有人說廣義相對論中的「時空彎曲」是騙人的,你怎麼看?

2020-11-24 騰訊網

時空彎曲時候真實的存在,怎麼可能是騙人的呢?

廣義相對論中最突出的一個特點就是時空彎曲,用時空換去解釋引力的本質。如果說廣義相對論一開始更多的只是猜測,沒有實際的證據,那麼最近幾十年科學界的不斷探索發現證實了時空彎曲的正確性!

比如,廣義相對論很好地解釋了水星近日點進動現象,這是萬有引力定律無法解釋的。同時廣義相對論預測了光線經過大質量恆星時會發生彎曲,這點早就得到了證實。

同時,還有引力波的發現更是把廣義相對論推到一個新的高度,拍攝出黑洞的照片也與廣義相對論息息相關!

如今,相對論已經成為現代物理學的兩大基石之一,另外一基石就是量子力學。這充分說明了相對論在科學界的認可度,時空彎曲現象實實在在的存在!

有些人無論如何反對質疑相對論,質疑「時空彎曲」,但最簡單的,質疑的理由是什麼?證據在哪裡?僅憑自己的喜好感覺去質疑?用質疑相對論來顯示自己的「與眾不同」?顯示自己思維的「獨特性」?

不懂不知道相對論是什麼,這本身並沒有什麼,也並不可怕,可怕的是不懂裝懂,用一些「民科」的思維試圖推翻現代物理學大廈!沒有人阻止你去質疑科學,科學也確實需要不斷地質疑,但絕不是各種想像中猜測中的質疑,而是有理有據的質疑!

