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1 # 虎哥航空武器研究
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2 # 譚宏21
從我所知道的來看,愛因斯坦時空觀應該來自馬赫。光量子思想來自普朗克。
另外,愛因斯坦透過把引力場性質與加速度場聯絡起來,進一步得到了其廣義相對論的時空觀。
其實量子力學的時空觀,也是表象集理論,即事物的本質只能由其表象來認識,只能存在其表象集生成的“幾何空間”。也類似廣義相對論的時空幾何思想。
我們將原子的量子干涉圖樣-----原子能級,由一組表象函式-----拉蓋爾級數展開。將直縫(可以是任何形狀,任何路徑)量子光柵形成的量子干涉圖樣-----光譜,由一組表象函式-----抽樣函式展開。
可以說,任何物理實在,在開放空間,約束下運動(沒有不受約束的物理實在),它將佔滿所有可能路徑,需要由一組表象函式描述。
那麼,將人腦細胞看做量子訊號的約束,人的意識就是量子訊號,在腦空間(或腦神經網路)下的,量子干涉圖樣及路徑。人的經驗正是儲存在腦神經網路中的,一組表象函式。
那麼,將人類社會的各種經濟活動,如股市,看做是一種實在,它的運動同樣是量子干涉方式,每隻股票的體量,就是量子光柵的縫寬,它的漲幅變化,就是沃什函式集(經濟上的表象函式集)的展開規律。這就是量子經濟學基礎。
其實還有一些非常抽象美的分形函式,具有在無限域上積為常數的特徵,可以構造,人類藝術,可能包括情感或心理領域的表象集。
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3 # 手機使用者666666999
類比一下,想想吊著重物的弓弦,當弓弦無限細,質量趨於0,但保持其物理性狀不變,此時的弓弦是不是已經像一個扭曲的空間,因形變產生力。腦洞開一下,電引力是不是電量扭曲空間形成?
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4 # 紅塵匆匆過客夢
愛因斯坦有天在恍惚夢中經過了奇怪經歷,他從地球出發遨遊宇宙結果又沿著曲線返回來了,於是受此靈感啟發,提出引力是質量扭曲空間形成的理論
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5 # 未知起源
先從閔可夫斯基(Hermann Minkowski,1864-1909)說起,他是愛因斯坦的數學老師,愛因斯坦在上課的時候,不專心聽講,數學沒什麼了不起的。在他看來物理實驗很重要。所以閔可夫斯基非常不喜歡愛因斯坦。
1905年愛因斯坦釋出的狹義相對論,當年不被看好的學生,居然由真麼大成就,不由得對他刮目相看。可是1907年,閔可夫斯基認識到可以用非歐空間來描述洛侖茲和愛因斯坦的工作,將過去被認為是獨立的時間和空間結合到一個四維的時空結構中,即閔可夫斯基時空。
他開始認識到狹義相對論只是在慣性系中,可是現實是非慣性系。所以他著手研究這方面的內容,可是有一天,急性闌尾炎發作,搶救無效死亡(唉,在現在社會這都不是個事啊,很快就能治好。)後來希爾伯特把他的遺作整理發表,愛因斯坦大感啟發。
愛因斯坦著手研究的時候,傻了眼,手裡沒有數學工具處理這方面的問題(這時上課不好好聽講的壞處,就顯露無疑了。)所以愛因斯坦就讓他的同學兼班長格羅斯曼(這可是個三好生)找找有沒有描述這方面的數學工具。
大家都知道這就是黎曼幾何。為了把引力場幾何化,將引力場和閔可夫斯基時空結合起來,就是引人的黎曼幾何,愛因斯坦處理這些的問題的時候,非常吃力(不好好上數學課唄)。可是對數學家來說,就簡單的很多,實際上就是上面那個希爾伯特就比愛因斯坦早4、5天,先於愛因斯坦推匯出廣義相對論,但這思想是愛因斯坦的沒錯(希爾伯特是在愛因斯坦在大學演講的時候,正是當時底下的觀眾之一)。不過人家是數學家,數學計算起來就容易的多。不過最後還是把這榮譽送給了愛因斯坦。以後的是大家都知曉了,我就不多說了,比如大質量物體會造成時空的彎曲等等。。
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6 # 群體智慧
愛因斯坦曾經說過這樣一句話:“我是依靠想象力任意創作的藝術家。想象力比知識更重要。知識是有限的,而想象力則可以環繞世界”。
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7 # 揚168574652
漲潮時月亮扭曲了地球海面的空間??????????????????????????????????????????????
