強大的引力能把光扭曲成曲線嗎

時間 2025-04-30 11:40:11

1樓:郖蜵猘

能呀 那個太陽的引力都就可以了 根據相對論的 絕對正確。

能讓光彎曲的引力得多大?引力的產生**於**?

2樓:韓晨蕾愛生活

當引力做到極致時,換句話說引力做到不可以再變大的情況下,室內空間也會扭曲到極限值,光在扭曲做到極限值的區域里根據時,就沒法出去,這就是殲飢強勁的引力不但能讓光扭曲,極限值的引力還會繼續讓光在極其扭曲的室內空間纏住光。這一引力的強勁真的是無法想象,讓人們讚歎不已。不要看不清楚,一看宇宙空間真奇特!

讓光線彎折並不是引力是大氣折射。大品質星體周邊都是有深厚大氣層。地球上週邊1大氣壓的氣體就對光線有顯著折射功效。

星辰會眨眼是大氣不穩定產生折射。海市蜃樓**是地球上大氣折射狀況。通過篝火上面對遠處境物望去,發覺扭曲顫動狀況。

用充斥著二氧化碳全透明汽球可作氣體雙光透鏡。都表明了不一樣相對密度氣體對光線的折射功效。陽光有極大引力,火球外邊是深厚大氣層,一直延申到冥王星。

產生乙個極大的氣體雙光透鏡。光線從陽光周邊通過時被氣體折射,硬說成是陽光引力使光彎折,是愚昧生物學家空穴來風。不僅證實不了廣義相對論,愛丁頓反倒第一次證實了廣義相對論是繆論。

產生了大夥兒的共識。天文學觀察證實了牛頓的基礎理論推測即引力會使光線彎折是合理的,但是他卻並沒有清除較大異常之處,而且是給定的也許的一種要素,便是行星大氣對光線的折射功效。

陽光光線照到地球上也是有眾多的折射,因此乙個行星的光線通過另乙個行星周邊時,它也一公升旁定會產生折射狀況。舉例說明。在一塊緊繃的橡皮擦毯上面有2個大小不一的球,品質大的球使橡皮擦毯凹痕許多,品質較小的那乙個球便會向大球滾去,當圓球健身運氏笑返動速率非常快時,就不會掉到大球上,反而是會圍繞大球健身運動。

在人們來看貌似是有一股莫名其妙的吸引力在牽引帶著她們,事實上是室內空間被彎折了。

3樓:摩羯座的我們

理論上任何乙個天體的引力都能讓光線發生彎曲,只是彎曲唯辯橋的程度不一樣而已,以我們的太陽為例,在日全食之時,就會發現太陽附近的星星位置發生了改變,而太陽引力透鏡的焦點,大約距離太陽1000個天文單位(光年)。 在廣義相對論中,認為引力的本質是空間彎曲,只是在弱引力場中,引力現象灶敏可以近似由萬有引力定律來描述,愛因斯坦最初預言了光線經過太陽附指猛近時的偏折角度。

4樓:黎昕科普知識小屋

至少得達到1億光年。主要來自於宇宙。宇宙以及行星的變化會引起引力就會讓光彎曲。

5樓:嘉咪學姐

大部分的天體都是可以讓光發生彎曲,這個引力的**是天體的核心,例如地球的地核。

為什麼光能被引力所扭曲?是因為光有質量嗎?

6樓:薇v笨

從牛頓的觀點來看,引力是鍵吵培任何巨大的物體到其他物體產生的其他線性方向。 力量的稿唯強度與兩個互有吸引物體的大量產品成正比,兩者之間 距離的平方是成反比的 ,光沒有質量,基於buffton的方程,其自然不會由於引力而引起任何物體,碰兆無論其他方是多少。

7樓:你到底敢不敢

是因為引力會改變光的這個環境,所以光也會隨著環境而變化,和光有質量也就是有一定的聯絡。

8樓:你到底敢不敢

從牛頓的觀點分析的話,引搏棚力是某一物體到另乙個物體所產生的線性方向,他們的汪銀帶力量強度和吸引物體的大量產品成正困蘆比,和距離的平方是成反比,光沒有質量。

9樓:愛小樹苗

因為引力可以牽引著任何龐大的物體運動軌跡辯源和方向,在一定程度頌啟上他們是成正比,進行著相互作用。是有一定質量的,因為光線是被質量吸引著來進行野灶如相應的運動變化的。

能讓光彎曲的引力得多大?

