谁能用简单易懂的话来解释一下 广义相对论,狭义相对论 是在讲什么

如题所述

广义相对论
general theory of relativity

阿尔伯特·爱因斯坦在20世纪早期发展的引力理论,于1915年提交给普鲁士科学院。因为引力是总体宇宙中占优势的力(多亏它极长的作用程),这一引力理论也是宇宙学的理论,它是有关宇宙如何演变到今天模样的一切现代模型的支柱。

1905年发表的爱因斯坦狭义相对论处理的是匀速直线运动物体之间的动力学关系,它不涉及加速度,或者说不涉及引力,因此才把它称为‘狭义’(意指‘有局限的’)理论。爱因斯坦一直想把他的理论推广到处理加速度和引力,但他用了10年时光才找到一种对宇宙及其中一切事物动力学的圆满数学表述(当然不是10年时间全部给了广义相对论)。幸而,我们不必通过数学也能懂得爱因斯坦理论,因为用几何学和物理图像就能把它解释清楚。

确实,爱因斯坦理论的全部论点就是描绘一幅引力如何起作用的物理图像。艾萨克·牛顿发现了引力的平方反比律,却公开声称不能解释为什么引力遵守平方反比律(‘hypotheses non fingo’,译注:拉丁文,意为‘不需要假说’。)。广义相对论也认为引力遵守平方反比律(极端强大的引力场除外),但说明了为什么应该如此。这就是爱因斯坦理论比牛顿理论优越之处,它实际上包含了牛顿理论,在除极强引力场外的一切问题上给出与牛顿理论同样的‘答案’。

两个关键性的物理见解将爱因斯坦引向了广义相对论;也有助于我们理解广义相对论的物理内涵。第一,爱因斯坦领悟到,如果有人从高楼顶掉下,他们在碰到地面之前根本感觉不到引力(忽略这一简单情景中的空气阻力)。他们是失重的——就是我们所说的自由下落。换言之,下落的加速度准确地抵消了引力,或者说,加速度和引力是等效的(1907年爱因斯坦首次以这种方式表述的等效原理)。

第二个物理见解将这种等效性扩展到引力对光的影响。现在他想像的不是从楼顶掉下的人,而是一间缆绳断裂、一切安全装置全失效、因而在井道中自由下落的无窗电梯。根据等效原理,电梯间内部的物理学家,尽管配备了物理实验室全部常用仪器,也无法辨别电梯间究竟是在加速走向与地面发生不愉快碰撞,还是在宇宙深处自由漂浮。

那么,对于从下落电梯间的一边照射到另一边的光束,会发生什么情况呢?在失重的‘房间’内,牛顿运动定律必定适用,光束必定从电梯间的一边沿直线传播到另一边。现在请想像,对电梯间外面的人来说,情况会怎样。假设电梯间 的墙壁是玻璃的,光束路径用电梯下落时经过的每一层的灵敏仪器进行测量。由于‘失重’电梯间和它内部的一切真正被引力加速,在光束通过电梯间的时间内,下落的电梯间已经增加了它的速率。光束从一面墙上的一个点出发后,要想击中第二面墙上与出发点正好相对的点,惟一的办法就是沿曲线传播,向下弯曲以配合电梯间速率的增加。而惟一能造成这一弯曲的东西就是引力。

于是爱因斯坦推想,如果引力和加速度精确等效,引力就必须使光线弯曲,弯曲的准确数量可以计算出来。这个结论并不完全出人意外:把光看成微粒流的牛顿理论也认为光束会被引力偏折。但在爱因斯坦理论中,预言的光线偏折在数量上正好两倍于按照牛顿理论的值。当1919年日食期间测量了太阳引力造成的星光弯曲,发现它符合爱因斯坦而非牛顿理论时,广义相对论被欢呼为一大科学胜利。

在那之前,爱因斯坦提供了一幅光线弯曲如何发生的物理图像。设想用一张拉紧的橡皮(就像一张蹦床的表面)代表空无一物的空间(严格说是时空)。在这样一个表面上,你可以用滚过表面的弹子代表光线;它们沿直线传播,适用欧几里得几何学规则。现在设想在橡皮表面上放一个重物(如一个保龄球)代表太阳。橡皮表面被重物压弯曲,如果将一颗弹子在表面上滚,其轨迹在沿重物周围曲线运动时将在‘太阳’近旁弯曲。这种曲线轨迹是变形橡皮表面的弯曲空间中的短程线,而曲面上的几何学规则是非欧几何学规则。爱因斯坦说,物质的存在引起四维时空发生与此等效的弯曲。于是,时空的曲率影响通过弯曲时空区的一切东西(包括光和行星)的运动。这种情景被总结成一句简洁的格言:‘物质告诉空间如何弯曲,空间告诉物质如何运动’。

