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广义相对论的提出,是由于狭义相对论以及经典力学出现了一个很尴尬的困难。这个根本的问题就是:--我们有物理定律,但是不知道这些定律用在哪里。-- 因为我们找不到一个惯性系。我们的地球不是,宇宙中任意一个地方也不是,这个惯性系只能想象。物理学的最基本的一个定律,牛顿第一定律,也仅仅是个理想定律。我们知道在通常的坏境下验证,这个定律,也可以说非广义相对论的一切定律,都是有偏差的。要证明或推翻这些定律,只能用理想实验。这样我们的物理学就像是筑在沙滩上一样,经历不起风雨。我们有定律,但是不知道它对应着哪个参考系,这就是狭义相对论的最大的局限性。广义相对论就解决了这个问题,它把物理定律成功的运用到一切参考系下了。物理定律从一个参考系转换到另一个对其做变速运动(非惯性系)的参考系时,是通过引力场连接起来的。而这个连接的基础就是“引力质量等于惯性质量”。由此亦提出了引力场的概念。它把引力场归结为物体周围的时空弯曲,把物体受引力作用而运动,归结为物体在弯曲时空中沿短程线的自由运动。因此,广义相对论亦称时空几何动力学,即把引力归结为时空的几何特性。
最新回答共有2条回答
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2026-03-30 11:03:35激动的猎豹
回复广义相对论的提出,是由于狭义相对论以及经典力学出现了一个很尴尬的困难。这个根本的问题就是:--我们有物理定律,但是不知道这些定律用在哪里。-- 因为我们找不到一个惯性系。我们的地球不是,宇宙中任意一个地方也不是,这个惯性系只能想象。物理学的最基本的一个定律,牛顿第一定律,也仅仅是个理想定律。我们知道在通常的坏境下验证,这个定律,也可以说非广义相对论的一切定律,都是有偏差的。要证明或推翻这些定律,只能用理想实验。这样我们的物理学就像是筑在沙滩上一样,经历不起风雨。我们有定律,但是不知道它对应着哪个参考系,这就是狭义相对论的最大的局限性。广义相对论就解决了这个问题,它把物理定律成功的运用到一切参考系下了。物理定律从一个参考系转换到另一个对其做变速运动(非惯性系)的参考系时,是通过引力场连接起来的。而这个连接的基础就是“引力质量等于惯性质量”。由此亦提出了引力场的概念。它把引力场归结为物体周围的时空弯曲,把物体受引力作用而运动,归结为物体在弯曲时空中沿短程线的自由运动。因此,广义相对论亦称时空几何动力学,即把引力归结为时空的几何特性。
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