旅行者一号探测器在浩瀚的宇宙中享受星际之旅,飞行的几十年来它不仅看过许多景色,而且还用照片的形式记录下来了,人类喜出望外的同时发现旅行者一号发回神秘照片竟然透露着恐怖,这些照片有何恐怖之处呢?下面小编就和大家一起了解下吧!...
发布时间:2024-09-21 06:02:48
这个话题看上去有些惊悚,因为经常有这种标题的民科文章出现,但通篇都在讨论什么旋转力,吸引力与反推力,描述多少物质会被推成圆球,咳咳......实在看不下去了,各位熟悉的应该知道是哪位高手的文笔,但事实上连牛顿经典力学都没参透,更不要说什么相对论了!在这里我们要面对一个比较尖锐的问题,牛顿经典力学被推翻了吗?相对论替代经典力学了吗?未来相对论是否也会被推翻?
一、牛顿经典力学世界
1676年,牛顿在给朋友的一封信中如此写道“如果我比别人看得远些,那是因为我站在巨人们的肩上”,尽管后人对于牛顿的成就总是津津乐道,但对于牛顿的人品却是嗤之以鼻!不过这并不影响我们今天讨论牛顿的力学世界,其实牛顿说的一点都没错,在他之前,西方世界中早已有先驱者:
1、哥白尼推翻了地心说理论,在日心说上走出了很远,因为日心说解决了观测遇到的所有问题!
可惜最终因担心教会的迫害,哥白尼还是怂了,但哥白尼在晚年还是发表了《天体运行论》
2、布鲁诺继承了日心说,而且提出了甚至现代科学都尚未触及的宇宙无限论,太阳多如星辰,人类犹如蝼蚁,这直接激怒了罗马教廷,可怜的先驱布鲁诺被烧死在罗马鲜花广场上!
3、开普勒利用第谷的观测资料,总结出了开普勒三大定律(第谷向教会屈服了,但他建立了大量观测数据,使得他的学生开普勒也站在了巨人的肩膀上)
西方科学界对天体的研究已经积累的相当的资料,并且伽利略也几乎摸到了静止与运动的惯性定律门口,可惜他没有深入研究!至此万事俱备,而大神牛顿在适当的时候出现了!
4、牛顿的万有引力定律
牛顿在开普勒三大定律和伽利略的“惯性思考”前提下,总结出了万有引力定律,当然个所谓苹果落地的典故是写给小朋友看的!没有前人的不懈努力,牛顿也没那么容易总结出万有引力定律。
两个天体之间的引力与它们的质量积成正比,与它们之间距离的平方成反比,但这中间有一个关键的万有引力常数G,却不是牛顿自己完成的,因为这在牛顿时代测量碰到了难以想象的困难,一直到100多年后卡文迪许才利用扭秤实验精确测量了引力常数G!
限于篇幅,牛顿力学就以最典型的万有引力为代表,牛顿三大定律以及他在光学以及几何与力学还有微积分领域的贡献是前所未有的,经典力学体系标志这现代自然科学的诞生,是人类历史上的一次飞跃!
二、狭义相对论和广义相对论
1、经典力学的局限
在牛顿力学获得如火如荼发展的19世纪末,麦克斯韦的电磁理论逐渐完善之际,等经有物理学家认为物理学已经走到了尽头!看上去这个调调是不是很熟悉,是否有一种现代科学走到了尽头理论的异曲同工之妙?但经典力学时代有很多问题悬而未决
1、引力是怎么传递的?
2、绝对参考系以太是否存在?
3、水星进动问题如何解释?
4、微观领域经典力学不适用
其中1887年的迈克耳逊-莫雷实验则直接否定了以太的存在,让万有引力传播媒介的以太化为乌有,而且麦克斯韦方程组中的电磁波动方程中的光速C是普适常量,但伽利略变化则存在参考系以太,这导致经典力学和经典电磁学在正面上直接冲突。至此牛顿的棺材板都快盖不住了!
2、狭义相对论和广义相对论
1905年,爱因斯坦在《论动体的电动力学》中提出了狭义相对论,阐述了两条基本原理
1、狭义相对性原理:一切物理定律在所有惯性系中均有效(除引力以外)
2、光速不变原理:真空中光速不变,与光源与观察者的运动状态无关
狭义相对论解决了麦克斯韦方程组中的光速C普适常量是没有错的,但仍然没有解决引力传播的问题,因此在1916年正式发表的广义相对论中加入了引力对引力的阐述。
当然早期的引力场方程中这个一个宇宙常数项比较有意思,因为爱因斯坦认为宇宙大小是固定的,即使引力场方程揭示了部分事实后爱因斯坦仍然仍旧在引力场方程中加入常数修正,但哈勃邀请爱因斯坦展示了他的最新发现-造父变星证实天体正在远离地球,最终爱因斯坦去除了宇宙常数选项!
当然这只是一个插曲,并不影响相对论在科学史上的地位,反而成为后期的实际观测中对法相的错误自我修正科学的典型。
广义相对论描述引力是通过质量扭曲了周围的空间来传递,解决了引力出现超距作用的尴尬解释,而水星进动则也在考虑了太阳周围时空弯曲效应所致,继而让牛顿尴尬的超距问题和进动问题都完美解决!
三、相对论将牛顿经典力学推翻了吗?
似乎是这样,毕竟牛顿经典力学中几个世纪难题都被相对论解决,那么牛顿经典力学可以寿终正寝了吗?其实完全不是这样,更准确的描述方式是:相对论将牛顿经典力学完美包容,并且补充了牛顿经典力学不足之处!而从前文的阐述上,我们也能发现,相对论不是凭空出世的,它是建立在前人无数努力的基础之上,包括经典力学!
