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时间不是物质更没质量,那引力为什么会作用时间,让时间变慢?

zhao_admin1年前 (2022-05-22)地理课件51

最近,在头条上看到许多关于开国将军的介绍,其中有不少人在60岁左右就去世了。然而,现如今活到80岁、90岁的人,却是极为常见的。为什么会有如此巨大的差异呢?

除了医疗水平的提高之外,影响寿命的一个重要原因是人的生活环境。

老一辈的将军,无论是童年的生活还是战争年代的艰苦,都对身体造成了损伤,进而导致了生命的早逝。

在自然界中也是如此,物体的存在状态,取决于外部环境的影响。最为显著的例子,就是温度对物体产生的变化。比如,炙热的高温会使人感到不适,每年各国都有因此而使人死亡的报道。

至于时间,其仅只是一个抽象的概念,是人类描述变化的物理参量。时间的本质是人类认识的工具?,其被用于描述物体的变化和不同事物之间的相互关系,是各种不同事物存在的逻辑秩序。

比如,由于作为物理背景的空间存在,即空间不空,任何物体的外在能量都有两种不同的形式,其一是相对应自身的动能,其二是相对于空间的势能。

描述物体与空间的关系,从而决定势能大小的物理参量是弛豫时间,其量纲是秒,就是频率的倒数,即变化的周期。

作为物理参量,外部环境的变化,必然会使物体的变化发生改变。只是改变的方向和速率是不尽相同的。

比如,接近光速运动时,基本粒子会延缓衰变,而对结构脆弱的人来说却是致命的。

因此,在认识的过程中,我们必须把具体的物理参量与抽象的概念相区别。虽然两者在量纲上具有相同的称谓,但在本质上却是截然不同的。前者是具体而有限的,后者则是泛指且无限的。

具体到引力对物体的影响,其主要是指光的频率变化。当恒星对外辐射☢️能量时,作为能量的光子在逃离恒星的过程中,会因为受到空间量子的不对称碰撞?而损失能量,类似逆水行舟。

于是,在光子离开恒星时,其描述能量的物理参量——弛豫时间会变大,表明光子与空间的相互关系变得更为松散。

这原本是一个很自然的事情,然而由于混淆了具体的参量与抽象的量纲之间的区别,把弛豫时间的增大解读为时间的变慢,就会在认识上造成逻辑的混乱。

比如,根据狭义相对论产生的双生子佯谬,就是一个很好的例证。该理论不仅取消了物理背景的存在,还混淆了具体的寿命与抽象的时间这两个不同的概念。

总之,物体的变化速率会随着外部环境的变化而增减,其仅只是一个物理现象,与抽象的时间无关,后者只是一个抽象的哲学概念。

打小我们的祖先、长辈就教导我们一定要珍惜宝贵的时间,而现实生活也告诉我们时间是连续不断的东西,它只会向未来单一的方向匀速发展,也就是说,我们没有办法找回逝去的时间,也没有办法让时间流速慢下来。时间流(变化率)被认为是宇宙的基本定律之一。即,时间流不能改变。

那么时间是什么?时间是人为规定的一个比较抽象的概念,我们根据地球绕太阳的规律运动确定了一个恒星年,也根据地球的四季变化规定了一个回归年,这说明我们对时间的概念是根据一件事物有规律的运动总结出来的经验。也说明时间是事物的无限持续发展,从过去、现在到未来的不可逆事件。

时间是各种测量的组成部分,用于对事件进行排序,比较事件的持续时间或事件之间的间隔以及量化物质现实或有意识体验中的数量变化率。

现代物理学所说的时间与经典时间概念有很大的不同。1905年,爱因斯坦提出了相对论,即狭义相对论。这一理论改变了我们对整个时空结构和性质的看法。

现在我们要放弃我们心中对时间固有的看法,时间不仅会在我们周围的事物中流动,还会在我们体内流动。时间只以变化率的形式存在于物质内部,时间的流速在很大程度上取决于物质的相对运动。

狭义相对论下的时间膨胀在量子水平上,例如在我们的身体内部,存在着相互作用的基本力,这些量子级的基本力以恒定的光速在所有物质内部发生着相互作用(通信),从而导致了原子,分子和细胞水平上的所有变化。因此以光速进行的相互作用就是我们观察到的时间流逝的极限。

当我们观察一个非相对运动的物体时,我们只能看到物体内部以光速传递的基本力的影响,这也是物质内部变化率或时间流逝的速度。

所以不要认为一个静态的物体是完全静止的:在它内部,相互作用以光速持续地交互。事实证明,物质内部的相对变化率(时间)与爱因斯坦的光钟完全同步:

上图是一个光钟,在两个反射镜之间有一个距离,顶部的反射镜能计算接收到的光脉冲时间间隔。当我们看到一个相对于我们不动的光钟(左图)时,我们看到的时间要比相对于我们运动的光钟(右图)快,因为对于我们来说,相对于我们运动的光钟,光脉冲传播的距离更长,因此花费的时间就越长。当然相对论,我们要了解这个相对,这说的是另外一个观测着的看法,认为你运动速度快,时间减慢!但对我们来说,无论我们以多快的速度运动,我们自己时间是不会变化的,该活多少年还是多少年。所以要记住,相对论是别人的理论,跟我们自己无关。这就是狭义相对论影响事物外部和内部时间变化率的原因。

那么广义相对论的引力为啥会让时间膨胀呢?其实不是引力减慢了时间,还是侠义相对论下的时间膨胀,只不过是直接套用了一个等效原理,等效原理是广义相对论的基础,它说的是在一个封闭电梯中,我们无法用任何实验手段分辨出电梯是在向上匀加速运动,还是处在一个静止的引力场中,这说明加速度和引力是等效的。因此狭义相对论下的时间膨胀也同样实用与引力场。当然我们还有另外一种解释。

我们知道光以恒定的速度传播。光线的能量取决于其频率,而不是其速度。但是光也受到引力的影响。这意味着,如果从大质量物体的“引力井”深处向上发射一束光线,光线从“引力井”中爬出时会损失一部分能量。

因此,假设我们站在行星的表面上发出的光线是绿色的,即600 THz(太赫兹)振荡。等这束光线到达太空已经失去了一部分能量,变成了深红色的光,以400 THz的频率振荡。

但是,但是光线在旅途中没有任何东西可以“消除”振荡。也就是说能量不会被创造或毁灭。因此,行星表面的人认为电磁波每秒“振荡” 600万亿次,而太空中只看到每秒400万亿次“振荡”,那么唯一可能的解释是,太空中的秒数与地面的秒数长度不同。取而代之的是,根据地面上的手表,在一秒钟内产生的600万亿次摆动,在太空中需要1.5秒才能完成。同样,如果地面每秒打开和关闭光源,太空中将看到持续1.5秒的光脉冲,然后暂停1.5秒。

反之亦然:如果太空向地面发出400 THz的红光,地面会看到600 THz的绿光。在这种情况下,频率的变化对应于光线“落入”引力井时能量的增益。

因此,如果我们假设光速是恒定的,光在引力阱中获得/失去能量,我们必须得出结论,唯一可能的情况是时间在以不同的速度滴答作响。一个时钟无论是机械的还是生物的,引力越强,时间的速度就越慢。这就是引力影响时间的方式。

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