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报告称时空结构是三维空间和四维时间组合的概念模型。 根据目前最高的物理理论,时空解释了物体接近光速时产生的罕见的相对论效应,以及宇宙大型物体的运动。

谁发现了时空?

著名的物理学家阿尔伯特·爱因斯坦在相对论中拓展了时空的概念。 在他独创性的工作之前,科学家用两种不同的理论解释物理现象,分别是牛顿物理定律和詹姆斯·克拉克·麦克斯韦的电磁模型,前者解释大质量物体的运动,后者解释光的属性。

但是,19世纪末进行的实验表明,光有特殊之处。 结果表明,无论发生什么情况,光总是以同样的速度传播。 1898年,法国物理学家和数学家亨利·庞加莱( henripoin-care )推测,光速可能是无法超越的极限。 几乎同时,其他研究者也在考虑物体的大小和质量随速度变化的可能性。

爱因斯坦在1905年提出狭义相对论,综合了所有这些观点。 相对论假定光速为常数,但要实现这一点,必须将空间和时间结合成单一的框架,保证所有注意者看到的光速相同。 乘坐超高速火箭的人与步行的旅行者相比,注意到的时间流逝缓慢,物体的长度变短。 这是因为空间和时间是相对的,取决于注意者的速度。 因此,光速是比两者更基本的概念。

时空是如何运动的?

现在,当人们谈论时空的时候,他们把它描绘得像橡胶膜一样。 这来自爱因斯坦,他在迅速发展广义相对论的过程中认识到重力的产生是由于时空结构中的弯曲。

地球和太阳等在时空中会引起扭曲。 这些弯曲反过来限制了宇宙中所有物体的运动方法。 因为物体必须沿着弯曲的曲率运动。 重力引起的运动实际上是沿着弯曲的时空运动的。

去年,美国航天局( NASA )重力探测器b的任务测量了地球周围时空漩涡的形状,发现与爱因斯坦的预测很一致。 但是,对大多数人来说,时空结构的弯曲依然难以理解。

科学家们还在研究

虽然相对论非常多且复杂,但它仍然是解释我们已知物理现象的最佳理论。 但是,科学家们知道现在的模型还不完全。 因为相对论与量子力学不完全统一。 量子力学非常准确地解释了亚原子粒子的属性,但不包括万有引力。

量子力学是基于构成宇宙的微小粒子是离散的,或者是量子化的事实。 这个光子就像一小块光,以不同的方式出现。

欧洲航天局发射了卫星,试图超精密地测量遥远宇宙的伽马射线猝发,以进一步揭示时空的性质。

一位理论物理学家也推测时空本身可能也作为这些量化的块体存在,在这一点上科学家们至今仍在继续研究。 如果成功了,就会成为相对论和量子力学的桥梁。

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