比如在低速运动中,将牛顿力学求得的解与相对论方式求解,两者差异在10^-15的范围内,这在日常应用中几乎就是一个无需考虑的问题,但随着速度变大这个问题会变得严重,而在超过40%光速后这个问题开始显现,到70%光速时几乎就会增加一半,而95%光速时则成为原来的3倍!
经典力学在10%以上的光速和大质量天体周围,它会被相对论所补充,而在原子尺度以下则被量子力学所替代!简单的说无论是相对论还是量子力学,是对前面科学积累的补充,即使有颠覆性的发现,那也只是补上了一个大漏洞,而非彻底推翻!
四、相对论会被替代吗?
我们必须有一个认识,现代科学几乎所有的学科描述的都准确的,但却有其应用范围,曾经经典力学应用范围无处不在,但随着科学的发展,我们将它的范围无限扩大了,甚至是不适用的领域,那么此时将会发展出新的理论太扩充原有的理论,但并不表示原先的理论无法应用在指定的范围内,比如计算一个低速运动,没有人会用相对论来计算,不仅麻烦,而且这门槛可不低,至少会吓倒一部分初学者!经典力学仍旧为现代科学保驾护航,而相对论也会在你无法察觉的地方默默服务,未来即使有新的代替相对论的理论出现,那么它也是为了给科学家理论来打补丁的!
上一篇:你相信平行宇宙吗
钱姓排于百家姓中的第二位,虽然起源和来历并不多,但是钱姓人却分布广泛,成为了中国姓氏中的第二大姓。钱姓的主要来源就是彭祖的儿子篯孚,彭祖的真名叫做篯铿,是因为被尧封于大彭而得姓-彭,而他的儿子篯孚因为掌管着钱财,任职钱府上士,所以便为“钱”姓,所以彭钱是一家。...
发布时间:2024-09-20 20:03:27
胡服最早是由春秋战国时的赵武灵王-赵雍引入中原的,因为当时赵国的地形和地理位置都非常不好,常年深受战争威胁,加上赵武灵王继位之后,时局不稳,周边国家都想要攻打赵国,所以赵武灵王便下令让全员都推行胡服,并且学习骑射,相较于宽大的汉服更加便于行动。...
发布时间:2024-09-20 19:05:44
赛艇运动起源于英国的泰晤士河上,当时还是17世纪,英国泰晤士河上的船工在工作之余经常会举办一些赛船,久而久之就形成了一种习俗,在1715年的时候,为了庆祝英王的卫冕,所以第一次正式举办了赛艇比赛,最终在1775年发展为一个正式的运动项目,并且成立了相应的运动俱乐部。...
发布时间:2024-09-20 18:04:28
人们之所以不愿意或者不敢以“宸”为名,主要是因为在古时候“宸”有着“深邃的房屋”的意思,也就是专指皇帝的居住场所,象征着无上的权力,所以“宸”字自然也就成为了禁忌,不过现代人大多是害怕这个字的气势,普通人的命格扛不住。...
发布时间:2024-09-20 17:00:53
商细蕊是电视剧《鬓边不是海棠红》中的京剧名旦,很多人都为他和海归商人程凤台的知己故事而动容,但遗憾的是在历史长河中并没有商细蕊真正的原型,只能说他可能是作者根据历史上著名的京剧名旦构建的一个角色,因为他和梅兰芳、程砚秋、尚小云以及徐碧云等四人的经历和性格都有着极为相似之处。...
发布时间:2024-09-20 16:05:01
在中华上下五千年的历史长河中,除了王朝更替的政治生活与文化生活,还有一些美貌的女子点缀着历史的绘卷,那么在悠悠岁月中有哪些著名的美女呢?下面小编就来为大家盘点一下吧!...
发布时间:2024-09-20 15:04:04
谈及古代帝王,最让人津津乐道的当属那后宫佳丽三千,不过也不是所有的帝王都有那么充实的后宫,比如历史上有一位皇帝就只有一位妻子,是不是让人有点不敢相信,下面小编就带大家一起了解下吧!...
发布时间:2024-09-20 14:01:05
自古无情帝王家,说到帝王的爱情多是奢望,很多帝王后宫的妃子换了一个又一个,几乎都是薄情寡义的,但是漫长的历史长河中也有例外,有的皇帝便与众不同,特别的长情,下面小编来为大家介绍一下历史上最长情的皇帝吧!...
发布时间:2024-09-20 13:03:24
可以说人的成长伴随着无数的武侠剧,尤其是电视剧中的那些绝世高手更是让人影响深刻,有不少人小时候都幻想过可以武功盖世,一统江湖,那么有人知道武侠剧中有哪些绝世高手吗?下面小编为大家盘点一下吧!...
发布时间:2024-09-20 12:02:19
古装电视剧中有许多的美丽的女子,她们身着美丽的衣裳,一举一动摇曳生姿,美得让人挪不开双眼,可以说是一场视觉盛宴,下面就让小编为大家盘点一下那些古装美女吧!...
发布时间:2024-09-20 11:09:01
近年清朝古装剧收视率暴涨,这些电视剧不仅剧情引人入胜,身着清装的美人也同样吸引了不少目光,有着让人过目不忘的美貌,那么清朝古装剧中有哪些美人呢?下面小编就来为大家盘点一下吧!...
发布时间:2024-09-20 11:02:08
养龟市场上经常可以看到小青龟,这种乌龟乖巧可爱以及性情温顺,所以很多人都会选择小青龟来饲养,不过一直都是见到小青龟都比较小,这不禁令人好奇这种乌龟能长多大?下面小编就带大家一起了解一下小青龟吧!...
发布时间:2024-09-20 10:01:47