关于这一图景,有一点很重要但有时引起误解。我们处理的不止是弯曲空间(不管上述格言如何说!),而是弯曲时空。例如,地球绕太阳的轨道在空间形成一个封闭环,而地球被太阳的引力保持在它的轨道上。如果你想像这个封闭轨道代表着太阳引起的空间曲率,你就可能得出太阳周围的空间本身是封闭的结论——这显然不是真的,因为太阳不是一个黑洞,光(和其他东西)也能够逃离太阳系。

实际情况是,太阳和地球两者都在沿自己的世界线通过四维时空,这种描述是赫尔曼·闵可夫斯基在1908年最早提出的。在这一描述中,时间和空间在几何学上是等效的,两者通过数值等于3亿米每秒的光速相联系。所以,每一秒钟时间等效于时间方向上的3亿米。地球和太阳通过时空从过去进入未来的运动方向几乎相同,在四维时空中,地球绕太阳的轨道不再是一个封闭环,而是一个环绕太阳世界线的拉得很长的螺旋线。

我们现在从另一角度来看这个问题。光线从太阳传播到地球需时约8.3分钟,所以地球轨道的周长约52光分。但地球沿轨道运行一周实际花费的时间不是52分钟,而是一年(525,600分钟)——在这一时间内地球已经沿它的世界线在时间方向上足足运动了525,600分钟,这等于它在空间的等效行程的10,000倍和从地球到太阳的等效‘距离’的63,000倍。因此,地球绕太阳的四维‘轨道’是一根高度比半径大63,000倍的又长又细的螺旋线。

广义相对论做出了很多已经通过多次实验检验的预言,其中包括光线偏折、水星的近日点进动、引力红移和引力时间膨胀。它在所有检验中均大获成功,而最辉煌的胜利是它对脉冲双星观测表现的解释。广义相对论无疑是宇宙物质行为以及空间、时间和物质之间关系的完美而精确的描述。如果还能有所改进的话,那么任何更好的理论必须把广义相对论包括在内,就像广义相对论包括了牛顿引力理论一样。

当爱因斯坦用他的广义相对论方程式描述总体宇宙行为时,他惊奇地发现他那纯理论形式的方程式不允许宇宙成为‘静态’的——它们表明,随着时间的流逝,空间要么收缩,要么膨胀。可那时,在1917年,宇宙被认为是静止的。这导致爱因斯坦引进一个附加项——宇宙学常数——以保持宇宙静止。但几年以后,人们领悟到我们确实居留在一个膨胀宇宙中,宇宙学常数是不需要的。这一发现也可以看成对广义相对论预言的证实,尽管爱因斯坦本人最初进行计算时未能领悟到它的意义。

是广义相对论告诉我们宇宙是如何从一个初始奇点演变出来的,而这意味着宇宙确实诞生于一种超密状态——大爆炸。
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第1个回答  2006-08-22
爱因斯坦的相对论是门很深的学问,如果有人说三言两语就能讲明白,你可别信!前面那个人说那么多,都没说到点上,有的还说错了。
其实,最本质的就是E=mc的平方,因为爱因斯坦又说:“c(光速不变)”。所以,m(质量)越大,E(能量)越大!呵呵,简单吧!而这却解决了运动是相对还是绝对的问题以前人们认为存在着一种绝对的“以太”,你知道这一点,以后会受用终生的!
而后来的广义相对论只是引入了时空概念而已(即物质是存在于时间,时间是第四维)。相对论其实很简单,呵呵。本回答被提问者采纳
第2个回答  2006-09-02
狭义相对论又称特殊相对论,广义相对论又称一般相对论。

狭义相对论
狭义相对论,是只限于讨论惯性系情况的相对论。牛顿时空观认为空间是平直的、各向同性的和各点同性的的三维空间,时间是独立于空间的单独一维(因而也是绝对的)。狭义相对论认为空间和时间并不相互独立,而是一个统一的四维时空整体,并不存在绝对的空间和时间。在狭义相对论中,整个时空仍然是平直的、各向同性的和各点同性的,这是一种对应于“全局惯性系”的理想状况。狭义相对论将真空中光速为常数作为基本假设,结合狭义相对性原理和上述时空的性质可以推出洛仑兹变换。

