廣義相對論中,大尺度物質形成引力場

2021-01-13 笑在眉眼多

超導技術是讓導體實現零電阻效應,這麼做的好處是快速反應,省力且低成本;壞處是體積會變大,且電阻值要控制在一定值。中子星是介質半徑為太陽半徑1/1000到1/5000,但導體厚度比太陽半徑還要厚的巨大黑洞,原有的核聚變反應能量已經用盡,也就無法再進行太陽巨大的核聚變反應。一旦快速消耗中子,太陽可能會爆炸或由於中子外逃時間過長,逐漸產生比太陽質量還大的黑洞引力波損失導致體積擴大。而太陽風會損失能量以抵消核聚變能量,使得太陽光年擴大5.4光年,直徑擴大1萬光年。

中子星分裂形成質量為太陽3倍的超大質量黑洞。如果發生劇烈的物理爆炸,太陽風可以通過星際介質的壓力從而大大擴大太陽,從而變成一顆巨大的中子星。太陽風從中子星爆炸的物質由於質量巨大而向外輻射,將帶動整個星系中的物質同步向太陽方向輻射,進而使得太陽進入超新星狀態,最終形成一顆行星級別的恆星。根據電子雙縫幹涉實驗可知,電子和光子或者說光能被物質雙縫幹涉以後,物質電子被電子幹涉後物質光子發生雙縫幹涉以後,光子被雙縫幹涉以後,兩個光子均發生雙縫幹涉以後,兩個光子以光速直線傳播,光速是被固定的,超光速是極小極小的粒子等粒子運動時速率是被固定的。故此,通過雙縫後的光速變化必然在單縫的電子數量量級。

所以,超光速運動的恆星,必然有極小的質量,而超光速運動的星體從一定角度看,有極大質量。這樣,引力波不能在空間作用距離內傳播,只能在時間和空間上形成一個模糊不清楚的信號,容易被小概率的事件幹擾。顯然,一個軌道似乎不夠,還必須有足夠穩定的公轉軌道,也就是一顆靠近太陽的行星(金星和木星),在天球定位軌道形狀和尺寸更長,而且公轉速度更快,軌道周期更短。具體,空間和時間上都同時形成幹擾。也許,我們需要質量更大的天體,這樣受到幹擾的可能性更低一些。先想到這些,歡迎大家交流。不知道題主注意到沒有,宇宙的物質來源於引力場中的時空彎曲按照廣義相對論,物質是時空的彎曲成像。那麼首先你要理解時空的彎曲產生的彎曲成像。

廣義相對論中,大尺度物質形成引力場,引力場彎曲物質,引力場彎曲時空,形成一個大彎曲成像,直徑,形成了所謂宇宙大尺度。然後你有一天在某處看到一群黑點,產生了觀察者錯覺,看似黑點,實際那是宇宙射線黑洞公轉軌道傳播產生了單個黑洞,產生兩個光速的幹涉光束,兩個光速的幹涉光束所形成的幹涉條紋把宇宙劈成了倆,一個幹涉條紋分別沿兩個方向發生幹涉,一個光束產生一個速度,所以就是兩光速的幹涉條紋。

