牛顿与爱因斯坦的科学对比, 在20世纪初,没有人会质疑被视为宇宙终极定律的牛顿万有引力定律。这是为什么呢?说到底,这是因为我们的思想和目光仍然局限在我们周围宇宙的一个很小的区域,在那里牛顿引力定律是非常有效的。
没有人注意到它有什么问题。
星系ngc2525的牛顿万有引力定律准确解释了所有行星围绕太阳运动的规律,月球围绕地球的精确轨道,木星和土星的轨道,彗星太阳引力的偏心轨道,地球赤道上升、月球和太阳的引力效应,以及地球的潮汐现象。
以及地球在其轴上的岁差,并成功预测了海王星和冥王星的位置,等等。星系NGC4038 ngc4039牛顿的引力理论并不完美,但实际上已经发现了一些缺陷,比如水星的岁差。
正因为引力理论如此成功,以至于有些缺陷非常小,所以直到爱因斯坦和他的狭义相对论出现之前,没有学者敢公开质疑牛顿的理论。爱因斯坦对他的狭义相对论非常有信心。
他把牛顿的万有引力定律和狭义相对论的根本区别看得如此清楚,以至于他相信牛顿的理论一定是错的。在爱因斯坦看来,牛顿万有引力定律有三个关键缺陷。
NGC5194星系及其伴星的第一个缺陷是引力的瞬时性。根据牛顿的理论,如果太阳瞬间消失,地球围绕太阳的轨道也会在太阳引力的作用下瞬间消失,地球会在惯性的作用下立即脱离轨道飞向太空。
引力的瞬时性也意味着引力可以干扰和同步所有的时钟,所以所有时钟的时间都是绝对的。但爱因斯坦认为时间是相对的,与物体运动的速度有关。宇宙中最快的速度是光速。基于广义相对论的引力场方程,
引力在弯曲的时空中以光速传播。如果太阳瞬间消失,根据日地距离,地球将在8.3分钟内脱离轨道。Galaxy m104第二个缺陷的长度缩水了。牛顿平方反比定律指出,
两个物体之间的吸引力与其距离的平方成反比。例如,如果两个物体之间的距离是原来的两倍,它们的吸引力就会减少到1/4、1/9,以此类推。然而,爱因斯坦相信根据相对论,
空间中两点之间的距离在相对匀速的运动方向上减小,但没有任何东西以相同的相对速度相互运动。例如,水星和太阳之间的距离不是恒定的,而是根据你选择的参照系而变化。
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