Затмение, которое доказало теорию относительности Эйнштейна

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Мнение | Наука и космос

В начале 20 века мир физики находился на пороге революционных перемен. Общая теория относительности Альберта Эйнштейна, предложенная в 1915 году, бросила вызов основам ньютоновской физики. Но только в 1919 году произошло знаменательное событие и новаторская теория Эйнштейна получила заслуженное признание.

Парадокс в том, что сам Эйнштейн затмение на рассматривал. Но коллаж получается интересный
Парадокс в том, что сам Эйнштейн затмение на рассматривал. Но коллаж получается интересный
Автор: midjourney

Теория Эйнштейна предполагала, что массивные объекты, такие как Солнце, могут деформировать ткань пространства-времени, искривляя путь света. Это отличало подход от ньютоновского взгляда на гравитацию.

Ньютон описал гравитацию только лишь как силу, действующую на расстоянии, но не объяснил, как именно эта сила передается. Он использовал концепцию «действия на расстоянии», что вызывало вопросы о том, как два тела могут взаимодействовать без какого-либо посредника. Ответа на этот вопрос на тот момент просто не существовало. Всё воспринималось по принципу «как оно есть».

Впрочем, если опустить все относительно современные противоречия, то было и одно главное. Оно обсуждалось ещё до появления идей Эйнштейна. Ньютоновская теория не могла объяснить некоторые аномалии, такие как предсказанная и наблюдаемая орбита Меркурия. Несоответствие позже было разрешено с помощью теории относительности Эйнштейна, которая предложила новую интерпретацию гравитации как искривления пространства-времени. Вот только это не могло доказать саму теорию Эйнштейна.

Но как тогда подтвердить правильность логики Эйнштейна и быть уверенным, что она имеет право на существование и не является пустой фантазией?

Доказать идею сразу было невозможно. Изначально всё сводилось только лишь к вычислениям. Был только один путь. Понадобилось редкое космическое событие: полное солнечное затмение. Такое затмение позволило бы ученым наблюдать за звездами вблизи края Солнца и проверять, действительно ли их свет искажается под действием солнечной гравитации.

Британский астроном сэр Артур Эддингтон решил проверить теорию Эйнштейна. 29 мая 1919 года Эддингтон и его команда установили свои телескопы на острове Принсипи у западного побережья Африки, а другая группа расположилась в Собрале, Бразилия. Когда Луна прошла перед Солнцем, погрузив наблюдателей во тьму, они сфотографировали звезды вокруг солнечного диска. Результаты оказались просто ошеломляющими.

Положения звезд, запечатленные во время затмения, действительно сместились со своих обычных мест. Это смещение совпало с предсказаниями Эйнштейна, подтвердив, что свет искривляется в присутствии гравитации. Это был триумф общей теории относительности и знаменательное событие в истории науки.

Подтверждение общей теории относительности принесло Эйнштейну мировую известность, превратив его в научного гения. Что еще более важно, это произвело революцию в нашем понимании Вселенной, предоставив новую основу, объясняющую явления, которые ньютоновская физика не могла объяснить до этого. Затмение 1919 года остается ярким примером того, как смелые идеи, строгие научные исследования и немного космической удачи могут привести к революционным открытиям.

Изображение в превью:
Автор: midjourney
Источник: midjourney.com
Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
Об авторе
Изучаю физику и стараюсь познать устройство мира с её помощью. Делюсь наработками и открытиями с вами. Кандидат наук, научный сотрудник и когда-то преподаватель. Автор научных статей в рецензируемых журналах. Рассказываю интересное про популярную науку и физику на YouTube, заходите в гости! Читайте мои статьи на этой страничке ixbt и в Telegram-канале!

4 комментария

Добавить комментарий

b
А реально замеры были проведены с такими нарушениями, что уши вянут.
a
У Эддингтона довольно большая погрешность. У тех же Кромелена и Дейвидсона ошибка измерения была заметно меньше. Последующие измерения подтвердили вычисления ОТО с большой точностью.
Положения звезд, запечатленные во время затмения, действительно сместились со своих обычных мест. Это смещение совпало с предсказаниями Эйнштейна, подтвердив, что свет искривляется в присутствии гравитации. Это был триумф общей теории относительности и знаменательное событие в истории науки.

Вот тут большая неточность. Автору хорошо было бы знать, что траектория света должна искривляться возле массивного тела и в теории Ньютона. Другое дело, что в ОТО отклонение примерно в два раза больше. Кстати, смещение перигелия Меркурия тоже должно быть и в ньютоновской динамике и в СТО, но ОТО дает бОльшие значения, соответствующие наблюдениям.
2
ОТО ошибочна из за ошибочности лежащего в ее основе принципа эквивалентности гравитации и инерции.
В инерционных полях, происходящих от вращения систем бывает сила Кориолиса.
Гравитация, сама по себе, без вращения не может породить силу Кориолиса.
Поэтому гравиационные поля не могут быть эквивалентны инерционным
2
Возможно, вы не в курсе, но ОТО ошибочна из за ошибочности лежащего в ее основе принципа эквивалентности гравитации и инерции.
В инерционных полях, происходящих от вращения систем бывает сила Кориолиса.
Гравитация, сама по себе, без вращения не может породить силу Кориолиса.
Поэтому гравиационные поля не могут быть эквивалентны инерционным.

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Звук дискретен: физики впервые зафиксировали квантовый скачок в реальном времени

В классической механике движение считается непрерывным. Если привести твердое тело в состояние вибрации, амплитуда его колебаний будет уменьшаться постепенно. Энергия механического движения...

Чем отличаются дешевые механические клавиатуры от дорогих: за что действительно приходится платить

Разница между бюджетной механической клавиатурой за $20-30 и флагманской моделью за $150-300 давно вышла за рамки обычной надежности. Внешне они могут выполнять одну и ту же функцию, но с...

Из-за ошибки в калибровке «Джеймс Уэбб» случайно открыл быстрый способ искать экзопланеты

В наблюдательной астрономии точность фундаментальных измерений зависит от стабильности опорных источников. Чтобы переводить электрические сигналы детекторов в физические величины —...

Почему магнитные свитчи лучше механических и какие преимущества они дают

Магнитные свитчи (переключатели на эффекте Холла) совершили революцию в мире периферии для киберспорта и работы. В отличие от традиционной механики, где регистрация происходит за счет физического...

Как Торричелли измерил давление воздуха с помощью ртутной трубки

Воздух кажется почти идеальным кандидатом на роль «ничего». Его не видно, он проходит между пальцами, а человек обычно замечает его только тогда, когда воздух превращается в ветер. Поэтому мысль о...

Солнце поглотило собственную суперземлю: как гибель планеты в пять раз массивнее Земли решила 30-летнюю проблему физики звезд

Солнце — наиболее изученная звезда во Вселенной. Астрофизики с высокой точностью знают его массу, радиус, светимость и возраст, который составляет 4,57 миллиарда лет. На основе этих...