引力時間膨脹
引力時間膨脹()是指在宇宙有不同勢能的區域會導致時間以不同的速率度過的現象,引力導致的時空扭曲率越大,時間就過得越慢。愛因斯坦最初在自己的相對論中預測出這種現象,並其後由各種廣義相對論實驗中被證實。 其中一種證實方法就是把兩個原子鐘放在不同的高度(因此來自地球的引力效應會有差別),它們在一段時間後所測到的時間會有些許差別。其差別極小,甚至要用到納秒來作單位。 引力時間膨脹首次由愛因斯坦於1907年提出,並是狹義相對論中參照對象的加速前進…
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引力時間膨脹()是指在宇宙有不同勢能的區域會導致時間以不同的速率度過的現象,引力導致的時空扭曲率越大,時間就過得越慢。愛因斯坦最初在自己的相對論中預測出這種現象,並其後由各種廣義相對論實驗中被證實。 其中一種證實方法就是把兩個原子鐘放在不同的高度(因此來自地球的引力效應會有差別),它們在一段時間後所測到的時間會有些許差別。其差別極小,甚至要用到納秒來作單位。 引力時間膨脹首次由愛因斯坦於1907年提出,並是狹義相對論中參照對象的加速前進…
天體或其他物體的表面重力(代表符號 g)是物體在其表面所受到的重力加速度。表面重力可以被認為是由假設性的非常接近天體表面,且不擾動系統和質量可忽略的試驗粒子受到重力影響時產生的加速度。 表面重力是以加速度的單位進行量測,国际单位制下表面重力單位是米每二次方秒。它也可使用地球表面標準重力 g = 9.80665 m/s2 的倍數表示。在天文物理學中,表面重力可使用對數,即 log g 表示;這個形式的表面重力單位是以CGS制的釐米每二次方…
榭赫倫實驗()是十八世紀中,一次測量地球平均密度的實驗。这次實驗的資金由皇家學會提供,而主實驗是在1774年夏季,於蘇格蘭珀斯郡(今珀斯-金羅斯)的(Schiehallion)附近進行。這項實驗的主要用具是擺,藉由附近的山會對擺產生重力吸引的現象,於是當擺運動時,靠近山的一邊會有微小的偏角,也正為實驗所求。實驗中擺角偏移的大小,取決於地球與山的相對密度和體積;因此,若可以確定榭赫倫山的密度,那麼,其結果便能確定地球的密度。由於當時已經確…
{{Otheruses|跳樓機-{zh-cn:跳楼机; zh-hk:跳樓機; zh-tw:自由落體 (遊樂園)}-|other=被称为“自由落体”的游乐设施}} 的宇航员大卫·斯科特在月球所做的自由落体实验:質量不同的锤子和羽毛在月球重力作用下同时着地,因為月球大氣十分稀薄,所以錘子和羽毛受空氣阻力幾乎為零。]] 自由落体是指物體僅受重力作用的均匀加速度运动过程,即不存在任何阻力或其他力的理想状态。 运动过程中重力势能与动能之和遵守机械…
位於該球體的表面。]] 在古典力學中,一個位置上的重力位()等於將每單位質量的物體從零位面移動到該位置所需的功(即此过程中轉移给该单位质量的物体的能量)。重力位類似於電磁學中電位的概念,而質量可比擬為電荷在電磁學中扮演的角色。習慣上,重力位的零位面會取在無限遠處。在这种约定下,任何有限距離处的重力位都小於零。 在數學上,重力位也稱為牛頓位(),是位能理論的基礎。位能理論也可以用於解釋由均勻帶電或極化的橢圓體產生的靜電場和靜磁場。 位能 …
計畫]] 重力電磁性(, )與電磁學並無直接關聯,此名稱來自於重力現象與電磁學現象的類比性。旋轉的電荷除了原先即有的電場外,還會產生磁場;當質量旋轉時,除了原先即有的重力場(重力電性)外,還會出現相伴場,稱為重力磁場(重力磁性)。重力磁性()為重力電磁性現象的另一常用稱呼。重力電磁性為廣義相對論中自然而然的預測,其中最簡單形式常被稱為參考系拖曳()。 引力磁性在1893年由奧利弗·黑維塞對牛頓力學拓展時發展出來,早於廣義相對論出現之前。…