广义相对论
广义相对论是爱因斯坦(Albert Einstein)在1915年发表的理论。爱因斯坦提出“等效原理”,即引力和惯性力是等效的。这一原理建立在引力质量与惯性质量的等价性上(目前实验证实,在10 − 12的精确度范围内,仍没有看到引力质量与惯性质量的差别)。根据等效原理,爱因斯坦把狭义相对性原理推广为广义相对性原理,即物理定律的形式在一切参考系都是不变的。物体的运动方程即该参考系中的测地线方程。测地线方程与物体自身故有性质无关,只取决于时空局域几何性质。而引力正是时空局域几何性质的表现。物质质量的存在会造成时空的弯曲,在弯曲的时空中,物体仍然顺着最短距离进行运动(即沿着测地线运动——在欧氏空间中即是直线运动),如地球在太阳造成的弯曲时空中的测地线运动,实际是绕着太阳转,造成引力作用效应。正如在弯曲的地球表面上,如果以直线运动,实际是绕着地球表面的大圆走。

广义相对论主要讲了些什么(简单点回答)?
相对论:这是爱因斯坦打破牛顿定律的绝对空间与绝对时间的理论。它大概在说,任何物理定律对于以任何速度运动的观察者都是相同的。它将引力描述为时空的弯曲,并且预言了引力时间膨胀。狭义相对论:之所以称为“狭义”,是因为它没有包含引力进去。它指出,对于任何不受引力作用的惯性参照系,物理定律是不变...

广义相对论和狭义相对论到底是讲什么的?能有个简单的比喻说清楚吗?
相对论是讲物理的,是现代物理学理论的两大支柱之一,(另一支柱是量子物理)。相对论物理学是把相对性的哲学思想具体应用在物理学中产生的新的物理学理论。相对论的哲学思想主要体现在两点上,一是比较性,二是对立统一性。比较性指:没有大就无所谓小,小是相对大而言的。没有长就无所谓短,短是...

有谁可以用最通俗的语言告诉我究竟什么是广义相对论和狭义相对论?
狭义相对论就是用来描述在物体发生高速运动时,会发生的“钟慢、尺缩、质量大”的相对效应。下面再转一位十一级高手的解释给你,高手的名字好像叫“liuisil”,向这位高手致歉,我实在记得不是太清楚了:“两部分 第一部分狭义相对论:在证明光速不变的情况下,时间不是绝对的、空间不是绝对的、质量也...

简单解释一下广义相对论,狭义相对论,要简洁。。!
广义相对论是基于狭义相对论的,它认为引力是由空间-时间几何的畸变引起的,它不是传统意义上的力,而是因时空中的物质与能量而弯曲的时空。狭义相对论和万有引力定律都是广义相对论的特例,前者是没有重力的情形,后者是距离近、引力小和速度慢的情形。广义相对论还认为“物体在时空几何中沿着最短路径...

什么叫广义相对论?
广义相对论是爱因斯坦相对论的积分表达。相应的微分表达叫作狭义相对论。我们知道狭义相对论讲的是速度与时间、距离之间的测量关系。前提是两个惯性系之间的互相测量。但是宇宙中真正的惯性系几乎不存在。就算是匀速直线运动的系统,也未必相对测量者是匀速直线运动的。如上图:B相对于A点所在的系统是匀速...

爱因斯坦的相对论到底讲的是什么?一般人能不能看懂?
如果说到了二十世纪初狭义相对论因为经典物理原来固有的矛盾、大量的新实验以及广泛的关注而呼之欲出的话,那么广义相对论的提出则在某种意义下是“理论走在了实验前面”的一次实践。在此之前,虽然有一些后来用以支持广义相对论的实验现象(如水星轨道近日点的进动),但是它们并不总是物理学关注的焦点。

谁能通俗的说下"狭义相对论和广义相对论"的意思?最好举个例子?谢谢拉...
狭义相对论建立在光相对于任何惯性系,光速恒定.它告诉我们,质量、速度、时空都是相对的。牛顿只说速度是相对的。举例:由于观察者速度不同,考察同一光走的路,速度不同,路的长短不同,而光速对每个观察者相同,因此,光走的时间不同,所以时间是相对的。广义相对论说惯性力=引力,由此建立了数学...

狭义相对论和广义相对论``什么区别`都讲什么
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...

爱因斯坦的相对论主要是讲的什么 达到什么水平才能看懂
相对论包括狭义相对论和广义相对论。狭义相对论:论证了时间是相对的 空间是相对的 质量也是相对的。时间是相对的,不是绝对:现在GPS、北斗卫星已经证明了,地球的1秒时间,与卫星的1秒时间是不等长 空间是相对的,也不是绝对:接近光速的火车看站台,大约是是60米长。但在站台上的人看站台是100米,...

广义相对论和狭义相对论的简介,最好通俗易懂
狭义相对论提出质能转换方程式,并提出了运动的时间尺度和空间尺度的变化关系.解释了宇宙中能量的来源,其他的用处在当时似乎不大,但是在微观的物理世界,就是一切原理的指导书.促进了当时原子能的发展.光电效应也是根据狭义相对论推出,并最终被证实的.广义相对论解决了引力场和惯性力场的统一性问题.证明引力...

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