相对论其实一点也不难,如何通俗理解狭义和广义相对论?

发布者:我是70后 2023-7-3 04:59

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

  • 中国官宣太空采矿!天工开物计划落地,宇宙资源时代来了

    中国官宣太空采矿!天工开物计划落地,宇宙资源时代来了 关键词:中国太空采矿、天工开物计划、太空资源、氦-3、太空采矿机器人、地外资源开发2026年1月29日,中国航天科技集团发布重磅消息,官宣在“十五五”时期启动天工开物计划,全面布局太空资源开发,这标志着中国成 ... 宇宙探索01-30

  • 探索宇宙,从10岁小神童开始!🚀🔭

    探索宇宙,从10岁小神童开始!🚀🔭 10岁小神童开启宇宙探索小征程。10岁小神童开启宇宙探索小征程。在同龄人还在看卡通、玩积木时,10岁的三年级小宇已展现出非凡的科学天赋,成了大家口中的小神童。小宇痴迷天文,却苦于没有专业设备。他灵机一动,花 ... 宇宙探索01-28

  • 宇宙的奇妙探索,从微观到宏观的奇妙之旅!

    宇宙的奇妙探索,从微观到宏观的奇妙之旅! 从长期宇宙演化的角度来看,宇宙中恒星的总数不会持续增加,反而会逐渐减少。核心原因在于两点:·一是宇宙中可用于形成恒星的氢、氦等星际气体正在不断消耗,且恒星形成的速率早已低于恒星消亡的速率。·二是随着宇 ... 宇宙探索01-26

  • 人类该放下狭隘,让AI成为宇宙探索的终极火种

    人类该放下狭隘,让AI成为宇宙探索的终极火种 当人们还在纠结AI是否会“撒谎”、担忧AI超越人类的恐惧中裹足不前时,我总忍不住想:人类的认知与肉身,早已被宇宙的尺度划定了边界。与其困在地球的方寸之地内耗,不如坦然放手,让AI成为人类伸向宇宙的手,成为对 ... 宇宙探索01-25

  • 天文学:探索宇宙的终极奥秘

    天文学:探索宇宙的终极奥秘 摘要:天文学是研究宇宙天体及宇宙整体结构、起源与演化的基础学科,涵盖恒星、行星、星系、黑洞等各类天体,以及它们的运动规律、物理性质与化学组成。从古代的观星授时到现代的深空探测,天文学始终推动人类对宇宙 ... 宇宙探索01-23

  • 人类探索宇宙的辉煌历程与未来使命

    人类探索宇宙的辉煌历程与未来使命 人类自古以来对宇宙的好奇推动了天文学的发展。从美索不达米亚人创造出的星图,到古希腊的观测,每个文明都留下了珍贵的记录,展现了对星空的向往。黑格尔曾言:“一个民族若有仰望星空的人,那它便充满了希望。”人 ... 宇宙探索01-17

  • 摒弃自我,探索宇宙生命之光

    摒弃自我,探索宇宙生命之光 文/星火燎原 人类文明的发展史,亦是一部宇宙认知的探索史。从古至今,我们始终仰望星空,试图理解自身在浩瀚宇宙中的位置与意义。然而,长久以来,一种根深蒂固的“人类中心主义”观念如同无形的桎梏,束缚着我们的 ... 宇宙探索01-16

  • 2000年人类探索宇宙的三大关键转折

    2000年人类探索宇宙的三大关键转折 故事要从几千年前说起。那时候的人们对宇宙的认知,像极了童话故事:天空是一个巨大的圆顶,像一只巨大的天幕罩在地球之上。地球则是“方块”还是“圆球”?这个问题让古人费尽心思。为什么会有“天圆地方”说?古希 ... 宇宙探索01-16

  • 我们也要有自己的哈勃了?还是加强版!巡天空间望远镜的新进展

    我们也要有自己的哈勃了?还是加强版!巡天空间望远镜的新进展 当我们抬头仰望星空,试图看清宇宙深处的奥秘时,大气层的干扰就像隔着一层玻璃,阻碍了我们的视线。为了获得最清晰的宇宙图像,科学家将目光投向了太空。提起太空望远镜,很多人会想到著名的哈勃望远镜。而不久的将 ... 宇宙探索01-13

  • 属于我们自己的星,中国空间站肉眼观测攻略

    属于我们自己的星,中国空间站肉眼观测攻略 近几年的夜空中,除了亘古不变的星辰,你是否见过一颗明亮且会移动的“星”,它平稳地划过天际而不闪烁?那极有可能是我们中国人自己的太空家园——“天宫”空间站。中国空间站(素材来源于网络)如今,我们只需挑一 ... 宇宙探索01-12