爱因斯坦相对论时空观的时空观?

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相对论的基本假设是光速不变原理,相对性原理和等效原理。相对论和量子力学是现代物理学的两大基本支柱。奠定了经典物理学基础的经典力学,不适用于高速运动的物体和微观条件下的物体。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。相对论极大的改变了人类对宇宙和自然的“常识性”观念,提出了“同时的相对性”,“四维时空”“弯曲空间”等全新的概念。

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

参考资料: 百度知道资料

这一讲涉及一些定量的内容:两参考系之间的坐标关系。那么,涉及两个参考系中的坐标测量,有必要做一点有助于理解的说明

*******再次声明:在学习狭义相对论时,一定要摒弃“静止参考系”的概念。相对论一般研究两个惯性系之间的物理量(直接或间接的测量量)变换,这两个惯性系是完全平级的,没有谁静谁动的关系,唯一连接二者变换关系的参数,是惯性系A相对于惯性系B的速度v;或惯性系B相对于惯性系A的速度-v。两个相对速度一定是相反数,否则两个参考系就不平等。

对于某一个质点D,在两个参考系下对应有两个坐标值(以及时刻)。分别为:A系(x,y,z,t);

D在A系中的坐标,是【按第一讲中的测量方法,用相对于A系静止的【尺(坐标系)和钟】得到的数值】;

D在B系中的坐标,是【按第一讲中的测量方法,用相对于B系静止的【尺(坐标系)和钟】得到的数值】。


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