相对论其实一点也不难,如何通俗理解狭义和广义相对论?
很多人的潜意识里会认为爱因斯坦的相对论很深奥,其实并非如此。爱因斯坦提出相对论的过程虽然很漫长,经历了很多波折,但以如今的视角来看,相对论其实一点也不难,只要我们对经典物理学有了基本的了解,就可以很好地理解爱因斯坦的相对论。

先从狭义相对论说起。
狭义相对论是在两大假设基础上提出来的,分别是:相对性原理和光速不变原理,这两个原理其实都是假设,但绝非随便就做出的假设。
何为相对性原理?简单讲,物理定律在所有惯性系中都拥有相同的表现形式。
什么是惯性系?通俗来讲就是符合牛顿运动定律的参照系,静止或者匀速直线运动的参照系。

那么相对性原理到底该如何理解呢?举个例子就明白了。假设你乘坐一辆火车,火车完全封闭,你看不到火车外面的任何风景。再假设火车一直保持匀速直线运动,你也听不到火车行进过程中发出的任何响声。
对于你来讲,如果闭上眼睛,你绝对不知道自己身处一辆行驶的火车上,不管火车的速度有多快,你都感觉不到。你在火车上的感受,与静止在地面的感受不会有任何不同。而且在火车上做的任何实验结果,与在地面上做的实验结果不会有任何不同。
这就是相对性原理的直接体现。所有惯性系都是等价的。
相对性原理很符合人们的日常生活经验。但是麦克斯韦方程组的横空出世,打破了人们的这种传统认知。

麦克斯韦方程组推导出来的光速计算公式中,并没有任何参照系,就是一个常数,这与“任何速度都是相对的”这个观点显然是相悖的。
公式本身也暗示了“光速在所有惯性系中都保持不变”,这怎么可能呢?当时的人们很难接受光速的这种特殊性。
于是物理学界大佬们必须做出自己的选择:要么麦克斯韦方程组错了,光速与其他速度一样,并不是不变的,而是会随着不同的参照系发生变化。要么牛顿经典力学体系下的绝对时空观错了,基于绝对时空观的伽利略变换也错了。

物理学家只能选择其中一个,因为两者是对立的,不可能同时选择两个。但是当时的物理学界大佬两者都不敢得罪,毕竟一个是统治物理学界几百年的牛顿,另一个是提出人类历史最美方程组的麦克斯韦。
怎么办呢?结果大多数科学家还是站在了牛顿这边,毕竟大家都很难接受统治物理学界几百年的牛顿力学被推翻。但他们也不敢直接得罪麦克斯韦方程组,结果只能左右逢源,在牛顿绝对时空观的基础上不停地对光速的特性进行各种修补和假设。
而伟大的爱因斯坦秉承着“如无必要勿增实体”的精神,用奥卡姆剃刀直接把“绝对时空观”咔嚓掉了,他选择相信麦克斯韦方程组,提出了“在所有惯性系中光速都保持不变”,也就是光速不变原理。

于是,在相对性原理和光速不变原理的基础上,狭义相对论呼之欲出。有了这两个原理作为背景,只要拥有一定的物理学知识,是不难推导出狭义相对论的。其实当时的洛伦兹和庞加莱等物理学界大佬,与狭义相对论已经无限接近了,但他们就是不肯放弃牛顿的绝对时空观,结果与狭义相对论失之交臂。
说完了狭义相对论,再来看看广义相对论。
其实广义相对论就是在狭义相对论基础上延伸出来的,对狭义相对论的扩展,把惯性系扩展到所有参照系。
我们都知道,狭义相对论的基本背景是惯性系,但现实生活中惯性系其实是不存在的,惯性系只是一个理想状态,因为现实中任何物体都会受到引力的作用。
怎么办呢?
这时候才是真正体现爱因斯坦颠覆性思维的时刻。为了更好地规避引力对参照系的影响,爱因斯坦提出了著名的等效原理。
何为等效原理?说白了就是加速度的效果与引力效果是等价的,也就是惯性质量与引力质量等价。

举个通俗的例子。在地球表面我们都能感受到地球引力,也让我们拥有了引力质量,物体表面的加速度为9.8。
现在让你身处一个完全密闭的箱子里,箱子以9.8的加速度直线向上加速,你会有什么感受?
你的感受与直接站在地面上的感受完全相同,这就是等效原理,你的惯性质量就等效于站在地面上的引力质量。不管你在密封的箱子里做任何事情,与在地面上的感受完全相同。

