爱因斯坦通往广义相对论之路.docx
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1、爱因斯坦通往广义相对论之路 思想史上最壮丽的图景。 引子 2022年是爱因斯坦完成广义相对论101周年。广义相对论被认为是人类相识大自然的最宏大的成果。玻恩曾说过,广义相对论“把哲学的深邃、物理学的直观和数学的技艺令人惊羡地结合在一起。”一般而言,一个新理论的出现,要么是旧理论遇到试验上的反例。要么与其他理论之间不融洽。但广义相对论诞生的历史,好像修正了上述观点。首先,广义相对论并没有阅历上迫切的问题须要解决。水星近日点的进动是个问题,但整个学界并没有把它看成是特别严峻的问题,用其他缘由将这一异样牵强说明过去了,牛顿理论仍非常坚实,此时未有其他引力理论来挑战它的地位。那么,爱因斯坦的广义相对论
2、是基于何种理由而建构的呢?它是仅由这位“孤独的天才”所完成的一场革命性的范式转换吗?答案明显不是。 1907年,爱因斯坦发觉狭义相对论存在缺陷,将相对性原理进行推广,提出等效原理;1912年,他相识到时空度规的非欧几何性质,引入度规张量;1913年,和格罗斯曼合作提出“纲要理论”,到1915年最终得到场方程,其间花了八年时间,走了不少弯路。在这过程中,他得到过很多人的刚好帮助。他的理论能够最终取胜,与他和相互竞争的理论提出者进行或激烈或温柔的探讨有很大关系,希尔伯特在最终时刻起了重要的促进作用。假如没有挚友的帮助和“论敌”的存在,广义相对论的完成唯恐还要历经一些年。在理论形成过程中,他就急于通
3、过天文观测来验证自己尚不成熟的理论,甚至不惜自掏腰包。与此同时,他的生活也发生了巨大改变,从瑞士联邦专利局的二级职员变成国际科学界的重要成员,在一战前夕被招募到当时的科学中心,同时也是斗争风暴中心的柏林。爱因斯坦的广义相对论之路就是在这种斑斓困难的背景下形成的。 思想试验开启探究广义相对论之路 众所周知,狭义相对论建立在两条基本原理之上:相对性原理和光速不变原理。在提出狭义相对论后不久,爱因斯坦就发觉了其局限性。在普鲁士科学院就职演讲中,他说:“狭义相对论在理论上是不能完全令人满足的,因为它给匀速运动以优越的地位。”赐予惯性系以优越地位,在爱因斯坦看来,无论从相识论,还是美学角度,都是讲不通的
4、。为此,他将相对性原理推广到随意参考系,成为“广义相对性原理”。用他自己的话说,“我们把广义相对性原理理解为下述陈述:全部参考物体,不论它们的运动状态如何,对于描述自然现象都是等效的。” 可是问题并没有解决。当时只知道有两种力:电磁力与万有引力。电磁学与狭义相对论没有冲突,而万有引力无论如何都融不进去。根据牛顿理论,万有引力是一种没有时间延迟的超距作用,而根据光速不变原理,没有任何物理效应能够以比光更快的速度传播。如何解决两者之间的冲突,是摆在爱因斯坦面前的问题。通过思想试验,爱因斯坦意识到了引力与加速度之间的关系。 “我正坐在伯尔尼专利局一张椅子上,突然一种思想打动了我:假如一个人自由落下,
5、他不会感觉到自己的重量。我不禁大吃一惊,这个简洁的思想实例,给我以深刻的印象,他把我引向到引力论,我接着沿着我的思路发展下去,下跌者在加速,他所感觉和推断的东西发生在加速度参照系中,我确定把相对论扩展到加速度参照系统中去:我觉得这样做就能同时解决地心引力问题,下跌者不行能感觉到自己的重量,因为在他的参照系中,有一个新的引力场,取消了地球引力场,在这个加速参照系中,我们须要一个新的引力场。” 这个让他“大吃一惊”的领悟,开启了长达八年的广义相对论之路。这一想法被他称为“我一生中最欢乐的思想”。 从伽利略时代起先,人们就相识到引力质量与惯性质量相等。但对其内在机制,却始终没有深究。“引力质量”确定
6、了物体在地球表面的重量,或者说,确定了它与其他物体之间的吸引;“惯性质量”确定了使物体加速须要施予多大的力。牛顿虽然也留意到两者从定义上讲是完全不同的,但它们却总是相等,也就没有深究其中的缘由。在爱因斯坦看来,“我们唯有承认一个事实才能得到满足的说明,这个事实就是:物体的同一特性质根据不同的境况或表现为“惯性”,或表现为“重量”。” 爱因斯坦用思想试验来考察惯性质量与引力质量之间的等效性。设想一台封闭的升降机正在没有重力的外太空加速向上运动,那么升降机内部的人所感受到的向下的力乃是起因于惯性质量。而假如封闭的升降机静止于引力场中,那么升降机内部的人所感受到的向下的力乃是起因于引力质量。而惯性质
