这一发现为量子理论的建立踏出了关键性的一步。爱因斯坦在职业生涯早期就发觉经典力学与电磁场无法相互共存,因而发展出狭义相对论。他又发现,相对论原理可以延伸至重力场的建模。根据研究出来的一些重力理论,他于1915年发表了广义相对论。
第二章研究了一维地球重力场对玻色-爱因斯坦凝聚的影响。.理论结果显示:在热力学极限下和有限的温度范围内,该体系会出现BEC现象,其临界温度TC随粒子数N增大而升高,热容量和熵本身是连续的,该相变是三级相变。.当粒子数有限时,体系的临界温度高于热力学...
爱因斯坦在1907年发表了一篇探讨光线在狭义相对论中,重力和加速度对其影响的论文,广义相对论的雏型就此开始形成。1912年,爱因斯坦发表了另外一篇论文,探讨如何将重力场用几何的语言来描述。至此,广义相对论的运动学出现了。
爱因斯坦在1916年和1918年分别发表了两篇论文,预言了引力波的存在,这一套理论就是爱因斯坦著名的广义相对论,那在一百年之后呢,也就是2016年2月11日,地球上最大的引力波探测器ligo正式…
爱因斯坦布朗运动论文详解.这篇《粘滞阻力、布朗运动、爱因斯坦》里面有几个细节,可能不清楚。.我再多解释下。.实验中,这些球粒可以算是宏观物体了,显微镜能看到。.读者可能问,液体中悬浮着的小球粒怎么用理想气体方程,这得写另外一篇才能...
广义相对论的提出.1915年底,瑞士伯尔尼专利局的小职员阿尔伯特·爱因斯坦向普鲁士科学院提交了他的广义相对论论文。.在论文中,爱因斯坦提出两条革命性观点:.一、等效原理:引力场与惯性力场在动力学上是等效的;.二、广义相对性原理:所有的物理...
爱因斯坦提出了“光速不变论”,然而并不是所有科学家都支持这一理论。日前,支持“光速可变论”的科学家提出了一项可以被验证的预测。如果这一预测被证实,那么爱因斯坦的理论将彻底崩塌。爱因斯坦观察到光速在任何情况下都保持不变,这意味着空间和时间在不同情形下可能发生“弯曲
重力的量子问题在黑洞物理中为最有趣的体现。黑洞是爱因斯坦重力理论,也就是广义相对论的解。黑洞的数学存在是毋庸置疑,数十年来的天文物理的发展提供了黑洞物理存在的根据。天文观测中可能的黑洞的质量往往很大,远远大于一个太阳的质量。
论文中对谱指数的预测,相比于普朗克卫星的观测结果他们的模型预测谱指数的数值是非常精确的0.96478。宇宙学家目前正在对观测到的谱指数进行更精确的解析,因此上面提到的预测很快就会被验证——宣判爱因斯坦理论的死刑,或者成为光速不变论的又一有力支持。
爱因斯坦讲,“我会替造物者惋惜,居然不懂得用到这样漂亮的理论。”1905年,当爱因斯坦在洛伦兹和庞加莱的帮助下发现狭义相对论时,人们认识到三维空间与时间是不可分割的。时空的数学定义由爱因斯坦的老师闵可夫斯基(HermannMinkowski)给出。
这一发现为量子理论的建立踏出了关键性的一步。爱因斯坦在职业生涯早期就发觉经典力学与电磁场无法相互共存,因而发展出狭义相对论。他又发现,相对论原理可以延伸至重力场的建模。根据研究出来的一些重力理论,他于1915年发表了广义相对论。
第二章研究了一维地球重力场对玻色-爱因斯坦凝聚的影响。.理论结果显示:在热力学极限下和有限的温度范围内,该体系会出现BEC现象,其临界温度TC随粒子数N增大而升高,热容量和熵本身是连续的,该相变是三级相变。.当粒子数有限时,体系的临界温度高于热力学...
爱因斯坦在1907年发表了一篇探讨光线在狭义相对论中,重力和加速度对其影响的论文,广义相对论的雏型就此开始形成。1912年,爱因斯坦发表了另外一篇论文,探讨如何将重力场用几何的语言来描述。至此,广义相对论的运动学出现了。
爱因斯坦在1916年和1918年分别发表了两篇论文,预言了引力波的存在,这一套理论就是爱因斯坦著名的广义相对论,那在一百年之后呢,也就是2016年2月11日,地球上最大的引力波探测器ligo正式…
爱因斯坦布朗运动论文详解.这篇《粘滞阻力、布朗运动、爱因斯坦》里面有几个细节,可能不清楚。.我再多解释下。.实验中,这些球粒可以算是宏观物体了,显微镜能看到。.读者可能问,液体中悬浮着的小球粒怎么用理想气体方程,这得写另外一篇才能...
广义相对论的提出.1915年底,瑞士伯尔尼专利局的小职员阿尔伯特·爱因斯坦向普鲁士科学院提交了他的广义相对论论文。.在论文中,爱因斯坦提出两条革命性观点:.一、等效原理:引力场与惯性力场在动力学上是等效的;.二、广义相对性原理:所有的物理...
爱因斯坦提出了“光速不变论”,然而并不是所有科学家都支持这一理论。日前,支持“光速可变论”的科学家提出了一项可以被验证的预测。如果这一预测被证实,那么爱因斯坦的理论将彻底崩塌。爱因斯坦观察到光速在任何情况下都保持不变,这意味着空间和时间在不同情形下可能发生“弯曲
重力的量子问题在黑洞物理中为最有趣的体现。黑洞是爱因斯坦重力理论,也就是广义相对论的解。黑洞的数学存在是毋庸置疑,数十年来的天文物理的发展提供了黑洞物理存在的根据。天文观测中可能的黑洞的质量往往很大,远远大于一个太阳的质量。
论文中对谱指数的预测,相比于普朗克卫星的观测结果他们的模型预测谱指数的数值是非常精确的0.96478。宇宙学家目前正在对观测到的谱指数进行更精确的解析,因此上面提到的预测很快就会被验证——宣判爱因斯坦理论的死刑,或者成为光速不变论的又一有力支持。
爱因斯坦讲,“我会替造物者惋惜,居然不懂得用到这样漂亮的理论。”1905年,当爱因斯坦在洛伦兹和庞加莱的帮助下发现狭义相对论时,人们认识到三维空间与时间是不可分割的。时空的数学定义由爱因斯坦的老师闵可夫斯基(HermannMinkowski)给出。