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現實中如果出現時空扭曲會如何?物體或能憑空出現,穿越不是夢

愛因斯坦的廣義相對論提到過只要是一個有質量的物體,都能夠在某些特定的條件下誘發時空的扭曲。所謂的時空就是指時間與空間。所以說,在愛因斯坦的廣義相對論下,我們可以通過創造某種特定的條件來扭曲我們周圍的時空。那麼,愛因斯坦的觀點是正確的嗎?我們是否真的可以扭曲我們周圍的時空?

早在十九世紀的六十年代,法國的天文學家就發現了一個問題,那就是水星的運行軌道在使用牛頓定律計算出來後竟然與實際的不一樣,後來人們將這個奇怪的現象稱為「水星近日點」問題。因為當時愛因斯坦的廣義相對論還沒有問世,因此當時的科學家們推測是因為還存在一股未被發現的神秘引力在影響著水星,所以才導致了計算結果出現差異。

一直到1915年廣義相對論出現之後,人們才知道怎麼回事。根據廣義相對論的觀點,是因為太陽巨大的體積引起了時空的扭曲,使水星到地球的光線出現了扭曲,最終導致計算結果出現了誤差,科學家在後來使用廣義相對論重新進行計算,發現結果是對的,和實際的並沒有差異,這也因此成為了廣義相對論的一個有力證明。

不過這還不能完全證明廣義相對論是正確的,還需要更多證據的證明才能確定廣義相對論是正確的。

1919年,由英國科學家領導的研究小組利用日全食的寶貴機會測量了南美洲和西非太陽附近的星圖,並將其結果與先前的測量結果進行了比較,這些測量結果基本上與廣義相對論一致。

原因是很簡單的,由於地球的公轉,地球和太陽的相對位置將會發生持續性的改變,例如,一顆恆星被太陽擋住了,但是隨著地球位置的變化,當地球繞到另一個位置時,我們一樣可以看到它。通過長期的觀測,科學家獲得了大量關於恆星位置的數據,並根據這些數據繪製出星圖。

根據星圖,當地球處於某個位置時,太陽正好擋住了一些恆星。如果太陽可以使時間和空間扭曲,那麼當來自恆星的光穿過太陽時,就會產生光的扭曲,相應的扭曲將會使觀察者能夠在這個位置觀察到「本應該被太陽擋住的恆星」,實驗結果可以說使廣義相對論在科學界佔有一席之地。

隨著人類的宇宙觀測水平的不斷提高,科學家們在更大範圍內發現了大量時空扭曲的證據。例如,引力透鏡效應,當一顆恆星通過一個強大的引力源發射光線時,由於時空扭曲,光線會發生偏移,如果我們處於正確的位置,我們可以觀察到更多來自恆星的光,也就是說,通過引力透鏡效應,我們可以看到「放大」的恆星,甚至多個「虛幻的」圖像。

筆者:阿君

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