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相關焦點

  • 廣義相對論中的「時空彎曲」為什麼特別難理解?
    上一篇文章中我詳細談到了廣義相對論中的「時空彎曲」概念,大家應該有一個初步的認識,不過大家肯定也有疑問,對「時空彎曲」概念依然有點蒙圈。別急,這一講我將進一步給大家剖析時空彎曲概念。彎曲的時空,當空間增加X,時間有時會增加T,有時會增加2T,有時會增加0.5T,具體增加多少看你所在位置的彎曲程度如何。那麼彎曲程度如何表達呢?有個數學概念,那就是曲率,曲率在不同維度下計算方法不同,但是大體的思路是一致的。
  • 廣義相對論的時空彎曲效應
    這下你的腦袋徹底暈了,你完全無法想像出時間和空間彎曲是什麼概念,如果我說時間變慢,甚至說時間膨脹,空間收縮什麼的,你大概都覺得還馬馬虎虎能想像得出來,但是這個時空彎曲實在太令人費解了。別慌,愛因斯坦這個非凡的思維實驗叫愛因斯坦圓盤實驗」。有趣啊,你心裡想,前有牛頓水桶實驗,後有愛因斯坦圓盤實驗。
  • 時空彎曲是廣義相對論核心,理解了空間彎曲,如何理解時間彎曲?
    愛因斯坦的廣義相對論為我們描述了一種不同於牛頓定律的新的引力觀,根據愛因斯坦的觀點,引力實際上就是空間和時間的彎曲。在牛頓的引力理論裡,太陽將地球限制在固定的軌道上,依靠的是一根「看不見的繩子」。似乎從太陽或者地球生出了一根隱形的「引力之繩」,將兩者拴在了一起。
  • 狹義相對論和廣義相對論的區別是什麼?
    說的是,如果你想對於我高速運動,那我看你的時間就會變慢,這種變慢可以理解成,如果你在高速的飛船裡做操,那我這裡看到的就是你在慢動作做操。而你自己其實感覺到的時間是正常流逝。所以,是以我參考系看你時間膨脹了。如果你也看到,你也會發現我的時間也變慢了,因為我想對於你也是在高速運動的。
  • 極簡科普:廣義相對論第一講,空間是如何彎曲的
    這種視覺上的差別,就是空間彎曲的最直觀的體現。我們所說的時空的彎曲是指物理上的彎曲。這種彎曲,是可以精確測量的。如果讀者有一把直尺,可以用它去測量平面上線段的長度。但是,如果要測量的線段,位於一個球面上的話,這個直尺肯定沒辦法測量長度。如果要測量球面上兩點的距離,那要用一個彎曲的弧度和球面的弧度一致的尺子去測量。
  • 從牛頓引力到廣義相對論再到M理論,到底是時空彎曲還是閉弦交換?
    伽利略的懷疑曾經這個理論在將近兩千年的時間從未有人懷疑過,但到了伽利略時代,對事物觀測總結的經驗,使得他開始懷疑這個理論,他有過一個思想實驗但卻未能付諸實施,或者說限於當時的計時工具不夠先進,他是這樣假設的
  • 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
    黑洞是宇宙中一種特殊的天體,它跟其它所有已知天體都不一樣,因為它並不像其它已知天體一樣有一個實體表面,它的「表面」是空的。這是怎麼回事呢?故事要從300多年前說起。根據牛頓引力理論,光會從其表面往上射出後,在逃離引力場過程中損失動能,最終沿拋物線落回天體表面。我們在遠處看,由於沒有光能達到我們的眼睛,它們將是完全黑暗的。
  • 關於萬有引力和廣義相對論你應該知道的事
    完全看不懂。不過也別笑話我,估計你也不一定能看懂。當年廣義相對論發表的時候,人們都震驚了,因為愛因斯坦在他的廣義相對論中可以說是推翻了之前人們廣泛認同的萬有引力的原理,重新闡述了這個世界的基本原理。對於當時全世界那些聰明的大腦來說,想完全理解廣義相對論也是非常困難的。20世紀20年代初,一位新聞界人士問當時的英國天文學家艾丁頓爵士說:他聽說世界上只有三個人懂廣義相對論。
  • 愛因斯坦與廣義相對論
    所以愛因斯坦自豪地說:狹義相對論如果我不發現,5 年之內肯定會有人發現;廣義相對論如果我不發現,50年之內也不會有人發現。3.3 物質告訴時空如何彎曲廣義相對論實際上是一個關於時間、空間和引力的理論(圖4)。
  • 量子力學與廣義相對論
    量子力學和廣義相對論是目前人類描述微觀世界和宏觀世界的兩套比較精確的理論。然而這兩套理論卻是各自為政的,量子力學掌管著微觀尺度,而廣義相對論則掌管著宏觀尺度。然而問題來了,微觀跟宏觀的界限在哪裡呢?也就是說多小的尺度才是微觀?
  • 在地球上,怎麼看不到引力產生的時空彎曲?
