论四维时空中加速运动体的引力问题.docx

上传人:p** 文档编号:923655 上传时间:2024-04-07 格式:DOCX 页数:3 大小:71.78KB
下载 相关 举报
论四维时空中加速运动体的引力问题.docx_第1页
第1页 / 共3页
论四维时空中加速运动体的引力问题.docx_第2页
第2页 / 共3页
论四维时空中加速运动体的引力问题.docx_第3页
第3页 / 共3页
亲,该文档总共3页,全部预览完了,如果喜欢就下载吧!
资源描述

《论四维时空中加速运动体的引力问题.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《论四维时空中加速运动体的引力问题.docx(3页珍藏版)》请在第壹文秘上搜索。

1、论四维时空中加速运动体的引力问题中国浙江省宁波市海曙区中山西路988弄11号309室胡晓东摘要:爱因斯坦的贡献在于狭义相对论和广义相对论。广义相对论虽然美观,但不实用,甚至在时空大尺度上存在误差。这是爱因斯坦自身的失误,狭义相对论的成功导致了大众的盲目崇拜,广义相对论提供了让人们热衷的在宇宙物理学领域的探索和发现余地。广义相对论与牛顿引力理论一样,都是引用了万有引力常数,这是经验的延伸。我们需要引力的真相,显然,物体相对于三维空间的加速运动是惯性力和引力的根源,就如同如下麦田圈的模型所表示的那样。由此,对此仅仅展开在理论上的探索与研究,希望对于目前的引力理论发展产生一定的促进作用。图一、四维时

2、空动体是引力的原理关键词:三维空间、等效原理、引力、加速运动正文:爱因斯坦在建立广义相对论时引入了等效原理,这是引力的最基本的物理性质。在任何一个时空点上都可以选取适当的参考系,使一切物质的运动方程中不再含有引力项,即引力可以局部地消除。如果认为这种消除了引力的参考系是惯性系,那么,等效原理告诉我们,在任何一个时空点,一定存在局部惯性系。只要选择适当的参考系,引力和惯性力都可相互抵消掉。物体在三维空间里加速运动时,空间对于它的挤压可以表示为:2X2Y2ZP=有+前+市此时,物体的加速度是:2s2lx2+2+z2a=t2t2显然,加速度与空间挤压的作用方向相反。p=-a根据麦田圈的图示,我建立关

3、系方程式,如下:2S_2X2+Y2+Z2_2X2Y2ZF=而=IF+常+存由此,我们得到:xaxyzaz、axyaz、c(+)c(+)SdtsaSaf_:&tt变换这个微分方程,得到:YY7-(-X+-Y+-Z)X+Y+Z即:_f(/Xa+/丫亚+/Z次)=f(ay+ar+az)Jx2+r2+z21x2+y2+z2yx2+y2+z2j积分以后得到:-3S=-3%2+r2+Z2=X+Y+Z因此:-2S=X+Y+Z+S我们得到了引力的原理,即三维空间对于加速物体的挤压作用减去方向相反的物体加速度,即二者绝对值之和就是引力作用,它的方向与物体加速运动的方向相反:sBX22zx2sg=-2存=(IF+

4、右+存HlF我们必须承认,人们对于等效原理一贯认同的惯性力和引力等效的原理其实是存在失误的。惯性力物体的加速运动形成的并非方向相反的惯性引力。引力其实是惯性力与相应的惯性引力的和。它的也等于二倍的惯性力,尽管方向是相反的。为此,经过修改以后的爱因斯坦引力场方程可以表述成如下的形式:”d16tGMr=2Rln,-glnR=Ttn.可以认为,物体在四维时空里的存在和运动是引力的根源。广义相对论需要进行在严格意义上的修正。只有这样,关于星系等时空大尺度结构的引力计算和实际观测才会相互符合,正如目前天文学界观测到的那样,广义相对论与星系的实际情况确实存在一半的误差。牛顿的绝对空间的观念似乎还是正确的,

5、他的水桶实验似乎说明了引力与物体在绝对三维空间中的相对运动有关,尽管一切运动过程是相对的。爱因斯坦在考虑引力的问题时,提出了时空相对性的观念,物体的存在和运动确实改变了时空,但这其实是有点局部和片面的。我们可以认为时间及一切运动是相对的,但是绝不能认为一切物体所存在的三维空间也是相对的。否则,在引力的问题上就会把时间与空间混为谈,我们应该把引力归咎为物体相对于三维空间的各种运动。本文的目的就是这一点,如有失误,敬请指正!参考文献:1、大学物理手册修订版,胡盘新主编,上海交通大学出版社,1999年6月第1版2、中国大百科全书(天文学),张妊哲主编,中国大百科全书出版社,1980年12月出版3、麦田图,英国等

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索

当前位置:首页 > 医学/心理学 > 妇产科学

copyright@ 2008-2023 1wenmi网站版权所有

经营许可证编号:宁ICP备2022001189号-1

本站为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。第壹文秘仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知第壹文秘网,我们立即给予删除!