7、量总是等于引力质量。“由这种相当性得知,不行能用试验去发觉一个坐标系原委是在加速的,还是在沿直线匀速运动着,而所视察到的结果则是由引力场所引起的。一旦引力引了进来,它就粉碎了惯性系这个概念。” 1913年9月23日,在维也纳举办的德意志自然科学家和医生协会第85届年会上,爱因斯坦做了一场关于引力问题的现状的报告。他又拿出自己一贯的专长,用思想试验来说明这一点。他让听众设想两个物理学家从睡梦中醒来,发觉自己站在一个封闭的箱子里,四壁是不透亮的,但他们全部的仪器都还在。他们将无法发觉箱子究竟是静止于地球的引力场中,还是受某种神奇外力的作用向上做匀加速运动。 换句话说,一个被加速的试验室中的物理学和
8、一个匀称引力场中的物理学是一样的。加速度与引力是一回事,这就是所谓的等效原理。在一个封闭的房间里,没法做一个试验来推断,你究竟是在有引力的状况下处于静止,还是在没有引力的状况下做加速运动。 等效原理的一个后果便是,引力场时间节奏要变慢,光线会发生偏折。在1911年6月21日提交给物理学纪事,9月1日刊出的论引力对光的传播的影响中,爱因斯坦预言了光通过太阳旁边的引力场时发生的现象。 “在太阳旁边经过的一条光线,将受到0.83弧秒的偏转。既然在日全食中位于太阳旁边那一部分天空中的各恒星会变成可见的,那就有可能把理论的这一推论和阅历进行比较。特别希望的是,天文学家们能够过问此处所提的问题,即使这里所
9、提的这些想法显得不够牢靠乃至有些大胆。因为,除了任何理论之外,我们必需问问自己:引力场对光的传播的一种影响究竟能不能用目前已有的仪器来加以探测。” 爱因斯坦的这篇文章激发了年轻天文学家弗罗因德利希的爱好。但要完成对该观点的检验只有在日全食期间才能做,而将来三年内不会出现合适的日全食。等1914年8月21日的日全食来临时,第一次世界大战已经开打了快一个月。弗罗因德利希被俄军所俘,装备被没收,观测当然也没有进行。这或许是件幸事,因为爱因斯坦正确预料值是1911年的两倍。爱因斯坦之所以急于验证,是有他的考虑的。当他得知弗罗因德利希想通过其他观测来验证自己的理论时,他说:“我完全清晰,通过试验来解答这
10、个问题并非是件简单的事。因为太阳大气层的折射有可能会有影响。不过有一点可以确定,假如偏转不存在,那么这个理论的这些假设就是错的。必需记住,这些假设尽管好像是合理的,但他们终归是非常大胆的假设。大自然并不认为让我们能更简单地发觉她的规律,是她分内的事。” 合作、探讨、竞争令广义相对论获胜 始终到1911年,爱因斯坦并没有将全部的时间都花在引力问题和对相对性原理的推广上。这段时间,他的学术地位发生了根本性的改变。1908年2月,在担当瑞士联邦专利局二级职员的同时,他还兼任伯尔尼高校无薪讲师,起先在伯尔尼高校教课。1909年,他彻底离开专利局,到苏黎世高校任理论物理学副教授。1911年3月,到布拉格
11、任德语高校理论物理学正教授。其间,1909年9月,应邀在萨尔茨堡参与德国自然科学家协会第81次年会,并在会上做了我们关于辐射的本质和结构的观点的发展的报告,受到学界元老普朗克的赏识。1911年10月,被邀请参与在布鲁塞尔举办的第一届索尔维会议当时物理学界的高峰论坛。最大的变更。是其高校教授的身份所带来的。作为教授,他必需上课,尽管他对教学并没有太大乐趣,可备课、讲课却花了不少时间和精力,“我简直被课程占有了,真正的空闲时间比在伯尔尼还少”。 上课之余,这段时间爱因斯坦将更多的精力放在量子理论上,量子理论的怀疑远比引力问题更重要更迫切。 到了1911年6月,他又回到引力问题。1912年2月和19
12、12年3月,他接连提交了两篇关于引力的文章:光速和引力场的静力学和静引力场理论。在其次篇文章投稿后,又附上一篇“投稿后追记”,提出了时间弯曲而空间平直的模型。还提出了光速在引力场中不是常数,等效原理只对无限小的场成立,引力场能量密度带来的引力场是非线性的等观点。 也许在1912年夏。爱因斯坦相识到推广的相对论的数学问题与高斯曲面几何之间的类似性,这一类似性使得爱因斯坦得出结论,引力场不能用标量势描述,必需用10重量的度规张量来描述,这是迈向广义相对论的极重要的一步。而在这一点,他的挚友埃伦费斯特在1909年提出的所谓“埃伦费斯特悖论”对他是特别有启发的。“埃伦费斯特悖论”最初是探讨狭义相对论中
13、刚性圆盘的转动问题。骑过旋转木马的人都知道,“当旋转木马静止时,它的周长等于乘以直径。但是当它旋转时,它的圆周要比内部运动得更快。依据相对论,圆周将比内部收缩更多,这必定会使旋转木马发生变形,使周长小于与直径的乘积。结果,它的表面不再是平直的,空间被弯曲了,基于平面和直线的欧几里得几何变得不再适用。”而这就要用到19世纪中叶由德国数学家黎曼独创的一种弯曲空间的几何。在这种几何中,“空间不再具有刚性,而且有可能参加物理事务”。 1912年8月爱因斯坦从布拉格回到母校苏黎世联邦工业高校任教。之后他常常向自己的高校同学,联邦工业高校的数学教授格罗斯曼请教。正是在格罗斯曼的指导下,爱因斯坦学习张量理论
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