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相对论是谁提出的,相对论是谁作的是谁提出的

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1,相对论是谁作的是谁提出的

广义的相对论是指相对概念的论述,最常见的相对概念是大-小、多-少,相对于1,10是多的,相对于100,10是少的。通常所说的相对论,特指爱因斯坦相对论。 我也写了一版,现在叫普适相对论,等推广以后,就会代替爱因斯坦的

相对论是谁作的是谁提出的

2,相对论是谁提出的

相对论是爱因斯坦提出的,1905年爱因斯坦获苏黎世大学物理学博士学位,并提出光子假设、成功解释了光电效应(因此获得1921年诺贝尔物理学奖);同年创立狭义相对论,1915年创立广义相对论。1933年移居美国、在普林斯顿高等研究院任职,1940年加入美国国籍同时保留瑞士国籍。1955年4月18日,爱因斯坦于美国新泽西州普林斯顿逝世,享年76岁。相对论其他情况简介。相对论依其研究对象的不同可分为狭义相对论和广义相对论。相对论和量子力学的提出给物理学带来了革命性的变化,它们共同奠定了现代物理学的基础。相对论极大地改变了人类对宇宙和自然的“常识性”观念,提出了“同时的相对性”、“四维时空”、“弯曲时空”等全新的概念。

相对论是谁提出的

3,20世纪提出著名的相对论的物理学家是 A牛顿 B哥白尼 C伽利略

20世纪杰出的物理学家爱因斯坦提出了著名的相对论.故选d
D 试题分析:20世纪最最大的科学家是爱因斯坦,他提出的相对论改变了人类对宇宙的看法。点评:多了解物理学史对培养我们学习物理的兴趣是有帮助的,所以考试中也时有涉及,在学习中应注意.

20世纪提出著名的相对论的物理学家是  A牛顿 B哥白尼 C伽利略

4,相对论是谁提出的

相对论是德国物理学家爱因斯坦提出来的。19世纪末,物理学发生了危机,这不仅是因为物质和能量这两个方面出现了一些无法解释的现象,而且在时间和空间这个最基本概念上也遇上了困难。相对论针对这些问题,建立了新的时空观和可与光速比拟的高速物体的运动规律,对后来的物理学发展有重大作用。相对论的意义相对论否定了形而上学的时空观念,建立了空间、时间是随着物质分布和运动速度的变化而变化的理论;论证了关于物质、运动、空间和时间的特性由物质存在形式所决定等重要观点。相对论的建立,在科学上、实践上和哲学上都有重要意义,开辟了物理学的新纪元。正如英国皇家学会会长汤姆孙所说:爱因斯坦的理论是“人类思想史中最伟大的成就之一”,“它不是发现一个外国的岛屿,而是发现整个科学新思想的大陆”。

5,广义相对论是谁提出的

Albert Einstein(阿尔伯特 爱因斯坦) 具体介绍http://baike.baidu.com/view/24909.htm
爱因斯坦
爱因斯坦 http://baike.baidu.com/view/24909.htm
广义相对论是爱因斯坦继狭义相对论之后,深入研究引力理论,于1913年提出的引力场的相对论理论。这一理论完全不同于牛顿的引力论,它把引力场归结为物体周围的时空弯曲,把物体受引力作用而运动,归结为物体在弯曲时空中沿短程线的自由运动。因此,广义相对论亦称时空几何动力学,即把引力归结为时空的几何特性。

6,相对论是谁提出的

相对论是爱因斯坦提出的。爱因斯坦出生于德国乌尔姆市,1900年毕业于瑞士苏黎世联邦理工学院,入瑞士国籍。1905年,爱因斯坦获苏黎世大学物理学博士学位,并提出光子假设、成功解释了光电效应(因此获得1921年诺贝尔物理学奖);同年创立狭义相对论。1915年创立广义相对论,1933年移居美国、在普林斯顿高等研究院任职,1940年加入美国国籍同时保留瑞士国籍。1955年4月18日,爱因斯坦于美国新泽西州普林斯顿逝世,享年76岁。相对论的应用1、在医院的放射治疗部,多数设有一台粒子加速器,产生高能粒子来制造同位素,作治疗或造影之用。氟代脱氧葡萄糖的合成便是一个经典例子。由于粒子运动的速度相当接近光速(0.9c-0.9999c),故粒子加速器的设计和使用必须考虑相对论效应。2、全球卫星定位系统的卫星上的原子钟,对精确定位非常重要。这些时钟同时受狭义相对论因高速运动而导致的时间变慢(-7.2 μs/日),和广义相对论因较(地面物件)承受着较弱的重力场而导致时间变快效应(+45.9 μs/日)影响。相对论的净效应是那些时钟较地面的时钟运行的为快。故此,这些卫星的软件需要计算和抵消一切的相对论效应,确保定位准确。