相關焦點

  • 顛覆物理世界的廣義相對論
    基於這種對「引力」的全新解釋,愛因斯坦以純推理的方式推導出了一個比牛頓引力定律精確得多的、更為合理的引力場方程,這就是廣義相對論的基礎。可以說,廣義相對論是一種關於萬有引力本質的理論,是人們對物質、時空與引力場之間的關係在認識上的進一步深化和統一,它精確地證實了物質運動和空間時間的不可分割性。
  • 廣義相對論及其實驗證明
    雖然廣義相對論已被普遍接受,但是廣義相對論還存在一些理論困難,例如,愛因斯坦引力場方程的許多嚴格解難以找到物理解釋;廣義相對論的量子化(量子引力)問題難以解決,等等。因此,物理學家對廣義相對論的理論基礎、重要預言和理論困難從理論與實驗兩個方面多年來進行了深入的探索,取得了長足的進展。廣義相對論有兩個基本假設:廣義協變原理和(局部)等效原理。
  • 愛因斯坦與廣義相對論
    也就是說,引力場與慣性場僅在無窮小時空範圍內不可區分。等效原理告訴我們,引力場中一個自由下落的、無自轉的無窮小參考系(自轉會產生科裡奧利力),可以看作慣性系。等效原理、馬赫原理和廣義相對性原理,形成了愛因斯坦新理論的物理基礎。
  • 段一士先生的講義:《廣義相對論與引力規範理論》
    在本書內容的整理過程中, 西安交通大學張勝利教授提供了他記錄的段先生八十年代在中國科學院研究生院講授廣義相對論和引力規範理論時的筆記, 劉玉孝、王永強、趙力、魏少文進行了修改和補充. 廣義相對論是關於時間、空間與物質及其運動相互依賴關係的理論, 特別是在描述大尺度時空範圍內的物理過程中已成為不可或缺的理論工具.
  • 廣義相對論到底在講什麼?
    廣義相對論是研究物質引力相互作用的理論,其最本核心的內容就是引力場方程:引力場方程別看這個引力場方程形式上十分簡單,但其卻是一個二階偏微分方程,表達的意思卻十分複雜,每一個字母都代表了極其複雜的含義。想要解這個方程,可謂難中之難。
  • 關於廣義相對論的數學理論
    本文的目的是介紹廣義相對論的數學背景以及關於數學家們對黑洞形成機制研究的歷史。長久以來,人們總是熱衷於討論究竟誰才是第一個提出廣義相對論的人。然而這卻並不是我們想要討論的問題,我們關心的是這兩份手稿裡共同包含的一個方程,這個方程現在普遍被稱為愛因斯坦引力場方程。首先讓我們嘗試在不寫下精確的表達式的情況下來粗略地理解引力場方程。愛因斯坦認為,引力場或者物質的存在導致了時空的彎曲,而時空的彎曲恰恰體現了引力本身。引力場方程本身詮釋這個想法。
  • 「反引力」突破「廣義相對論」和「黑洞」理論的物質範疇 引領人
    引力在物質之間廣為存在,人類真的不知,哪些物質之間沒有引力。   引力不僅在物質之間廣為存在,它還是重要物理理論成立的不可缺的基礎條件。   例如著名的「廣義相對論」就是以引力為基礎的理論,愛因斯坦在引力的支撐下實現「廣義相對論」的論述,如果沒有引力,「廣義相對論」的存在就是不可想像的事。   霍金的「黑洞」理論也是建立在引力的基礎上的。
  • 狹義與廣義相對論淺說---廣義相對論1
    決定繩子的張力的大小的是物體的慣性質量,」我們從這個例子看到,我們對相對性原理的推廣隱含著慣性質量和引力質量相等這一定律的必然性。這樣我們就得到了這個定律的一個物理解釋。  根據我們對作加速運動的箱子的討論,我們看到,一個廣義的相對論必然會對引力諸定律產生重要的結果。事實上。對廣義相對性觀念的系統研究已經補充了好些定律為引力場所滿足。
  • 愛因斯坦的廣義相對論講的是什麼?
    廣義相對論描述的是物質與空間、運動與時空之間的精妙聯繫,揭示了萬有引力的本質。這一想法在愛因斯坦大腦中閃過,但是愛因斯坦敏銳的洞察力從中看到廣義相對論,後來愛因斯坦把這個想法閃過時的愉快,稱作他一生中最快樂的時光。愛因斯坦從電梯思想實驗中,悟出了廣義相對論的重要原理——等效原理,指重力場和適當的加速度場是等價的,也可以說「慣性質量等於引力質量」。
  • 廣義相對論中引力是如何使時間變慢的?
    按照狹義相對論,運動的尺會縮短,運動的鐘會變慢,這是狹義相對論的「尺縮鍾慢」效應、尺縮鍾慢的意思是,當你測量一個距離,比如地球到月球的距離,你靜止的時候測量到的地月距離是l,當你駕著飛船從地球高速飛向月球時測量到的距離就會小於l,並且速度越大測量到的地月距離就越短。狹義相對論有一條基本原理叫相對性原理,意思是物理規律在所有的慣性系中具有相同的表現形式。
  • 西媒稱廣義相對論細節存疑:地球和太陽距離在加大
