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时空 - 维基百科,自由的百科全书

时空

个学てき基本きほん概念がいねん
重定しげさだこう時空じくう

ざい物理ぶつりがくちゅう时空英語えいごspacetimeいち数学すうがく模型もけい,其将そら间的三个维度和时间的一个维度合并成一个四维ながれがた时空图则用视化あい对论こうれい如为什么不同ふどうてき观察しゃ事件じけん于何处与なん时发せいゆう不同ふどうてき感知かんち。时空いちしゅ基本きほん概念がいねんふん别屬于物理ぶつりがく天文學てんもんがく空間くうかん物理ぶつりがく哲學てつがく。并且也是这几个学さい重要じゅうようてきさい基本きほんてき概念がいねんいち

图示地球ちきゅう造成ぞうせいてき时空弯曲

そらざい力学りきがく和物あえもの理学りがくじょう描述物体ぶったい以及其运动的位置いち形状けいじょう方向ほうこうとう抽象ちゅうしょう概念がいねん;而时间则描述运动续性,事件じけん发生顺序とう。时空てき特性とくせい主要しゅよう就是どおり物体ぶったい,其运动以及与其他物体ぶったいてき相互そうご作用さよう间的かく种关けい汇总。[1]

概要がいよう

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时间そら间是ひと文明ぶんめいさい古老ころうてき概念がいねんいちおいさかのぼいたり远古时期にん类的耕作こうさく放牧ほうぼくとう日常にちじょう劳动需要じゅよう测量土地とち、顺天时,这就产生りょうさいもと础的时空概念がいねん以及度量どりょう方法ほうほう古代こだい就有“上下じょうげ四方しほういい宇,往古おうここんいいちゅうてき说法。这里てき宇宙うちゅう”也就时空てき理念りねん。这也就是诞生りょうさい原始げんしてきいち时间さんそら,并发てんどう宇宙うちゅう产生联系。[2][3]

近代きんだい科学かがく,无处わたる及时そらてき概念がいねん测量方法ほうほうとく别是ぶん艺复兴以来いらい经典力学りきがく物理ぶつりがく天文学てんもんがくざい对时そらてき认知じょう基本きほん以分为两じょう不同ふどうただしあい交的线索:

其一,以牛顿和むぎかつ斯韦てきじゅう要理ようり论——经典力学りきがく经典电磁がく代表だいひょうてき时间-そら概念がいねん,经历爱因斯坦てきせま义、广义しょう对论さいいた现代宇宙うちゅう论。
其二そのじ,从牛顿力がく经过量子りょうし量子力学りょうしりきがく以及量子りょうし场理论さいいた量子りょうし引力いんりょくちょうつるあるM

ただし物理ぶつりがく对于时空てき认识还存在そんざいしょう基本きほん问题なおまちかい决,还需よういちかん善和よしわ发展。[1][4]

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うし顿的绝对时空概念がいねん

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绝对时空

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利用りようおう几里とく几何,测量方体ほうたいてき长、宽和だか便びんのう算出さんしゅつ其体积。也即选择一个可以忽略大小的静止的参照物,ただよう得知とくち需要じゅよう计算物体ぶったいあずか其的上下じょうげ左右さゆうぜんきさき距离,就可以利ようおう几里とく几何计算出さんしゅつ

ざい描述运动じょう需要じゅよう得知とくちまどか时的速度そくど加速度かそくどしょ位置いち,这就抽象ちゅうしょう一维时间和三维空间的坐标系概念。所以ゆえんよう描述物体ぶったいてき运动,就需よう选择いち个可きょう参考さんこうてきすわ标系,为此,もぐさ萨克·うし就创づくり四维绝对时空的概念,绝对时间ひとし匀流逝,绝对そら符合ふごう三维欧几里得几何。绝对时空てき本性ほんしょうあずかにんなん具体ぐたい物体ぶったい以及运动じょう态无关。选择しょう对于绝对そら间的静止せいしある匀速ちょく线运动为参照さんしょう所得しょとくすわ标,就是惯性参考さんこうけい[1]

