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被誉为“20世纪最佳物理学家”的阿尔伯特.爱因斯坦的成就之一是“广义相对论”。1919年5月29日发生的“日食”证明了这种广义相对论,并让这种理论广为人所接受。Vox的一部网络视频解释了“日食”是如何证明爱因斯坦的相对论的。
日食是太阳被月亮遮挡的现象。
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导致日食的条件是月亮穿过太阳和地球之间。
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从地球的角度来看,当月亮经过太阳前方并发生日食时,天空变得像晚上一样黑暗,周围的星星变得更加明显。
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尽管日食的照片仍然很多,但1919年5月29日在巴西索布拉尔拍摄的日食照片具有其他照片所没有的特殊意义。
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这意味着重新定义重力...
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这意味着让爱因斯坦名垂千古。
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艾萨克·牛顿奠定了对宇宙的物理理解的基础。
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牛顿在1687年出版的《自然哲学数学原理》(Mathematical Principal of Natural Philosophy,Principia)中把引力定义为“吸引恒星等巨大物体的力量”它正在发挥作用,这种力使地球保持运动。”
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自牛顿发表声明以来,200多年来,重力一直被定义为“引力”。
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然而,爱因斯坦对引力的看法与牛顿完全不同。
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爱因斯坦在1915年发表的一篇关于广义相对论的论文将引力定义为“物体对空间本身形状的影响”,而不是“空间中物体之间发生的力”。
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在广义相对论中,像太阳这样质量巨大的物体被认为会扭曲周围的空间。
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因此,可以解释,即使一个小物体试图在扭曲的空间中线性移动,由较大物体的质量引起的扭曲也会导致它以曲线而不是直线移动。
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如果这个理论是正确的,那么经过巨大物体附近的光也应该在其行进方向上弯曲。
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换言之,当观测出现在太阳附近的恒星时,恒星发出的光应该被太阳的质量弯曲,因此实际位置会从看到的位置偏移。
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这个想法在当时是划时代的,但爱因斯坦要证明这个理论的正确性还有一个大问题。
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爱因斯坦在第一次世界大战期间提出了广义相对论。