為什麼不能超越光速?
想像一下,若能超越光速,時空將會如何扭曲?然而,根據愛因斯坦的相對論,質量會隨著速度增加,無限接近光速時,所需的能量也將無限大。這意味著,我們永遠無法達到,更別說超越光速了。
**廣義相對論**
廣義相對論是阿爾伯特·愛因斯坦於1915年提出的一個革命性理論,它不僅僅是對牛頓引力理論的擴展,更是重新定義了時間、空間和重力的關係。在這個理論中,重力不再被視為一種力,而是物體因為其質量而彎曲的時空造成的現象。廣義相對論的提出為現代物理學的發展奠定了基礎,並在黑洞、宇宙膨脹、引力波等領域中持續影響著我們對宇宙的理解。這篇文章將深入探討廣義相對論的基本概念、重要性及其在當代科學研究中的應用。希望能幫助讀者更好地理解這一重要的科學理論及其對我們認知世界的影響。
霍金輻射並非一種可直接觀察的現象,而是由愛因斯坦廣義相對論和量子力學推導出的理論預測。它闡明了黑洞並非完全「黑」,會緩慢地釋放能量,最終蒸發殆盡。 此理論的重要性,在於它挑戰了傳統黑洞永恆不變的觀念,開啟了宇宙學和量子重力研究的新方向。 理解霍金輻射,有助於我們更深入地探討宇宙的起源與終結。
霍金的智慧,遠遠超越了智商的數字。他並非以發明新機器聞名,而是以對宇宙本質的深刻洞察,以及將複雜理論簡化為人類可理解的語言而著稱。 廣義相對論與量子力學的結合,在黑洞、宇宙起源等領域,他提出的理論至今仍影響著科學研究。 他的貢獻,遠遠超出單一發明的範疇,而是對人類認知的巨大推動。 我們應學習他對知識的執著追求,以及將抽象思維轉化為實際成果的能力。