广义相对论简介素材15.DOC

  1. 1、本文档共3页,可阅读全部内容。
  2. 2、有哪些信誉好的足球投注网站(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
广义相对论简介素材15

验证广义相对论的实验 1、爱因斯坦指出三大验证实验 1905年,当爱因斯坦发表著名的历史文献《论动体的电动力学》,建立狭义相对论的 时候,他的理论并不被人们接受,遭到很多人(包括若干有声望的科学家)的怀疑甚至反对,因为狭义相对论崭新的时空观与经典的物理观念大相径庭、不可思议,因为缺乏实验的验证,也因为当时的爱因斯坦只是一个20多岁的专利局办事员. 爱因斯坦没有因此却步,他继续考虑将相对论推广到非惯性系.从1907年到1916年,爱因斯坦连续发表了多篇文章,不断完善广义相对论的理论,并引入黎曼的弯曲空间.在1916年发表的《广义相对论的基础》中爱因斯坦指出:在太阳系中,牛顿引力理论可以看作相对论引力理论的第一级近似.爱因斯坦同时指出,通过测量行星轨道近日点的进动、引力场中光线的弯曲、星系光谱线的引力红移等三项实验可以验证广义相对论. 2、行星轨道近日点的进动 根据牛顿运动定律和平方反比万有引力定律,太阳系中行星的运动轨道应该为一个严格的椭圆,是一条闭合的曲线,而太阳位于椭圆的一个焦点上.然而从1859年起,天文学家就发现,行星的运动轨迹并不是严格闭合的椭圆.行星每绕太阳公转一圈,其椭圆轨道的长轴就略有转动,通常称为行星近日(或远日)点的进动,如图1所示.特别是离太阳最近的水星,进动观察值为每一百年1°33′20.73″.一般认为水星除了主要受到太阳的引力外,还受到太阳系中其他各个行星相对而言小得多的引力.而且人们是从地球也在自转和公转的非理想惯性系中观察,所以有缓慢的进动.用牛顿引力理论计算,考虑到上述影响后的进动值仍比实际观测值小43.11′。虽然数值很小,却已超出了观测精度允许的误差范围.而且太阳系的其他行星也存在着类似的数值很小的近地点多余进动. 为了解释这种差异,曾经成功地预言海王星存在的天文学家勒维耶(Le Verrier),预言在太阳附近还有一颗未被发现的小行星,即在水星轨道之内还有一颗“水内行星”.这颗水内行星对水星的引力作用导致多余进动值的出现.但是对预言的天空区域进行了多年的仔细有哪些信誉好的足球投注网站,始终没能找到这颗假想的水内行星.水内行星成了牛顿引力理论多年未解决的问题.而根据广义相对论,天体的质量越大,其附近的时空就越弯曲.行星在弯曲的时空中沿短程线运动.水星是最靠近太阳的行星,这里的引力场比太阳系中其他行星所处位置的引力场强得多,时空也就弯曲得厉害.另外水星运动轨道的偏心率较大,所以水星近日点多余进动值比其他行星值要大.爱因斯坦在1915年依广义相对论计算出的水星近日点多余进动值与实际观测值相当吻合.因此水星轨道近日点的进动被看作建立广义相对论初期的第一个重大实验验证.后来测到的地球、金星等行星的近日点进动值也与广义相对论的计算值吻合得相当好. 3、光线在引力场中的偏转 根据广义相对论,光线在引力场中也会发生弯曲偏转.不过因为这种偏转很小,在地球上不太容易观察到.爱因斯坦在1911年指出,如利用日全食的特殊机会,测量日全食时看起来位于太阳附近星球的位置,再与平时这些星球的位置相比较,应观察到这种偏转.1916年,他又计算出光线经由太阳附近时的偏转角为1.75″。1919年日全食在南半球发生,英国派出了由天文学家爱丁顿(A.S.Eddington)领导的两支远征观测队分别在西非和巴西同时进行了测量.测量得到的偏转角在1.5″~2.0″之间,与爱因斯坦的预言一致.实验结果的公布轰动了世界,被认为是对广义相对论的第二个重大实验验证. 在以后的日全食过程中进行的类似观测也都支持广义相对论的结论.日全食的机会毕竟比较少,科学家们希望在其他时间也有可能进行这样的实验.20世纪60年代以后发展起来的射电天文学,使人们可以利用射电天文望远镜在平时对被太阳遮掩的射电源进行测量,而且分辨率有较大提高.1975年观测到无线电波经由太阳表面附近时的偏转角是1.761″±0.16″,与广义相对论理论预言值1.75″的不确定度已小于百分之一. 4、光谱线的引力红移 广义相对论认为,光线在引力场中传播时,它的频率会发生变化.当光线从引力场强的地方则如太阳附近)传播到引力场弱的地方(例如地球附近)时,其频率会略有降低,波长稍增,即发生引力红移.当光线反向传播时,频率增加,波长变短,即发生引力蓝移.爱因斯坦在1911年计算出,从太阳射到地球的光线的相对引力红移变化是.这个数值很小,测量起来相当困难. 白矮星的质量大,半径小,其发出光的引力红移效应较显著.1925年天文学家亚当斯(W.S.Adams)观测了一颗白矮星天狼A,测到的引力红移与广义相对论的理论基本相符.20世纪60~70年代测得太阳光谱线的引力红移值与理论值的不确定度已小于5%~7%. 在地面附近高度相差几十米的两点间传播的光线也应产生引力红移.只是这种引力红移的变化更小,只有的数量级,一般实

文档评论(0)

2105194781 + 关注
实名认证
内容提供者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档