一般相対性理論と重力とは? わかりやすく解説

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一般相対性理論と重力

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/06 05:57 UTC 版)

万有引力」の記事における「一般相対性理論と重力」の解説

アインシュタインは、光速度に近い場合力学として、1905年特殊相対性理論発表した後、加速度運動含めた相対性理論構築取りかかった。そして重力場時空幾何学として取り扱う方法模索し1916年一般相対性理論発表したアインシュタイン重力場の方程式アインシュタイン方程式)では、万有引力はもはやニュートン力学的な力ではなく重力場という時空の歪みである、と説明されるようになったまた、重力作用は、瞬時ではなく光速度伝えられるとされるようになったニュートンの万有引力の法則では、質量持った物体間の力であるとされるので、質量持たない物質には万有引力存在しない事となる。 一般相対性理論では、重力時空の歪みであるとするため、光の軌道もまた重力によって曲がる事を意味する。これはアーサー・エディントン による観測実証されることになった一般相対性理論は、非常に強い重力が働く場を記述する太陽系であればニュートン力学若干補正項が加わる程度なので、ニュートン力学その意味近似的に正しいと考えて差し障りない。例え前述の光の軌道歪みについても、太陽近傍においてようやく観測され得るものであるアインシュタイン方程式は、通常の物理方程式と同様、時間反転に対して対称なので、宇宙全体適用すると、重力影響収縮宇宙の解と共に膨張宇宙の解が得られる、という。 一般相対性理論の発表当時は、ハッブルによる膨張宇宙発見前で、アインシュタインは「宇宙静的安定している」と考えていた。自身方程式が、動的な宇宙予言したため、アインシュタイン万有引力拮抗する万有斥力があると想定し重力場の方程式宇宙項加えることで、静的な解が存在できるように重力場の方程式修正した。 後に彼は宇宙項について「生涯最大過ち」と悔いたが、宇宙項アイデア現在の宇宙論において、宇宙のインフレーション宇宙の加速膨張説明するものとして復活していると言える。 「相対性理論」も参照

※この「一般相対性理論と重力」の解説は、「万有引力」の解説の一部です。
「一般相対性理論と重力」を含む「万有引力」の記事については、「万有引力」の概要を参照ください。

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