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在相对论中引力是质量扭曲空间形成,那么爱因斯坦是如何想出此观点的呢?

要理解相对论要读相对论原文才行。我读过相对论后发现,爱因斯坦很聪明在相对论中提出的时空弯曲啊 光线弯曲 引力红移等都是推测。没一个是他所证明的。后来很多被证明的内容不光只有一个答案还有另外一个答案。

比如光线弯曲来说。在相对论中爱因斯坦认为光线受引力影响弯曲。然后埃丁顿通过日食发现光线弯曲现象,就认为爱因斯坦推测对,再有学者认为是时空弯曲导致光线弯曲的结论。但事实是今年ESO通过观测白矮星发现光线弯曲是受强磁场影响所致。磁光效应很久以前就被法拉第磁光效应,塞曼效应等被证明。海森堡在1935年还专门写了磁光效应的光线偏转论文。

另外一个引力红移的问题。电磁波波长变化在不同介质传播时候会变长。受磁场影响地球近地空间的大气层空气含量是不同高度其含量都有不同,而且受磁场影响空间中的粒子将重新排列成顺磁或逆磁,结果就形成不同介质的宇宙空间。那么当电磁波经过这种不同介质构成的空间时肯定波长从离磁场源近的空间到远的空间逐渐变长。由此推导出来的宇宙大爆炸说都可能是错误的假设。

另外根据牛顿万有引力定律计算的水星近日点进动值与观测值的分歧。1859年﹐法国天文学家勒威耶发现水星近日点进动的观测值﹐比根据牛顿定律算得的理论值每世纪快38﹐并猜测这可能是一个比水星更靠近太阳的水内行星吸引所致。可是经过多年的辛勤搜索﹐这颗猜测中的行星始终毫无踪影。纽康测定这个值为每世纪 43。他提出﹐这可能是那些发出黄道光的弥漫物质的阻尼所造成的。但是﹐这种假设又不能解释其他几颗行星的运动。于是纽康就怀疑万有引力定律中的平方反比规律有问题。为了能同时解释几颗内行星的实际运动﹐纽康求出了引力应与距离的2.1574[1]次方成反比。十九世纪末﹐电磁理论发展的早期﹐韦伯﹑黎曼等人也都曾试图用电磁理论来解释水星近日点的进动问题﹐但均未能得出满意的结果。

1916年﹐爱因斯坦发表了著名的广义相对论﹐成功地解释了这个问题。根据广义相对论﹐行星公转一圈后近日点进动为﹕

相应公式
式中c 为光速﹐T ﹑a ﹑e 分别为轨道周期﹑半长径和偏心率。对于水星﹐此值与牛顿万有引力定律所得的差值为每世纪43.03秒。这与观测值十分接近﹐成为天文学对广义相对论的最有力的验证之一。
但是,这里仍存在两个问题:首先,根据牛顿定律,水星近日点应有每世纪ΔωN=5,557.62角秒的进动,其中的90%是由坐标系的岁差(见岁差和章动
)引起,其余的部分是由其他行星,特别是金星、地球和木星的摄动引起的;而实际观测值为 ΔωO=5,600.73角秒,二者相减得每世纪 43.11角秒。因此,岁差常数的任何微小变动,如有万分之一的变动,都会直接影响到对广义相对论的验证,而这种变化是完全可能的。其次,影响水星近日点进动的因素很多,任何一个微小的因素,例如太阳的扁率,对它都有直接影响。因此,这个问题尚需继续研究

我继续在找爱因斯坦的思路。

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