相对论、引力理论和宇宙学的发展.docx
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1、相对论、引力理论和宇宙学的发展 作者简介:张元仲,中科院理论物理所探讨员,曾任中国物理杂志副主编、英国经典与量子引力杂志编委以及国际纯粹与应用物理联合会天体物理委员会委员。探讨方向为相对论、引力理论与宇宙学。发表论文一一百零一零一三十余篇、科普文章等二十余篇,出版关于相对论中文专著一本、英文专著二本。 十九世纪末、二十世纪初,电磁学的很多试验与牛顿理论的冲突都很尖锐。为此,一些物理学家意识到牛顿理论存在问题以及新理论将必定产生。1905年,爱因斯坦以狭义相对性原理和光速不变原理为基础建立了狭义相对论,该理论以惯性系之间的洛伦兹坐标变换代替牛顿理论中的伽利略变换,因而要求一切物理定律在洛伦兹坐标
2、变换下保持不变。 在1905年之前,物理学理论都是以牛顿肯定时间和空间理论为基础的。既然狭义相对论比牛顿肯定时间和空间理论更接近物理现象中的时空结构,那么我们就必需修改这些经典物理理论使之满意狭义相对论的要求。在爱因斯坦的第一篇关于狭义相对论的论文中已经把牛顿力学其次定律修改成了相对论力学,而且还使真空中的电动力学满意了狭义相对性原理;在1908年,闵柯夫斯基给出了满意狭义相对性原理的运动介质中的电动力学。另一方面,狭义相对论问世之前,用牛顿理论计算出来的水星近日点的进动数值比观测值每一百零一年大约小43角秒,这表明牛顿万有引力定律不够精确。但是,假如仍旧把时间和空间看作是平直的来修改牛顿万有
3、引力定律的话,则无法说明这43角秒。为此,爱因斯坦借助于弯曲空间的黎曼几何才得以把牛顿引力理论推广成与狭义相对论相容的广义相对论并于1916年公布。此外,后来发觉在微观粒子之间还存在弱相互作用和强相互作用,与之相应的理论是相对论性的现代基本粒子理论。 狭义相对论的很多预言,已经得到了许多试验验证,例如时钟变慢效应、长度收缩效应、惯性质量与运动速度的关系、能量与质量的关系、光子无静止质量等,更高精度的卫星检验正在安排之中。另一类证据就是现代基本物理理论的成果,即广义相对论、量子电动力学、基本粒子理论等理论的胜利也是狭义相对论的证据。狭义相对论在理论上始终没有什么新的发展。 等效原理是广义相对论的
4、两个基本假设之一,其中包含了弱等效原理,即引力质量与惯性质量相等。从牛顿起先直至今日已经在不同技术条件下进行了许多检验。目前的最高精度的试验表明,两个不同材料物体在引力场中自由下落的引力加速度的相对差别g/g在10-12到10-13的精度上没有发觉等效原理的破坏。更高精度的地面试验室试验由于技术上的困难已经很难实现了。因此,地球卫星上的等效原理试验已经打算了多年,例如法国的等效原理试验MicroSCOPE小卫星预料于2022年放射,设计精度为10-15。 广义相对论的干脆试验检验也有许多,例如光频谱的引力红移、水星和其它行星近日点的进动、光线的传播方向在引力场中的偏折、雷达回波的时间延迟效应等
5、都被许多试验观测证明,但是在地面试验室提高精度也已经受到环境和技术条件的限制,所以人们起先设计空间的试验方案。广义相对论的另一类预言,例如中子星天体、引力透镜都已经被天文观测证明,星系核心的超重黑洞已经有了强有力的证据。 陀螺自转轴的进动: 广义相对论还预言,在卫星轨道上的陀螺自转轴的方向会相对于遥远的恒星方向产生进动。为了检验这种效应,美国于2004年4月20日放射的引力探测器卫星至今已经运行了四年多,测量数据的分析结果有待公布。 光线偏折和引力透镜:光线在不匀称引力场中的传播方向因其受引力作用而变更。这种效应已经被许多天文观测所证明。另外,假如在发光的天体与地球之间存在强大的引力源,光线偏
6、折效应可以产生该天体的“像”,那么我们看到的不再是一个天体而是两个相像的天体,这种强大的引力源被称为引力透镜。第一个引力透镜现象是在11019年发觉的。 11018年发觉有四个类星体的“引力空中楼阁”,后来还找到了包含更多像的“引力空中楼阁”。由于星系的空间区域大,星系的像会呈弧形或圆环。至今已经视察到了许多“引力空中楼阁”事例。 广义相对论预言了引力波,引力波的探测是物理学家长期而艰难的重大任务。上世纪八十年头以后,物理学家们的爱好已经从试验室引力波天线探测器转移到大型的地面和空间探测装置。引力波存在的间接证据是,宇宙中的双星由于引力辐射损失动能而使它们的轨道周期减慢;11014年Huls
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