Suhteellisuusteoria
Sekalaista / / July 04, 2021
Kirjoittanut Javier Navarro, syyskuussa. 2017
Kun puhut suhteellisuusteoriasta, puhut itse asiassa kahdesta teoriasta: yleisestä suhteellisuusteoriasta ja erityisestä suhteellisuusteoriasta. Molemmat otti käyttöön tiedemies Albert Einstein 1900-luvun alussa. Kuten mikä tahansa uusi selitys, tämäkin syntyi kysymyksestä, johon ei löytynyt vastausta: kuinka yhdistää Maxwellin ja Newtonin mekaniikan muotoilema sähkömagneetti.
Nämä kaksi suhteellisuusteoriaa loivat perustan nykyaikaiselle fysiikalle ja niiden ansiosta pystyimme ymmärtämään paremmin toiminta maailmankaikkeuden sekä avaruuden ja ajan rakenteen.
Päinvastoin kuin mitä voisi olla ajatella, Einstein ei saanut Nobelin palkintoa suhteellisuusteoriasta, mutta valosähköisestä vaikutuksesta, a koe mikä osoitti miksi valo saattoi erottaa elektroneja a metalli-.
Yleinen suhteellisuusteoria
Hänen tärkein panoksensa oli painovoiman ja aika-ajan mittojen korrelaatio
Tämä korrelaatio voidaan selittää taipumuksella ylläpitää tilaa liike, jotain, mitä tapahtuu, kun hissi kiihtyy tai hidastuu pakottaa hitaus.
Tämän teorian mukaan tila ja aika liittyvät läheisesti toisiinsa. Molempien rakenne on dynaaminen eikä ole staattinen kuten siihen asti uskottiin. Tällä tavalla aika-aika saattoi muuttua muodon mukaan nopeus sovellettu. Tämä uusi ajatus on juuri se, mikä perustuu suhteellisuusteoriaan.
Lyhyesti sanottuna yleisen suhteellisuusteoria selittää, että aika-ajan kaarevuus määräytyy sen määrän ja tyypin mukaan Energia joka on lukittu aika-aikaan. Aika-ajan kaarevuus puolestaan vaikuttaa tapaan, jolla energia virtaa avaruudessa.
Erityinen suhteellisuusteoria
Tämä teoria syntyi esittämällä kaksi perustavaa kysymystä: mitä tapahtuisi, jos esine juoksisi samalla nopeudella kuin valo? Ja olisiko valo paikallaan vai hitaammin?
Vastaamaan näihin kysymyksiin Einstein esitteli neljä suurta tilaa:
1) Kohteen nopeudesta riippuen sen massa kasvaa. Siten valon nopeutta ei voida ylittää, koska kohteen nopeuden lisääminen on lisätä verrannollisesti energiaa liikkumaan enemmän massaa siihen pisteeseen, että energiaa tarvitaan ääretön.
2) Aika ja tila laajenevat. Tällä tavoin, jotta valon nopeus olisi sama, jos näet sen seisovan tai lähestyvän sitä, aika-aikaa on laajennettava suhteessa nopeuteen.
3) Aika ei ole absoluuttinen eikä samanaikaisuutta ole olemassa. Kaikki on suhteessa katsojan silmään, joka sen havaitsee. Se, mikä saattaa tuntua sekunnilta toiselle, saattaa tuntua vuodelta toiselle, jos vaihdat painovoiman massaa ja nopeutta.
4) Massa on energiamuoto. Energia on massa kertaa kiihtyvyys neliö.
Kuvat: Fotolia - Bitter / Matiasdelcarmine
Aiheet suhteellisuusteoriassa