「ビッグバン理論」や「アインシュタイン相対性理論」も、 これとまったく同じ誤りを犯しているのである。 初め、この振動は空間に充満している媒質の力学的運動の結果として生ずるものと考えられ、このような仮想的な振動媒質にエーテルという呼び名が与えられた。 「相対性理論なんて難しそう」というイメージばかりが先行していますが、実際には大して難しいことはいっていません。
16そして相対論は間違っています!!と自分の主張の部分のみ目立つようにしている傾向があります。
しかし、20世紀で最も偉大な科学者といわれるアインシュタインの考えは違いました。
そしてまた理解するということは、スポーツやゲームなどの例でもわかるように、より感情移入し、さらには具体的に参加するということでもある。
13人間は、核融合はもとより、核分裂さえ、まだ完全にはコントロールできていない。
速さを測るには、誰がどこで測ったのかも重要なのです。
右に述べたように、ニュートン力学では、見かけの力と考えられていたものが、アインシュ タインの理論では 本物の力に昇格された。
しかし、これと特殊相対性理論の無重力次元で描かれる真の直線の間には大きな違いがある。
あらゆる与えられた曲線の長さや2つの曲線が交わる角度など、幾何学において重要なほかの全ての量は、このメトリック関数から計算できる。
アインシュタイン含む何人かの物理学者は、ニュートンの重力法則と特殊相対性理論を調和させる理論を探究し、アインシュタインの理論のみが実験や観測と一致することが分かった。 上の図は誇張してますので。 これは、アインシュタインの特殊相対性理論の速度限界 を、はるかに超えたものになる。
14このような比較的単純な宇宙は、アインシュタイン方程式の単純解により説明できる。
アインシュタインは、特殊相対性理論における無重力の観測者と慣性の観測者が同様に経験することが重力の基本的性質を現していると仮定し、これを一般相対性理論の基礎としてで定式化した。
「熱いストーブの上に手を置くと、1分が1時間に感じられる。 電車のBさんから見ると、光の動きは止まっている時と変わらない(図1)。 相対性理論でわかること• あるいは、アインシュタインの言葉にもあるように、最少のルールであらゆる事象を説明できるようにすることである。
まずは一般的な物体の運動を考えてみよう。
これらの物体と並んで自由落下している基準系においては、無重力で空間に停止しているように見えるが、正確にはそうではない。
かなり初歩的なレベルでのより完全な論は、例えばや, chapters 8 and 9で見ることができる。
重力波の現在進行中の調査はとに書かれている。
これは加速度運動によるものだが、により重力に変換できる。 特殊相対性理論を物理入門コース「相対性理論」で学習した後、この書籍でIIの一般相対性理論を学習するための準備をする、というステップになります。 による以前のアイデアに従い、や他の重力に類するものも調査した。
14また、光速ないし亜光速で飛行する宇宙船が登場する作品ではしばしば時間の経過のずれを指して「ウラシマ効果」として言及する。
このような船に乗ると「上」と「下」という自然な概念がある。