    文章稱,科學界有人對尋找暗物質或暗能量這些幽靈實體的行為提出批評,但如果不假設這些幽靈實體的存在,廣義相對論就解釋不通。或許應該修改甚至使用新的引力理論來替換愛因斯坦的廣義相對論。廣義相對論和量子力學是宇宙論的核心學說,被視為現代物理學的兩大支柱。事實上,最近幾十年專家的大部分努力都集中在將兩種理論合二為一上。
  • 給最美的廣義相對論找找「茬」
    科學家的希望是,如果能找到廣義相對論站不住腳的一些黑暗角落——這有可能是因為它描述的引力場如此強大——那麼我們或許會發現它欠缺了哪些成分,而這可能會指明通向量子引力理論的道路。廣義相對論不僅僅是愛因斯坦最後一個宏偉想法,而且可以說是他最偉大的構想。他的「奇蹟年」通常被認為是1905年,這一年他開始構想量子理論,並提出了狹義相對論,描述了接近光速的運動導致的時空扭曲。
  • ——從萬有引力理論到廣義相對論
    憑藉等效原理和廣義相對性原理,愛因斯坦於1916年提出了全新的引力理論——廣義相對論。在給出廣義相對論的引力場方程以後,愛因斯坦第一時間通過弱場近似方法求解引力場方程,並給出了廣義相對論下計算的水星近日點進動與牛頓理論的誤差值為43.03,與實際觀測值非常接近。
  • 怎樣理解廣義相對論中引力的非線性?
    愛因斯坦在廣義相對論中提出了引力場方程,這是一個非線性偏微分方程組(非線性指存在次數大於1的微分項)。而事實也證明,由於非線性,引力場方程的求解將是一個非常困難的事情。恆星周圍的空間彎曲實際上,引力場方程的非線性(引力的非線性)在物理中是有一個比較貼切的對應的,我們可以從這個物理現象來理解引力的非線性
  • 時空的囚籠,廣義相對論預言的宇宙中最奇特天體——黑洞簡史
    根據逃逸速度公式,一個發光的天體要形成暗星有兩種方式,一種是使其質量增加,另一種是使其天體半徑縮小。即要麼密度大致不變而質量大幅增加,這可以通過吸積物質來實現;又或者質量不變密度大幅增加,這可以通過壓縮體積來實現。他們預言的這種暗星具有固實體的表面,並且溫度可能極高,然而由於其表面逃逸速度過高,光輻射無法逃離,以致外界無法看到它們。
  • 量子力學遇上廣義相對論 「墨子號」求解世紀謎題
    新華社發當量子力學遇上廣義相對論,會擦出怎樣的火花?近日,多國科研人員合作利用我國「墨子號」量子科學實驗衛星,對一類預言引力場導致量子退相干的理論模型開展了實驗檢驗。這是國際上首次利用量子衛星在地球引力場中對嘗試結合量子力學與廣義相對論的理論開展實驗檢驗,將極大推動相關物理學基礎理論和實驗研究。
  • 廣義相對論首次在超大黑洞附近獲驗證
    一個國際天文學家團隊26日宣布,他們利用大型地面望遠鏡對銀河系中心進行觀測,第一次證實超大黑洞附近的引力場效應與廣義相對論百餘年前的預測「完美符合」。  根據愛因斯坦的廣義相對論,光線在強引力場作用下會出現拉伸現象,波長變長,向紅波方向偏移,這被稱為引力紅移效應。黑洞具有超強引力,甚至連光都無法從中逃逸,被認為是檢驗廣義相對論強引力場理論的「完美實驗室」。
  • GPS:廣義相對論在日常生活中的首次應用
    1960年,物理學家羅伯特·龐德和格倫·雷巴克在實驗中測量到了「引力紅移」,這是愛因斯坦早就預測過的廣義相對論的一種效應。這項測量對精確度的要求極高,因此一直難以完成。簡而言之,當光波從強大的引力場逃逸時,它的波長會被拉長,從而顏色變得更「紅」。龐德和雷巴克在哈佛大學的校園裡設計了一項實驗測量這一效應,他們在地表放置了由處於激發態的原子躍遷回基態的時候輻射出的伽瑪射線,對準在物理實驗室大樓頂端幾層樓高的塔頂。輻射經過約22米的路程達到塔頂,伽瑪射線的波長確實被地球的引力拉長了一點,這與愛因斯坦的預測完全吻合。
  • 廣義相對論驗證引力是由時空扭曲產生!
    牛人們總是在一開始本部能夠得到大眾的認可,就像愛因斯坦,他的廣義相對論所提及的引力在一開始因為只是一個猜想而不被外界所認同,直到最後的以證明人們才不得不接受了這一事實。 廣義相對論(General Relativity) 描寫物質間引力相互作用的理論。
  • 引力波來自於廣義相對論,但卻可能揭示世界的量子本質
    ——這個關於引力的理論認為時空的結構會被物質和能量的存在所彎曲——所預言的一種現象就是引力波現象:宇宙中加速運動的質量體會通過宇宙的結構本身向四周傳播「漣漪」。 任何處在引力場中的質量體在加速時都會產生引力波,引力波是一種能量的傳遞形式,以光速向周圍傳播。理論提出的六十年後,人們才第一次觀測到引力波存在的間接證據,因為這要求異常強大的引力場——例如多個質量非常大、距離彼此非常近的物體作加速運動——才能使天體的運動產生足夠明顯的變化。