とぎりゃくしょう对性

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ざい经典力学りきがくちゅう任意にんいいち物体ぶったい对于不同ふどうてき惯性すわ标系てきそら间坐标量时间坐标量间满あしとぎりゃく变换ざい此之物体ぶったいてき位置いち速度そくどしょう对的;而空间位うつり,时间间隔以及加速度かそくど却是绝对变的。よし为绝对时间的どう时性变,所以ゆえんしょう对于同一どういつ惯性参照さんしょうけいてき两个事件じけんどう时发せいあずかいや也是变的。而两个同时发せいてき事件じけんざい其他惯性参照さんしょうけい也是どう时的,这就绝对どう时性。うし顿力がくてき所有しょゆう规律(包括ほうかつ万有引力ばんゆういんりょく定律ていりつざいないざいとぎりゃく变换也都变的,这即とぎりゃくしょう对性原理げんり

どう时,变性あずか守恒もりつね定律ていりつ也有やゆう很高しょう关度。运动じょう态在とぎりゃく变换てき时间たいらうつり变性就对应了物体ぶったいてきのうりょう守恒もりつね;而空间平うつり变性也就あずか动量守恒もりつねあい关联,以及そら间转动不变性さら对应りょうすみ动量守恒もりつね上述じょうじゅつてき变性,就使とく绝对时空概念がいねん受到りょう质疑。

这是显而えき见的,いん物体ぶったいざい绝对そら间中てき运动以观测的,这就有力ゆうりょくがく运动定律ていりつちゅう需要じゅようゆう绝对速度そくど这个概念がいねんただしうし顿力がくちゅう却没ゆう绝对速度そくどいち说。そくうし顿力がく定律ていりつてきせい确性并不要求ようきゅう存在そんざい绝对そら间。

虽然不断ふだん有人ゆうじん对牛顿的绝对そら概念がいねん提出ていしゅつ异议,并且实际じょう也没ゆう存在そんざい绝对时空てき证据。ただしうし顿力がく万有引力等规律是这样的成功,以至于牛顿的绝对时空てき理念りねん,也一直主导着当时的自然科学和哲学界。[1]

致命ちめいてき问题

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うし顿体けい推广到宇宙うちゅうちゅう具有ぐゆう局限きょくげんせい。它无ほう描述一个简单的宇宙图像。近似きんじ描述てき宇宙うちゅう图像ざい无穷长和无限だいてき绝对时空ちゅう,无数多すうたてきほしたいだい致上静止せいしてき,而且平均へいきん光度こうど也是ひとし匀的。しか而万有引力却让这个宇宙极为不稳定,甚至无法解答かいとうよるばんてき天空てんくう为什么是くろてき[1]

むぎかつ斯韦かたほど

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19せい纪的物理ぶつりがくゆういち个重だい成就じょうじゅ就是詹姆斯·かつひしげかつ·むぎかつ斯韦总结前人ぜんじんてき电磁学理がくり论,とく出来できてきむぎかつ斯韦かたほど,这里めん现了光速こうそくc,而后また发现电磁

ただしきゅう受到うし顿的绝对时空概念がいねんしょ支配しはいてき物理ぶつりがく们,自然しぜん也认为存在そんざいひかり以太这种ぶつ质。所以ゆえんむぎかつ斯韦かたほど组仅仅只ざい绝对そら间的惯性参考さんこうけいちゅう成立せいりつあずか此类,电磁也只こう以太てきなみ动现ぞう而已。[1]

爱因斯坦てきしょう对时そら观念

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せま义相对论

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就在物理ぶつりがく认为物理ぶつりてきだい厦”そくしょう完工かんこう时,两朵“乌云”却让せい物理ぶつり体系たいけい动摇,さら让人类对时空てき认识发生りょう巨大きょだいてきあらため变。

おもね尔伯とく·爱因斯坦ざい1905ねん提出ていしゅつてきせま义相对论つぶせてんりょうとぎりゃくしょう对性原理げんり使つかいとく包括ほうかつ力学りきがく电磁がくざい内的ないてき所有しょゆう物理ぶつり定律ていりつざい不同ふどう惯性参照さんしょうけい也要具有ぐゆうしょうどうてき形式けいしき

ただしとう时的爱因斯坦还假定かてい惯性参考さんこうけいちゅう单程光速こうそくC变的。すえ此,不同ふどう惯性けいてき时间-そら间坐标之间不さい遵从とぎりゃく变换,而是遵从らく伦兹变换

