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相对论[ principleofrelativityrelativism [5reletivizem ] relativity [ 7re le5ti viti ] theoryofrelativity ]

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【基本概念】

相对论[ principleofrelativityrelativism [5reletivizem ] relativity [ 7re le5ti viti ] theoryofrelativity ]

相对论是时空和重力的基本理论,主要由爱因斯坦创立,分为狭义相对论(特殊相对论)和广义相对论广义相对论)。 相对论的基本假设是相对论原理,物理规律与参照系的选择无关。 狭义相对论和广义相对论的区别在于前者讨论了等速直线运动的参照系(习惯系统参照系)之间的物理规律,后者推广到具有加速度的参照系(非惯性系),在等效原理假设下,广泛应用于重力场。 相对论和量子力学

现代物理学的两个基本支柱。 为古典物理学奠定基础的古典力学不适用于高速运动的物体和微观领域。 相对论解决了高速运动问题,量子力学解决了微观亚原子条件下的问题。 相对论颠覆了人类对宇宙和自然的“常识性”观念,提出了“时间与空间的相对性”、“四维时空”、“弯曲的空间”等全新的概念。

狭义相对论最有名的推论是质量能量公式,它计算了核反应过程中释放的能量,导致了的诞生。 广义相对论预言的引力透镜和黑洞也陆续被天文观测所证实。

【提交过程】

除了量子理论以外,1905年刚刚获得博士学位的爱因斯坦发表的题为《论动体的电动力学》的文章引起了20世纪物理学的另一场革命。 研究了物体运动对光学现象的影响,这是当时古典物理学面临的另一个课题。

爱因斯坦提出了两个基本原理作为讨论运动物体光学现象的基础。 第一个是被称为相对论原理的东西。 这就是说,如果坐标系k '相对于坐标系k进行等速运动而不旋转,则在这两个坐标系上进行的物理实验就无法区分哪个是坐标系k,哪个是坐标系k '。 第二个原理称为光速度不变原理,即光(真空中)的速度c是恒定的,不依赖于发光物体的运动速度。

从表面上看,光速不变似乎与相对原理相。 因为根据经典力学速度的合成定律,k '和k这两个相对等速运动的坐标系,光速应该是不同的。 爱因斯坦认为,为了承认这两个原理没有抵触,有必要重新分析时间和空间的物理概念。

爱因斯坦发现,如果承认光速不变原理和相对论原理不相容,那么这两种假设都必须舍弃。 这时,对一个时钟来说是同时发生的事件,对另一个时钟来说不一定是同时的,同时性具有相对性。 在具有相对运动的两个坐标系中,通过测量两个特定点之间的距离获得的数值不再相等。 距离也有相对性。

假设k坐标系一个事件可以由三个空间坐标x、y、z和一个时间坐标t决定,k '坐标系的相同事件可以由x '、y '、z '、t '决定,则爱因斯坦通过x '、y '、z '、t '为一组的方程式两个坐标系的相对运动速度和光速c是方程的唯一参数。 这个方程最初是由洛伦兹得到的,所以称为洛伦兹变换。

利用洛伦兹变换,很容易证明钟表在运动中变慢,标尺比静止时短,速度加法满足新规律。 相对论原理也表现为明确的数学条件。 也就是说,在洛伦兹变换下,空时变量x ',y ',z ',t '代替空时变量x,y,z,t,但任何自然规律的表达式都采用与原来完全相同的形式。 被称为普遍自然规律的东西对洛伦兹变换是合作的。 这对我们探索普遍自然规律具有非常重要的作用。

另外,在古典物理学中,时间是绝对的。 它起着不同于三个空间坐标的独立作用。 爱因斯坦的相对论把时间和空间联系起来了。 物理性的现实世界由各事件构成,各事件被认为是用4个数来记述的。 这4个数据是其时空坐标t和x、y、z,它们构成四维的连续空间,通常被称为闵可夫斯基四维空间。 在相对论中,从四维的角度考察物理的现实世界是很自然的。 狭义相对论产生的另一个重要结果是质量和能量的关系。 在爱因斯坦之前,物理学家认为质量和能量完全不同,是各自保存的量。 爱因斯坦发现在相对论中质量和能量密不可分,两个守恒定律结合成一个定律。 他给出了一个著名的质量-能量公式: E=mc^2,这里c是光速。 于是质量可以看作是其能量的量度。 计算表明,微小的质量中含有很大的能量。 这个奇怪的公式为人类获得巨大的能源,制造和氢弹,利用核能发电等奠定了理论基础。

爱因斯坦引入的这些新概念不能被大多数物理学家接受,包括相对论转换关系的创始人洛伦兹。 由于旧思想的障碍,这一新的物理理论直到一代人之后才为广大物理学家所知晓。 就连瑞典皇家科学院在1922年向爱因斯坦授予诺奖时,也只是说“由于他对理论物理学的贡献,发现了光电效应的规律”。 只字未提相对论。

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