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8 # 寂靜的夜61
在太空物質自動聚集,愛因斯坦說引力是物質本身斥力又是物質的本身,你們不覺得矛盾嗎,在太空物質自動聚集這種情況只有在太空才有地球沒有,就是說這種情況只有特殊的地方才有太空真空,這種作用力只有太空真空才有,怎麼看自動聚集的作用力來自太空真空不是物質本身,自動聚集這個怎麼看都是向心力,向心力的力只有一個方向,方向是圓心,
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要理解相對論要讀相對論原文才行。我讀過相對論後發現,愛因斯坦很聰明在相對論中提出的時空彎曲啊 光線彎曲 引力紅移等都是推測。沒一個是他所證明的。後來很多被證明的內容不光只有一個答案還有另外一個答案。
比如光線彎曲來說。在相對論中愛因斯坦認為光線受引力影響彎曲。然後埃丁頓透過日食發現光線彎曲現象,就認為愛因斯坦推測對,再有學者認為是時空彎曲導致光線彎曲的結論。但事實是今年ESO透過觀測白矮星發現光線彎曲是受強磁場影響所致。磁光效應很久以前就被法拉第磁光效應,塞曼效應等被證明。海森堡在1935年還專門寫了磁光效應的光線偏轉論文。
另外一個引力紅移的問題。電磁波波長變化在不同介質傳播時候會變長。受磁場影響地球近地空間的大氣層空氣含量是不同高度其含量都有不同,而且受磁場影響空間中的粒子將重新排列成順磁或逆磁,結果就形成不同介質的宇宙空間。那麼當電磁波經過這種不同介質構成的空間時肯定波長從離磁場源近的空間到遠的空間逐漸變長。由此推匯出來的宇宙大爆炸說都可能是錯誤的假設。
另外根據牛頓萬有引力定律計算的水星近日點進動值與觀測值的分歧。1859年﹐法國天文學家勒威耶發現水星近日點進動的觀測值﹐比根據牛頓定律算得的理論值每世紀快38﹐並猜測這可能是一個比水星更靠近太陽的水內行星吸引所致。可是經過多年的辛勤搜尋﹐這顆猜測中的行星始終毫無蹤影。紐康測定這個值為每世紀 43。他提出﹐這可能是那些發出黃道光的瀰漫物質的阻尼所造成的。但是﹐這種假設又不能解釋其他幾顆行星的運動。於是紐康就懷疑萬有引力定律中的平方反比規律有問題。為了能同時解釋幾顆內行星的實際運動﹐紐康求出了引力應與距離的2.1574[1]次方成反比。十九世紀末﹐電磁理論發展的早期﹐韋伯﹑黎曼等人也都曾試圖用電磁理論來解釋水星近日點的進動問題﹐但均未能得出滿意的結果。
1916年﹐愛因斯坦發表了著名的廣義相對論﹐成功地解釋了這個問題。根據廣義相對論﹐行星公轉一圈後近日點進動為﹕相應公式式中c 為光速﹐T ﹑a ﹑e 分別為軌道週期﹑半長徑和偏心率。對於水星﹐此值與牛頓萬有引力定律所得的差值為每世紀43.03秒。這與觀測值十分接近﹐成為天文學對廣義相對論的最有力的驗證之一。但是,這裡仍存在兩個問題:首先,根據牛頓定律,水星近日點應有每世紀ΔωN=5,557.62角秒的進動,其中的90%是由座標系的歲差(見歲差和章動)引起,其餘的部分是由其他行星,特別是金星、地球和木星的攝動引起的;而實際觀測值為 ΔωO=5,600.73角秒,二者相減得每世紀 43.11角秒。因此,歲差常數的任何微小變動,如有萬分之一的變動,都會直接影響到對廣義相對論的驗證,而這種變化是完全可能的。其次,影響水星近日點進動的因素很多,任何一個微小的因素,例如太陽的扁率,對它都有直接影響。因此,這個問題尚需繼續研究。我繼續在找愛因斯坦的思路。