すえ此,时间间隔(钟的はし动)かずそら间长しゃくてき长)みやこしげる变化てき,而且しょう对于“静止せいしてき”而言,こしただし高速こうそく运动,时钟就越变慢,しゃく就越变短。いたり此,绝对てきどう时性存在そんざい,也就说,ざい一个参照系中同时发生的两个事件,ざい另一个高速运动的参照系就不再是同时发生了。

せま义相对论ちゅういん为光そく定量ていりょう所以ゆえん时间-そら间间隔(时空间隔)就成りょう变量。よし此,一些惯性系之间,じょりょう对应于时间和そら间平うつりてき变性のうりょう动量守恒もりつね以外いがい,还存在そんざい时空たいらうつり变性。しょ当然とうぜんてきすえのうりょう动量守恒もりつね定律ていりつ,爱因斯坦推导てき质量-のうりょう关系しきそく众所周知しゅうちてき )。这个原子げんし物理ぶつりちゅうさい基本きほんてき[1]

闵可おっと斯基时空

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せま义相对论仅判定光じょうこう以太存在そんざい,它确てい电磁いち种波动,就得场是いち种与“实实ざいざいてき物体ぶったいいち样的ぶつ质。也判定はんていうし顿的绝对时空存在そんざい,并将一维时间和三维空间联系在一起,组成よん维时そら赫尔曼·闵可おっと斯基さいさき发现这いちてんそく闵可おっと斯基时空。而由此所产生てき几何也成为具有ぐゆう规张量的りょうてきおう几里とく几何,其符合ふごうらく伦兹协变せい,也就闵可おっと斯基规。[1]

广义しょう对论

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时空きょくりつ

ただしせま义相对论也有やゆういち缺陷けっかん,它无ほう让引りょく定律ていりつ满足にんなん参照さんしょうけい具有ぐゆうどう样形しき。就此,爱因斯坦提出ていしゅつ广义しょう对论。 すえ广义しょう对论,ざい宇宙うちゅうちゅう就不存在そんざいだい范围てき惯性参照さんしょうけい,而是ただざい任意にんい时空てん存在そんざい局部きょくぶてき惯性けい,而不同ふどうてき惯性けい间就どおり过惯せいりょくある引力いんりょく让其相互そうご联系。

就此,惯性りょくてき时空仍然たいらただしてき四维闵克夫斯基时空,たん引力いんりょくてき时空就是弯曲てきよん维时そらよう描述这样てきよん维时そらただのうようはじむ曼几なんらい描述。而要そう得知とくち时空てき弯曲程度ていど需要じゅよう知道ともみちぶつ质及其のうりょう-动量张量さいつう过爱いん斯坦引力いんりょく场方ほどらい确定。

此时,时空さいぶつ质(物体ぶったいあるもの场)てき“运动场”,弯曲てき时空就是引力いんりょく,其性质与ざい其中运动てきぶつ质之せい存在そんざい关联;而时间あずかそらぶつ质的存在そんざい形式けいしきすんでぼつゆうだつ离物质的时空,也没ゆうだつ离时そらてきぶつ[5]

所以ゆえん,其一,もの质的运动しょ产生てきのうりょう-动量さく为引りょく场的げん头,つう过场かたほど确定引力いんりょく场的强度きょうどそく时空てき弯曲其二そのじ,弯曲时空てき几何特性とくせい也同样决定着ていちゃくぶつ质运动的せい质。

れい如在ふとし阳系ちゅうふとし阳作为这个引りょく场的げん头,它的质量使とくせい个太阳系てき时空发生弯曲。而越もたれきんふとし阳,其运动性质受到かげ响就えつだい所以ゆえん水星すいせいてき运动轨迹就受到ふとし阳的かげ响。而其恒星こうせいしょ发出てきひかり线在经过ふとし阳边缘时也发せいりょうへん转等。实际观测也证あきらりょう广义しょう对论てきせい确。

ただし广义しょう对论也存在そんざい挑战,20せい纪中てき研究けんきゅう表明ひょうめい,就是ざい特定とくていてき条件下じょうけんか,广义しょう对论かい让时そら现“てん”。ざいてん处会让引りょく场失义。[1][6][7]