    我用生活中一些簡單的例子,來解釋關於引力,光、時空的關係。後來愛因斯坦弄了一本書叫《廣義相對論》,告訴我們牛頓弄錯了,引力不是力的作用,是一種現象。質量使時空彎曲,彎曲的時空告訴物體如何運動的一種現象。what?愛因斯坦,你還是回你的火星去吧。大家淡定,我做一個通俗易懂的實驗,把愛因斯坦的想法告訴大家。
  • 能讓時空彎曲的不僅是質量,還有速度,時間膨脹效應與廣義相對論
    人們經常會懷疑時間的存在,但其實這是一件沒有什麼好爭辯的事情,當你明白了時間和空間的本質,就會知道這二者並不是獨立存在的個體。我們習慣於把時間和空間作為兩個事物分開來說,可在物理學上,時間和空間是一個整體,並稱為時空,時空才是它們真正的名字。
  • 廣義相對論和狹義相對論
    各位同學大家好,今天李金老師來講講相對論。這個理論好像大家都知道一點但是都不能說是很明白,金老師請大家看一段話,你就明白了。
  • 愛因斯坦的相對論裡中彎曲空間是如何形成的呢
    這個公設在彎曲空間中並不適用。天體物理中常遇到的彎曲空間是黎曼空間。它的一種特例是常黎曼曲率空間。黎曼曲率K等於常數1、-1和0的空間分別叫作黎曼球空間、羅巴切夫斯基空間和歐氏空間。所以,歐氏空間可看作黎曼空間的特例。局部黎曼空間可以看作由局部歐氏空間彎曲而來,而大範圍的黎曼空間常常不可能從,歐氏空間彎曲得到。從物理學的角度看,時空的彎曲性質依賴於物質的分布和運動。
  • 量子力學和廣義相對論的時空背景有何不同?
    恆星導致空間彎曲但是,儘管廣義相對論的時空曲率(時空彎曲度)跟物質的能動量、壓強分布有關,這樣的空間、時間背景仍然是具有連續性的最重要的一點,由引力場方程可以看出,廣義相對論完全決定著引力場中粒子的運動軌跡必須是確定的且具有連續性的。也就是說,廣義相對論的空間、時間背景完全決定了粒子將會以連續的、確定性的行為演化!
  • 彎曲時空,引力退散
    這一思想在各個學科中都有體現,比如數學中的微積分思想,把整體函數的變化體現成一個個小量的分析。對於不均勻引力場,我們也可以用分而治之的策略:首先把問題分解成足夠小的問題,解決了每一個小問題之後,再看一看怎麼把這些小問題的解決方案拼成一個完整的解決方案。
  • 時空彎曲產生引力改為引力使時空彎曲,能不能解釋相對論的問題?
    1905年相對論面世後,曾經有一位記者問英國天文學家阿瑟·愛丁頓,他是不是真的就是世界上僅有的三個能理解愛因斯坦的相對論的人之一。愛丁頓認真地想了片刻,然後回答說:「我正在想誰是第三個人呢。」看到很多同學似乎浸淫相對論多年,悟出了很多道理,隨時可以推翻,我就多說幾句淺薄的見解吧。詭異相對論實際上,相對論不是簡單的E=mc2,它只是當年狹義相對論發表後,愛因斯坦幾個月後做的一點補充,但由於簡潔明了而深入人心。同學們誤會很深啊,真正的廣義相對論涉及許多微分方程、洛倫茲變換和其他複雜的數學表達形式,當年愛因斯坦都需要和其他數學家合作才弄了出來發表。
  • 廣義相對論預言的時空漣漪已經露出破綻
    ,相對論解釋了水星環繞太陽的奇怪軌道、猜測了日食中的光線偏移現象以及預言了引力紅移等,並讓物理學界一百年來一步一步地驗證。然而,愛因斯坦的廣義相對論中所預言的引力波因其信號微弱,很難被測量,一百年來還一直未被證實。最近,「發現引力波」的傳言鬧得沸沸揚揚,我們暫且不論這個傳言的真假,先扒一扒引力波這貨。引力波,用一句簡單的話描述就是「時空的漣漪」。根據廣義相對論的預言,宇宙中大質量物體的碰撞和黑洞的形成會釋放出引力波。
  • 時空彎曲與引力的關係
    可有人說慣性的本質是時空彎曲,這樣說對嗎?內容如下,摘自百度百科:「研究者提出由廣義相對論解釋慣性的可能成因:靜者恆靜乃是因為靜止質量會扭曲時空產生凹陷,猶如一個鐵球放在彈簧床的正中央產生了凹陷,此凹陷限制了鐵球的運動並固定其位置,此可解釋為何引力質量恰與慣性質量完全相等,是故靜者恆靜。
  • 什麼是廣義相對論?通俗易懂,了解牛頓到底錯在哪裡了
    廣義相對論和萬有引力廣義相對論主要論點是質量本身會導致時空彎曲。一個物體的質量越大,它周圍的空間就越扭曲。它的場方程描述了質量與空間曲率和時間膨脹之間的關係。當一個小質量的物體,在大質量的物體附近運動的時候,也就是在大質量物體導致的這樣的彎曲的時空中運動時,小質量物體會按照它自身所認為的最短距離進行運動,但是因為時空已經彎曲了,所以這個最短距離的路徑一定是曲線,而不是直線。並由此為基礎導致了一系列的這個大質量物體之間運動的動力學規律。