薛定谔-牛顿方程(),亦称为牛顿-薛定谔方程()、薛定谔-泊松方程(),是引入了牛顿引力势的非线性薛定谔方程,其中引力势来自作为质量密度处理的波函数,使该方程与通常的薛定谔方程相比多出了表示粒子与其自身引力场相互作用的一项。这一包含自相互作用的项是对经典量子力学原则的根本改变。该方程既可以写成单个积分-微分方程,也可以写成一个薛定谔方程和一个泊松方程的耦合系统。 薛定谔-牛顿方程最初由鲁菲尼(Ruffini)和博纳佐拉(Bonazzol…
技术测得的海底地形图。尺度大于10千米的海底特征反演自海洋表面的重力扰动。(1995,NOAA)]] 物理大地测量学()是指通过重力测量等物理方法,研究地球的形状、外部重力场及其他物理性质的学科,是现代大地测量学的基本分支之一。其具体的内容包括边值问题、地球正常重力、重力异常和大地水准面的确定等。与测量学的其他分支不同,物理大地测量学的研究对象并非离散或独立的点或网,而是连续的物理场。 物理大地测量学通过对地球重力和重力场的研究,以解决…
,(C)和(D)的速度介于轨道速度和逃逸速度之间,(E)的速度大于逃逸速度。]] 牛顿大炮()是物理学家艾萨克·牛顿阐述的一个思想实验。牛顿用这个实验来假设引力具有普适性,并且是行星运动的重要动力来源。这个实验出现在牛顿的著作《自然哲学的数学原理》中。 思想实验 这个实验来自《自然哲学的数学原理》第三卷“论宇宙的系统”()中的第5到8页 中,搭载在旅行者1号和旅行者2号前往到太空深处。]] 相关条目 物理学 宇宙速度 牛顿万有引力定律 …
潮汐力()是將物體壓縮或拉伸的一種假想力,是由於引力場強度不同所導致的。潮汐力引發的現象如潮汐,潮汐鎖定,天體分解,在洛希極限內環的生成,並在極端的情況下,造成物體的麵條化。潮汐力產生的原因是一個物體的不同部分受到來自另一個物體的引力場強度不相同,在靠近引力場源那側受到的引力大於遠離的那側,引力不均造成了物體被拉伸。所以,潮汐力是一種差動力,也是引力場的次級效應。 影響潮汐力大小的因素 天体受到的潮汐力的強度取決於該天體的大小和该天體与…
在物理學中,奇異物質()指的是與普通物質不同,具有奇異特性的物質的統稱。奇異物質有以下幾種: 未被发现的假想粒子和物质状态,如果存在的话,其性质将在已知物理定律的范围内,例如反物質、超重元素物質。 假想的具有反常物理性質的粒子,例如負物質、快子物質,它們可能打破已知的物理定律。 几种已通过实验证实存在的粒子,被推测为奇异强子,且符合标准模型。 極端的物质状态,例如玻色-爱因斯坦凝聚态、费米子凝聚态、核子物质、量子自旋液体、弦网液体、超临…
RX J0806.3+1527,当前它们之间的距离只有八万千米左右,其后是它们发生合并的想象图;钱德拉X射线天文台已经提供间接证据支持RX J0806.3+1527可能是已知的最明亮的引力波源之一,更直接的证实需要借助像LISA这样的引力波空间探测器的观测,2016年2月11日,人类公开宣布首次探测到引力波信号。]] 引力波天文学()是观测天文学20世纪中叶以来逐渐兴起的一个新兴分支,其发展基础是广义相对论中引力的辐射理论在各类相对论性…
引力位能是指物体因为大質量物體的万有引力而具有的位能,其大小与其到大質量的距离有关。 E_p = -\frac{GMm}{r} 其中G为万有引力常数,M、m分别为两物体质量,r为两者距离。 依據古典力學,在兩個或更多的質量之間存在著引力位能。能量守恆要求這種重力位能永遠是負值。 廣義相對論 廣義相對論中,引力位能被塑造成一个赝张量,以允許古典力學的守恆定律能夠獲得保留。加上物質的应力-能量張量至藍道-利夫希茨贗張量的結果是結合了物質和重…