宇宙うちゅうえんじちゅうてき整体せいたいせい

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ひと类对时空认识一直都与宇宙密切相关,而宇宙うちゅうがく原理げんり爱因斯坦引力いんりょく场方ほど就是现代认识宇宙うちゅうてきもと础。宇宙うちゅうがく原理げんり认定宇宙うちゅういち整体せいたいてき,它在时间じょう不断ふだん变化てきそく时间头,而在そら间上却是ひとし匀的。

20せい纪中宇宙うちゅうだいばくてき模型もけい成功せいこうてきかい释了かわがいほしけい红移,也解释了よるばんてき天空てんくう黑色こくしょくてき,这就宇宙うちゅうほろなみ背景はいけい辐射。计算预测てき宇宙うちゅうてきえんじほしけいてき形成けいせい、轻元素的すてき丰度とう在天ざいてんぶん观测じょう也是大体だいたい一致いっちてき便びんかい决牛顿体けいぼつゆう给出宇宙うちゅう图像てき问题。

虽然认识到宇宙うちゅうざいえんじちゅうてきいち整体せいたいただし个奇てん却处ざい宇宙うちゅうだいばく炸的おこりはじめほしけいあるくろほら的中てきちゅうしん[1]

量子りょうし论对时空てきかげ

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量子りょうし

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物理ぶつりがく从牛顿的经典力学りきがくいた20せい纪初てき量子りょうし论,对人类认识时空也くうやおこり剧烈てき变化,さら引发物理ぶつり学的がくてきふるえ荡。

量子力学りょうしりきがく描述りょう这样いち个事实,也就けい统的そら位置いちあずか动量无法どう时精确测りょうどう样的,时间与能よのうりょう间也如此。们满あし确定せい原理げんり;经典轨道ざい此刻也不さい有精ゆうせい确的义,如何いか理解りかい量子力学りょうしりきがく以及ゆう关测量的りょうてき实质,一直处于争论中。ただしざい20せい纪末,ゆう量子りょうしてき几个重要じゅうよう发现さら引发しんてきうたぐ虑,这就量子りょうし纠缠量子りょうし隐形传态量子りょうししんいきひとしざい对其研究けんきゅう表明ひょうめいりょう时空またゆう因果いんがせいかずじょういきせい[1]

真空しんくう

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量子力学りょうしりきがくあずかせま义相对论结合产生量子りょうし电动力学りきがく量子りょうし场论以及电弱统一模型もけいつよ作用さようしたてき量子りょうししょく动力がくとう标准模型もけいそく使つかい巨大きょだいてき成功せいこう也无ほう掩盖其中しょ隐含てきげん则问题。真空しんくうあずかいや存在そんざいれいてんのう以及真空しんくう涨落ひとし,让人们对什么真正しんせいてき真空しんくう”产生りょうしんてき认识。

以上いじょうじゅつ为基础的产生以下いか几个忧虑:量子りょうし电动力学りきがくてきほろ扰论计算给出あずか实验精密せいみつ符合ふごうてき结果,しか而这个微扰展开却不合理ふごうりてき

对称せいやぶかけてきつくえせい使传递じゃく作用さようてきちゅう间玻しょく获得质量,しかくろかく斯场てき真空しんくうもち值和前面ぜんめんひっさげいたてきれいてんのう相当そうとう宇宙うちゅう常数じょうすう),其数值却实际观测到てき宇宙うちゅう常数じょうすうさらだい,而且还是惊人てきうえひゃく数量すうりょう

量子りょうししょく动力がく描述夸克胶子これ间的相互そうご作用さようただしきん闭在つよ内的ないてき夸克胶子如何いか才能さいのう获得自由じゆう,这个问题却是物理ぶつりがくてき疑点ぎてん

さいしゃ量子りょうし论预げんいたざい りんまい びょう这样しょうてき时空尺度しゃくどじょう,时空てき经典概念がいねんはたさい适用。为解决这个难题,就须ようざい论上建立こんりゅうひろしてき量子りょうし引力いんりょく论,そく量子りょうし空理くうり论。しか而,量子りょうし论和广义しょう对论如何いか结合一直没有解决。