在广义相对性原理和等效原理的基础上,爱因斯坦提出了广义相对论。
其实不管是狭义相对论还是广义相对论,都需要做出一定的“牺牲”才能成立。在狭义相对论里,为了保证光速的绝对不变,就需要“牺牲”时间和空间的绝对性,这就是相对时空观。而在广义相对论里,“牺牲”的是时空的绝对平直性,也就是时空是弯曲的,任何物体都能引起周围时空的弯曲,引力的本质就是时空弯曲。
说白了,爱因斯坦通过时空弯曲“强行”把物体在时空中的运动变成“匀速直线”运动。举个通俗的例子,一个物体看起来走的曲线运动,只是空间上的“曲线”,实际上在时空结构里走的是匀速直线,也就是我们通常所说的“测地线”,时空中的最短距离,而不是空间中的最短距离!

相对来讲,狭义相对论更容易理解接受,而广义相对论要困难很多,需要更丰富的数学知识,强大的空间思维能力,还有基本的物理学知识等,比如说微积分,矢量分析等知识。
大家都在看
-
为了探索时间,科学家制造了一个微型宇宙,结果真的看到时间起源 我们每天跟着时钟生活,默认时间是宇宙自带的、均匀流逝的外部标尺。但在量子引力领域,这却是悬而未决的核心难题:描述宇宙整体的基础方程里,根本没有“时间”这个参数。最近,英国伯明翰大学的物理学家乔瓦尼·巴 ... 宇宙探索06-17
-
黑洞:宇宙中最神秘的时空陷阱 黑洞是宇宙中最令人着迷也最令人困惑的天体。它们就像宇宙中的隐形捕食者,用强大的引力吞噬着周围的一切,甚至连光都无法逃脱。黑洞的形成源于大质量恒星的死亡。当一颗质量超过太阳20倍以上的恒星耗尽核燃料后,其 ... 宇宙探索06-17
-
宇宙探索·星际分子云:恒星诞生工厂与宇宙生命化学的摇篮 宇宙探索·星际分子云:恒星诞生工厂与宇宙生命化学的摇篮星际分子云:宇宙中最壮观的恒星制造工厂在银河系中,最引人注目的景象并非某颗单独的恒星,而是横跨数百光年的巨型分子云(Giant Molecular Clouds, GMCs) ... 宇宙探索06-16
-
宇宙探索·千新星:中子星合并、重元素起源与多信使天文学的黎明 宇宙探索·千新星:中子星合并、重元素起源与多信使天文学的黎明千新星:宇宙中制造黄金的"炼金术熔炉"2017年8月17日,人类天文学迎来了历史性的一天。LIGO-Virgo引力波探测器捕捉到了持续约100秒的引力波信 ... 宇宙探索06-16
-
宇宙探索·磁重联:太阳耀斑与宇宙粒子加速的隐形引擎 宇宙探索·磁重联:太阳耀斑与宇宙粒子加速的隐形引擎磁重联:宇宙中最剧烈的磁能释放机制在太阳表面,每隔一段时间就会爆发一次耀斑——短短几分钟内,相当于数十亿颗原子弹的能量被瞬间释放,喷射出的高能粒子以接 ... 宇宙探索06-16
-
中国宇宙空间站:未来探索的新征程!🚀🌌 别只看热闹发射。很多人以为航天只是上太空拍星星,殊不知中国早已在宇宙铺开一张长远布局,步步为营,落子星河。曾经仰望星空只能羡慕他国的太空设施,载人航天、深空探测,全球卫星网络全都受制于人。早年发射卫星 ... 宇宙探索06-15
-
宇宙探索·重子声波振荡——宇宙声波化石,暗能量探针 宇宙探索·重子声波振荡——宇宙声波化石,暗能量探针✨ 大爆炸后38万年的声波化石,今天仍在宇宙中回响 ✨ 核心科普:重子声波振荡(Baryon Acoustic Oscillations,简称BAO)是宇宙大爆炸后约38万年、宇宙微波背景 ... 宇宙探索06-15
-
