引力红移:从理论到实证的探索
引力红移(Gravitational Redshift)是广义相对论中的一个重要预言,其指的是光在强引力场中传播时,波长会发生伸长,即发生红移。简单来说,当光源位于较强引力场中时,从其发出的光经过引力场后,观察者看到的光的频率会低于原来的频率,表现为光的波长变
引力红移(Gravitational Redshift)是广义相对论中的一个重要预言,其指的是光在强引力场中传播时,波长会发生伸长,即发生红移。简单来说,当光源位于较强引力场中时,从其发出的光经过引力场后,观察者看到的光的频率会低于原来的频率,表现为光的波长变
1922年,俄罗斯物理学家亚历山大·弗里德曼通过计算得出“宇宙正在膨胀”的结论。这一结论基于爱因斯坦的广义相对论,弗里德曼从爱因斯坦的场方程中推导出了描述宇宙膨胀的方程。
宇宙学的研究中,星系的红移现象和哈勃定律是两个极为重要的课题。红移现象揭示了天体远离我们而运动的速度,而哈勃定律则将这种运动与天体之间的距离联系了起来。自从哈勃在20世纪初提出哈勃定律以来,红移和哈勃定律就成为了研究宇宙膨胀、理解宇宙结构及其演化的核心工具。本
张祥前的统一场论,继承了爱因斯坦相对论的光速恒定不变理论。无论观察者处于怎样的运动状态,光在真空中的传播速度(约为 299,792,458 米 / 秒)始终保持恒定。
人类对宇宙的探索从未停歇,宇宙的奥秘如同一座无尽的宝藏,吸引着我们不断深入挖掘。在这个浩瀚的宇宙中,存在着诸多令人着迷的现象和概念,可观测宇宙、宇宙膨胀、红移和蓝移便是其中的重要部分
Shapley 超星系团是在一项对局部宇宙的新研究中检测到的五个巨型结构之一。它以前被认为是太空中最大的上层建筑,现在已经被包括 Quipu 在内的至少其他四个建筑所超越。 (图片来源:ESA & Planck Collaboration / Rosat/ D
暗能量仍然是一个谜,但强大的新型望远镜将揭开谜底。 在美国国家航空航天局(NASA)和欧洲航天局(ESA)的领导下,未来十年将最终揭示是什么在驱使宇宙分裂。
天文学是一门古老而又现代的学科,随着人类探索宇宙的脚步不断深入,我们对宇宙的认知不断更新和扩展。红移和蓝移是天文观测中的重要概念,它们不仅帮助我们理解天体的运动状态和宇宙的演化,还在揭示宇宙膨胀的证据、研究天体间相对速度、以及探索暗物质和暗能量等方面发挥着关键