10樓:艾伯史密斯

理論上任何乙個天體的引力都能讓光線發生彎曲,只是彎曲的程度不一樣而已,以我們的太陽為例,在日全食之時,就會發現太陽附近的星星位置發生了改變,而太陽引力透鏡的焦點,大約距離太陽1000個天文單位(光年)。

在廣義相對論中,認為引力的本質是空間彎曲,只是在弱引力場中,引力現象可以近似由萬有引力定律來描述,愛因斯坦最初預言了光線經過太陽附近時的偏折角度。

在1915年,英國科學家愛丁頓藉助難得一遇的日全食現象,成功測量了遙遠恆星的光線經過太陽時的偏折角度,其結果與相對論預言基本吻合,而與牛頓力學的預言相差甚遠,這一成果成為驗證廣義相對論的重要實驗。

太陽質量高達2*10^30kg,逃逸速度為地球為,其引力導致的光線偏折都是非常微弱的,那麼地球引力導致的光線偏折將會更加微弱。

根據愛因斯坦的預言,大質量天體附近的時空會發生較大的畸變,使得經過天體附近的光線發生彎曲,如果此時觀察者位於「光源-天體」的直線上,那麼觀察者就有可能看到乙個或者多個光源成像,這種現象叫做引力透鏡效應。

此時的天體,就如乙個放大鏡,可以把遙遠光源的像產生放大作用,引力透鏡效應在1979年被首次觀測到,現如今,微引力透鏡效應已經在天文觀測中起著重要作用,比如:

2008年,科學家利用微引力透鏡法,探測到距離地球5000光年外的ogle-06-109l恆星系統具有兩顆行星,行星的質量分別為個和個木星質量,對於傳統觀測方法來說是根本無法實現的。

又比如上圖中,是位於蠍虎座的ngc 7250星系,星系中有一顆非常亮的星,這其實是一顆超新星,距離地球4500萬光年,科學家正是藉助引力透鏡效應才觀測到如此清晰的影象,而觀測距離要比實際距離近100倍。

對於太陽來說,理論上也可以形成引力透鏡效應,太陽引力透鏡對應的焦距,大約是1000個天文單位,也就是1500億公里,目前人類的飛行器還沒有飛這麼遠的,旅行者一號也就距離地球200多億公里。

11樓:職場小吳老師

能夠使光線彎曲必須要達到黑洞的作用力才可以實現這種效果,而且是很難實現的。

12樓:遊戲宅星宇

只要有引力就能讓光彎曲。區別只是引力更大光彎曲的程度也更大,反之亦然。

13樓:情感小塔老師

這樣的引力是相當大的,因為這樣的引力可以把光這樣厲害的物質都弄彎了,這是有多大的一種功力呀,真是牛呀。

14樓:牛犢

至少要大於宇宙大**的能量。

愛因斯坦如何知道引力會彎曲光線?

15樓:我叫王土土豆

沒有絕對運動這一概念是相對論的核心,所有非加速的參照系都是平權的,沒有哪個參照系是絕對靜止的,一切靜止都只是相對的。

16樓:存止煜

因為這是他推匯出來的結果,所以他知道這個結果。

17樓:網友

因為光是粒子 粒子自旋就是引力照成的光的曲率就是自然常數e

18樓:發明家

引力只是改變了光線傳播的介質密度,使光線傳播時發生彎曲現象。引力對光線無作用。

19樓:我叫王土土豆

因為愛因斯坦發現了相對論,沒有絕對運動這一概念是相對論的核心,所有非加速的參照系都是平權的,沒有哪個參照系是絕對靜止的,一切靜止都只是相對的。

20樓:愛小喵cy的雞

這是廣義相對論裡面等效原理的結論,因為任何物理實驗都無法區分引力和加速,而光在加速的情況下會發生彎曲,則可以直接推論光在引力場之中也是會被彎曲,不然就完全不合理了。

21樓:妄作

萬有引力定律預言太陽附近的星光偏轉,狹義相對論過於片面,無法解釋,所以愛因斯坦又提出來廣義相對論,而廣義相對論真正證實了引力彎曲光線的可行性。後代科學家也不短驗證了這個說法。

22樓:你又是哪塊瓜皮

這個主要是他自己推測出來的,根據很多實驗。

23樓:你是大大大燈泡

這些都是他的推理,具體因為什麼只有愛因斯坦本人知道吧。

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