探索宇宙的奇妙之旅🚀✨ #未来科技 想象一下几位航天员刚刚打开舱门,迈入那漂浮在太空中的天宫。这一刻不仅仅是他们个人的征程,更是中国空间站建设的关键篇章。神舟二十一号乘组如期完成了进驻任务,向我们展示了中国航天技术的又一次华丽跃升。这支 ... 宇宙探索06-14
-
宇宙探索·蓝色流浪星:球状星团中的恒星身份谜题 宇宙探索·蓝色流浪星:球状星团中的恒星身份谜题在球状星团那密集的恒星海洋中,大多数恒星都遵循着相同的年龄和化学成分——它们几乎是同时诞生的,像一群同龄的兄弟姐妹。但是,天文学家在这些古老的星团中发现了 ... 宇宙探索06-13
-
宇宙探索·红矮星:耀斑活动与系外行星宜居性挑战 宇宙探索·红矮星:耀斑活动与系外行星宜居性挑战在银河系中,红矮星(Red Dwarf,M型主序星)占据了恒星总数的约75%——它们是宇宙中最常见的恒星类型。这些质量仅为太阳的0.08到0.5倍的恒星,表面温度在2,500到4,0 ... 宇宙探索06-13
相关文章
- 探索宇宙的奇妙之旅🚀✨ #未来科技
- 宇宙探索·蓝色流浪星:球状星团中的恒星身份谜题
- 宇宙探索·红矮星:耀斑活动与系外行星宜居性挑战
- 脑科学:探索宇宙中最复杂的物质
- 宇宙探秘:从大爆炸到暗物质——人类对浩瀚星空的终极追问
- 央视炸裂官宣!南天门计划参数全曝光,中国空天时代呼啸而来
- 宇宙探索·活动星系核喷流——百亿光年外的宇宙超光速灯塔
- 2026最新解析:经典科幻《星际探索》—孤独宇宙中的终极自我探寻
- 2026最新解读:电影《星际探索》—宇宙孤独中的自我救赎深度解析
- 人类探索宇宙的前哨站,NASA公布雄心勃勃的月球基地新计划
- 宇宙探索·银河系以600km/s狂奔,终点在哪里?
- 宇宙探索·暗物质子结构问题—宇宙模拟为何"多了几千个卫星星系"
- 神舟二十三号载人飞船引发两岸热议 国台办:期待台湾同胞同大陆同胞一道探索浩瀚宇宙
- 国台办:期待与台湾同胞一道探索浩瀚宇宙
- 太空驻留200多天!神舟二十一号航天员创造了哪些成就
- 人类探索宇宙的意义到底在哪里
- 宇宙探索·银河系与仙女座星系的未来大碰撞
- 宇宙探索·天鹅座X-1:人类确认的第一个恒星级黑洞
- 宇宙探索·宇宙空洞——宇宙中最寂静、最空旷的巨型区域
- 即将发射悬念拉满!神舟二十三号乘组大猜想,香港航天员或创历史
热门阅读
-
预言2030年太阳将休眠,恐怖的千年极寒将来临 07-11
-
中国十大元帅之死,多高寿而善终(林彪叛逃而死) 07-11
-
因果报应真实事例,做尽坏事必遭天谴 07-11
-
这6个神奇天体有很酷的名字 06-01
-
全球人口减少可能带来的六大教训和好处 07-18
-
离太阳最近的十大恒星排名,宇宙最大十大星球 04-12
-
创生之柱是什么?(创生之柱给予了许多恒星生命) 12-25
精选文章
- 中国51区秘密基地,窃密必被抓(抓住就杀头)
- 中国空间站离地球有多少公里有多大,400公里/大约有110立方米 ...
- 2025年宇宙探索大爆发!月全食、火星冲日等,这些天文奇观别错过
- 黑龙江50万年死火山苏醒, 内含15%电量的巨大岩浆囊
- 中国“天宫”空间站将在2022年前后建成 呈T字型有三个舱段最多可驻留6人 ...
- 中国古代四大凶兽,四大神兽vs四大凶兽谁更强
- 新冠病患康复后,可能“精子减少或无精”
- 误会一辈子!破伤风其实是一种细菌跟生锈铁完全没关系
- 中国长征五号B遥一运载火箭全貌曝光 本月底在海南文昌航天发射场进行首次发射 ...
- 美国同步空间态势感知项目(GSSAP)军事间谍卫星多次秘密靠近俄罗斯和中国的航天器 ...
