時空彎曲是《廣義相對論》中的一個猜想。愛因斯坦猜想我們的時空會受到大質量天體的擠壓而發生彎曲。如果打個比方來說,那時空彎曲就像是在一塊海綿上放置一個鐵球,海綿就會被這個鐵球壓的凹回去。
時空彎曲如何被證實
1916年愛因斯坦的《廣義相對論》正式發佈,而時空會受到大質量天體影響發生彎曲是愛因斯坦第一個要去證實的猜想。愛因斯坦認為我
們的太陽已經足以使時空發生彎曲,所以我們可以觀測到太陽後方的恆星,而這顆恆星由於受到太陽周圍時空發生彎曲的影響會把自身的像成在太陽的旁邊。可是太陽的光線太過於耀眼,所以我們要找個太陽光線較暗的時刻去驗證時空彎曲的現象,而驗證這一猜想最好的時刻便是——日食!
於是愛因斯坦向全球科學家發出邀請,邀請他們在全球發生日食的時候去觀測太陽周圍的彎曲現象,幫助自己去證實這一猜想。之後在1919年5月29日愛丁頓和戴森的觀測隊在這次日全食觀測中,證明了愛因斯坦所說的:由於太陽後方恆星發出的光在經過太陽時會發生彎曲導致這顆恆星的成像發生位移。
就此愛因斯坦《廣義相對論》中第一個猜想被證實。
知識延伸
愛因斯坦1915年對水星的進動,提出公式,按照公式與牛頓萬有引力定律所得的差值為每世紀43.03秒。這與觀測值十分接近,反過來成為對廣義相對論的最有力的驗證之一。
2015年相對論中的引力波猜想也因在13億光年外的兩顆質量為29顆太陽質量黑洞與質量為36顆太陽質量合併形成質量為62顆太陽質量的新黑洞誕生時,虧損質量以強大引力波形式釋放被美國“激光干涉引力波天文臺”(LIGO) 的兩臺孿生引力波探測器探測到。
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