鏉″叕鐞嗕负鍑哄彂鐐癸紝灏卞彲浠ユ帹瀵煎嚭娲涗鸡鍏瑰彉鎹紙鏁板涓婂氨鏄...
  • 鐖卞洜鏂潶鐨勭浉瀵硅鏄?
    绛旓細鐖卞洜鏂潶鐩稿璁烘槸鍏充簬鏃剁┖鍜屽紩鍔涚殑鍩烘湰鐞嗚锛涓昏鐢辩埍鍥犳柉鍧(Albert Einstein)鍒涚珛锛屽垎涓虹嫮涔夌浉瀵硅锛堢壒娈婄浉瀵硅锛夊拰骞夸箟鐩稿璁猴紙涓鑸浉瀵硅锛夈傜浉瀵硅鐨勫熀鏈亣璁炬槸鐩稿鎬у師鐞嗭紝鍗崇墿鐞嗗畾寰嬩笌鍙傜収绯荤殑閫夋嫨鏃犲叧銆傜嫮涔夌浉瀵硅璁ㄨ鐨勬槸鍖閫熺洿绾胯繍鍔ㄧ殑鎯у弬鐓х郴涔嬮棿鐨勭墿鐞嗗畾寰嬶紝鍚庤呭垯鎺ㄥ箍鍒板叿鏈夊姞閫熷害鐨勫弬鐓х郴涓紙...
  • 鐖卞洜鏂潶鐨骞夸箟鐩稿璁鸿鐨勬槸浠涔?
    绛旓細鐙箟鐩稿璁虹殑涓昏宸ヤ綔瀹屾垚鍚庯紝鐖卞洜鏂潶鐫鎵嬫妸鐩稿璁烘帹骞垮埌闈炴儻鎬х郴锛屽湪鐖卞洜鏂潶鑻︽濅箣鏃讹紝鑴戞捣閲岄棯杩囦竴涓兂娉曗斺旂數姊濇兂瀹為獙銆傜數姊濇兂瀹為獙锛氳瘯鎯充竴搴ф懇澶╁ぇ妤硷紝涓鏋剁數姊鍦ㄤ粠椤跺眰涓嬮檷锛岀獊鐒剁數姊殑缂嗙怀鏂簡锛岀數姊紑濮嬪仛鑷敱钀戒綋杩愬姩锛涙鏃跺浜庣數姊噷闈㈢殑浜猴紝灏卞ソ鍍忎笉鍙椾换浣曞姏涓鏍凤紝鑰岀數姊弬鑰冪郴姝f槸闈炴儻鎬...
  • 扩展阅读:街拍定焦镜头推荐 ... 牛顿为什么只活了35岁 ... 爱因斯坦是不是精神病 ... 谁吃了爱因斯坦的脑袋 ... 爱迪生发明电灯的故事 ... 相对论是绝对正确的吗 ... 相对论被谁推翻了 ... 爱因斯坦发明了什么 ... 爱因斯坦广义相对论的主要内容 ...

    本站交流只代表网友个人观点,与本站立场无关
    欢迎反馈与建议,请联系电邮
    2024© 车视网