Hvorfor er generell og spesiell relativitet viktig for astronomi?

Hvorfor er generell og spesiell relativitet viktig for astronomi?
Anonim

Svar:

Allmennteori om relativitet har mer å gjøre med astronomi enn spesiell teori. Det hjalp oss med å forklare presisjonen i banene til mange planeter vi observerer.

Forklaring:

I motsetning til de fleste tror, har generell relativitet ingenting i Generelt på en måte, heller ikke den spesielle relativitet som har noe "spesielt".

Som Newtons lover gjør general relativitet sitt utgangspunkt som følger:

1. Lysets hastighet er konstant over alle referanserammer

2. Effekter av akselerasjon på grunn av tyngdekraften og akselerasjon på grunn av en kraft er uutslettelig (dette er ikke helt klart og sketchy i beste fall)

3. Fysikkloven er uavhengige av referanserammer.

Ved å lage disse som utgangspunkter, utviste Einstein hva som kan være mulige scenarier disse kan føre til hvis det antas å være sant. I en liten detalj, siden rommet er utvidet på grunn av relativ hastighetsendring, og siden akselerasjon forårsaker kontinuerlig hastighetsendring, bør akselerasjon føre til kontinuerlig utvidelse i rommet. Også som akselerasjon kan endres, det gjør også utvidelsen av rommet. Så blir plass en aktiv spiller, ikke et passivt stadium hvor bevegelse blir observert.

Resultat: Når vi går på grunn av Einsteins andre antagelse, kan vi si at siden tyngdekraften endres med høyde som forårsaker forandring i akselerasjon jevnt og kontinuerlig, kan tyngdekraften gi en mengde plass i nærheten for å kontinuerlig utvide eller bøye seg mot innsiden.

Applikasjoner til astronomi: Siden rom ikke lenger er en passiv spiller, kan vi antage å skyve plass til ekstreme, dvs. en komplett og tung bøyning på rommet eller en slags sammenbrudd på seg selv - som et knust papir blir knuste mer og mer hele tiden. Den ekstrapoleringen er det vi kaller "Black Hole", hvis oppdagelse er veldig nylig etablert og Einstein viste seg riktig, noe som betyr at teori kan være riktig.

Viktigst av alt, forklarer den plasseringen for mulige masser, som kanskje ikke fanger vår oppmerksomhet, ved å forklare den observerte forandringen i omgivende massene. Dermed oppdager vi nye planeter, forklarer galakser, dannelse av nye stjerner og Big Bang selv!