相対性理論での時間とは? わかりやすく解説

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相対性理論での時間

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/18 02:57 UTC 版)

「時間」記事における「相対性理論での時間」の解説

ニュートン力学においては時間全宇宙で同一とされたが、アルベルト・アインシュタイン発表した相対性理論によって、そうではないことが認識されるようになった特殊相対性理論によれば光の速度はどの慣性系に対して一定である。これを「光速度不変の原理」と呼ぶ。光速度不変の原理から異な慣性系の間の時空座標変換式求められ、それはローレンツ変換となる。このとき、ある慣性系から見て空間上の異な地点同時に起きた事象は、異な慣性系から見ると同時に起きてはいない。これを「同時性崩れ」という。結果として観測者に対して相対運動する時計進み方が遅れて見える。 相対性理論ではローレンツ変換により時間座標空間座標とが混合するので、両者を完全に独立パラメータとして扱うことはできない。この事情から、この4次元空間時間空間一体化した時空 (spacetime) だとする考え生まれ、さらにこの考えが、重力4次元時空曲がり相当するとする一般相対性理論発想つながった。この考え方によれば時間は「経過ではなく空間質的に等しい「拡がり」を表すものとみなされる一般相対性理論では、重力と加速度等価とされ(等価原理)、これらは空間と共に時間をも歪める。「一般に重力ポテンシャルの低い位置での時間進み方は、高い位置よりも遅れる」とされる例えば「惑星恒星表面では宇宙空間よりも時間進み方が遅い」とされる。非常に重力の強いブラックホール中性子星ではこの効果顕著であるとされる

※この「相対性理論での時間」の解説は、「時間」の解説の一部です。
「相対性理論での時間」を含む「時間」の記事については、「時間」の概要を参照ください。

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