托尔曼度规()是描述能量-动量张量为流体的场的度规,是时间的函数。数学表示为: :\mathrm{d}s^2=-\mathrm{d}t^2+\frac{\bar{R'}^2(t,r)}{1+f(r)}\mathrm{d}r^2 + \bar{R}^2(t,r)(\mathrm{d}\theta^2+\sin^2\theta\mathrm{d}\varphi^2)
所觀測到的 NGC 6505愛因斯坦環]] 愛因斯坦環()是指一種由於光源發出的光線受到引力透鏡效應的影響,而使觀測所得的光源形狀改變的現象。 原理 阿尔伯特·爱因斯坦的广义相对论预测了引力透镜效应。 按照该效应,光不会从光源沿直线传播(在三维空间中),而将会因大质量物体导致的时空扭曲而弯曲。爱因斯坦环是引力透镜的一个特例,由来源、透镜和观察者的精确对齐产生。这会使透镜周围完全对称,从而形成环状结构。 爱因斯坦环的尺寸由决定。以弧度表示…
悬浮()是指一个物体不经由物理接触产生的机械支撑而在一定高度能够保持位置稳定的状态。 悬浮在超导材料之上,即邁斯納效應]] 直升机 在航空领域,悬停(hover)是指航空器在一定高度上保持空间位置基本不变的飞行状态。在台湾,此术语也常称为“停悬”、「懸滯」,官方採「滯空」。具有这种飞行能力的航空器目前主要是直升机,这是它与固定翼航空器之间的一个重要差别。尽管有些固定翼航空器,如垂直/短距起降机虽然也能够实现短时间悬停,但是由于设计原理上…
别费尔德-布朗效应()是指,当一对有特定几何结构的电极相对放置,浸入绝缘介质后,再加上合适的电压,一种试图移动装置的力就会产生的现象。 现有的实验采用的电极,一个是丝状极(金属丝),一个是箔状极(金属箔),合适的电压是指万伏以上的高压直流电,产生的力是从箔状极指向丝状极。更奇妙的把丝状极和箔状极的电级反接,不会改变力的方向,但会改变力的大小。 有多种理论试图解释该效应,但都无法得到公认,该效应还是一个不解之谜,因此别费尔德-布朗效应还只…
洛希極限(Roche limit)是一個天體对自身的引力与第二個天體对它造成的潮汐力相等时两个天体的距離。當两个天體的距離少於洛希極限,天體就會傾向碎散,繼而成為第二個天體的行星環。它以首位計算這個極限的人愛德華·洛希命名。 洛希極限常用于行星和环绕它的衛星。有些天然和人工的衛星,儘管它們在自身所環繞的星體的洛希極限內,卻不至于变成碎片,因為它們除了引力外,還受到其他的力影响。木衛十六和土衛十八便是其中的例子,它們和所環繞的星體的距離少…
]] 自我引力是指由一個或多個物體自己施加在自身上的重力,使該物體保持在一起。 自我引力在天文學,物理学,地震学,地质学和海洋学領域具有重要作用。 自我引力對於大型物體(行星或更大)的物理現象具有重要影響,例如地球上的海洋或土星環。 Lynden-Bell研究出計算自我引力的方程式,以提出對旋轉扁平球狀星團模型的精確描述,這是理解恒星團如何和每个恒星相互作用的關鍵。自我引力也能處理天文學以外领域的大規模观测。自我引力通常不會成為科學研究…
殼層定理(Shell Theorem)是古典重力學上的理論,其可簡化重力於對稱球體內部和外部的貢獻,並且在天文學上有特別的應用。 殼層定理最先由牛頓在所推演出來,其闡明了 球對稱物體對於球體外的重力貢獻如同將球體質量集中於球心。 在對稱球體內部的物體不受其外部球殼的重力影響。 由殼層定理的結果亦可得知,在一質量均勻分布的球體,重力由表面至中心線性遞減至零。因為球殼不會對內部物體有重力之貢獻,而剩餘之質量(不包括球殼)是與r3成正比,而重…