一个可能的解决方法就是超弦理论或M论。しか而,这个论却ただゆうざいいち维时间-九维空间或一维时间-十维空间上实现。

这里また现了问题,とんが锐的矛盾むじゅん如何いかしょうだか维时そら应用ざいてい维时そらじょう,也就じん类所熟知じゅくちてき四维时空观。ひと们所认知てき时空よん维的,也就说“宇宙うちゅうある许就だか维时空中くうちゅうてきいち泡沫うたかた”(通常つうじょうしょう为“まく”)。

从高维时そらかいいた四维时空显然有很多种方法。么,ざいまく宇宙うちゅう以外いがい可能かのう存在そんざい其他てきまく宇宙うちゅうざい产生宇宙うちゅうだいばく炸之まえ还会ゆう其他てき阶段とう。这些问题,ある许与くらものくらのうりょう,以及宇宙うちゅう常数じょうすうとう问题ゆうみつきりてき联系。[1]

じゃく作用さよう左右さゆう对称せいとうてきやぶ

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力学りきがくあずか电磁がく规律惯性けい从左しゅけい变为右手みぎてけいかい变的,どう样时间反转亦变的。这就说把时空はんえんじ变的规律あずか时空本身ほんみ存在そんざいみつきり关联。

どう时,还存在そんざいあずか这些对称せいしょう联系てきせいはん电荷对称せいただしざいほろ观状态下,ざいじゃく作用さようとうなか,时空はんえんじ变与ただしはん电荷はんえんじ变这类规りつ不成立ふせいりつ。这就20せい纪中政道まさみち杨振宁提出ていしゅつ宇称守恒もりつね。这也いた实验てき验证,过其ちゅうさら为深こくてきほん质尚まち物理ぶつりがく研究けんきゅう[1]

くらのうりょう宇宙うちゅう常数じょうすう

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20せい纪末,天文学てんもんがくてき重大じゅうだい进展,とく别是ふとむなし观测てきつぶせてん,让更“隐藏”てき物体ぶったい显露出来でき。经过测算基本きほん确定,にん类目ぜん还看见的くらもの质占すえ宇宙うちゅう总物质20%以上いじょうあずか此类あずか通常つうじょうてきのうりょう完全かんぜん不同ふどうてきくらのうりょううらないすえ宇宙うちゅうちゅう总能りょう70%,且宇宙うちゅう常数じょうすう为正,约为  [8]

这样てき宇宙うちゅう时空就不かい平坦へいたんてき,而是てい现出せいてきつねきょくりつ时空。ただし这个せいてきつねきょくりつ时空,仅仅ざいちょうつる论或M论上ゆうげん则性てき别,就连通常つうじょう义的量子りょうし场论、量子力学りょうしりきがくさら甚至连经てん力学りきがく也都现了うたぐ难。这是いん为在论上ぼつゆう一个可公认的方法自洽地定义物理上的可观测量。而且宇宙うちゅう常数じょうすう为什么这样小,也是いちだい难题。[1]

まいり

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参考さんこう

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  1. ^ 1.00 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 1.07 1.08 1.09 1.10 1.11 1.12 1.13 中国ちゅうごくだい百科ひゃっかぜん书》总编. 《中国ちゅうごくだい百科ひゃっかぜんはん. 中国ちゅうごくだい百科ひゃっかぜん出版しゅっぱんしゃ. 2009ねん3がつ. ISBN 978-7-5000-7958-3. そら间和时间
  2. ^ 文子ふみこ. 文子ふみこ.まきはち. 中国ちゅうごく. 
  3. ^ 庄子しょうこ. 庄子しょうこ.齐物论. 中国ちゅうごく. 
  4. ^ Shirley Ardener, University of Oxford, Women and space: ground rules and social maps, p. 36 (ISBN 978-0-85496-728-5)
  5. ^ 赵国もとめ, (2015) そう4维时空中くうちゅうぶつ质波てき规范变换及量子力学りょうしりきがくあずかあい对论内在ないざい联系しんさがせ. 现代物理ぶつり,01,1-14. doi: 10.12677/MP.2015.51001
  6. ^ Robert.M.Wald, General Relativity, The University of Chicago Press, 1984
  7. ^ Synge L. Relativity, the general theory. Amsterdam: North-Holland Publishing Company, 1960.
  8. ^ Varun, Sahni. Dark Matter and Dark Energy (PDF). Lecture Notes in Physics. 2006, (653): 141–180.