7,相对论是谁提出的

是爱因斯坦,相对论分为两种,一般相对论与狭义相对论,他主要阐述的是空间与时间的关系,它的推论证明就是光速不变原理与时间效应的关系和一般相对论的成立。笼统的来讲,相对论是站在事物与事物之间的相互角度思考,来观察他们的相对性和独立性,他发现:每一个时间都是一个空间事物的定格,这就代表:时间与空间的相对性,他又发现,时间与速度在相对角度上的钟慢效应,他还发现:其实二维空间中点与点之间的直线并不是最短,当一个时间中的空间做某种转移会造成一定的空间折叠的现象,可以说,AB的重合是最短,至于AB的动态极其空间折叠需要多大的能量他没有明确的叙述,他只是说宇宙中存在着一种平面,它承接了整个空间的质量,也就是宇宙的质量,当宇宙的质量不稳定或某一处的质量大于相对的承受力时,就会弯曲,这一点又恰好的解释了万有引力的存在。根据上述几点,以及爱伦兹变换和一定的方程组证明:当一个空间的质量大于其宇宙相应的承受量,且这一时间中关于空间的相互引力以超光速进行,这种空间折叠维持的时间与速度与引力的大小有关。但其实以目前来讲,相对论的可施性根本不可能,因为目前没有任何一种能量足以改变这一时间中空间的质量,造成空间折叠与时光扭曲,有的科学家天真的以为黑洞的爆发力可以,但是他们往往忽略了量子力学的存在与时间效应,因此即使达到这种能量,使用的空间必须是无限大且没有空间的原型,但是这样的空间只能是虚态的模拟空间,因此地球是绝对行不通的,一些人也不明白相对论究竟在阐述什么,他们跟的说了一个极其错误概念:超光速就能穿越时空。我们想象:如果我的速度超越光的速度,只是对于我来讲,我的钟比别人的钟慢而已,这还只是相对问题,但是站在时间的立场上,我的时间轴绝不会因为我的速度比别人快就停下来了,请注意,时间与空间不能独立,时间与空间的共同构成:时空。因此穿越时空是一中时间所对应空间中的转移或介入,绝不是单纯的时间改变或空间效应。相信你已经明白了相对论的伟大,但它却也成为一个导致许多科学家心中疯狂的概念!最后明确一点超光速就能穿越时空是错误的概念,时间与空间不能独立,时间与空间的共同构成:时空。因此穿越时空是一中时间所对应空间中的转移或介入,绝不是单纯的时间改变或空间效应,希望采纳
爱因斯坦

8,相对论是谁提出的

相对论是20世纪杰出的物理学家阿尔伯特·爱因斯坦提出的。相对论是关于时空和引力的理论,依其研究对象的不同可分为狭义相对论和广义相对论。相对论和量子力学的提出给物理学带来了革命性的变化,它们共同奠定了现代物理学的基础。相对论极大地改变了人类对宇宙和自然的“常识性”观念,提出了“同时的相对性”、“四维时空”、“弯曲时空”等全新的概念。不过近年来,人们对于物理理论的分类有了一种新的认识——以其理论是否是决定论的来划分经典与非经典的物理学,即“非经典的=量子的”。在这个意义下,相对论仍然是一种经典的理论。 狭义相对论在狭义相对性原理的基础上统一了牛顿力学和麦克斯韦电动力学两个体系,指出它们都服从狭义相对性原理,都是对洛伦兹变换协变的,牛顿力学只不过是物体在低速运动下很好的近似规律。广义相对论又在广义协变的基础上,通过等效原理,建立了局域惯性长与普遍参照系数之间的关系,得到了所有物理规律的广义协变形式,并建立了广义协变的引力理论,而牛顿引力理论只是它的一级近似。 这就从根本上解决了以前物理学只限于惯性系的问题,从逻辑上得到了合理的安排。相对论严格地考察了时间、空间、物质和运动这些物理学的基本概念,给出了科学而系统的时空观和物质观,从而使物理学在逻辑上成为完美的科学体系。

9,相对论创建人是谁

爱因斯坦啊 这么伟大的人不都不知道 。。。 而且你的问题有问题 有狭义相对论 和广义相对论 不过都是他的
B 爱因斯坦 8
a
阿尔伯特·爱因斯坦
同学:相对论的创始人是德国著名的哲学家、思想家、理论物理学家爱因斯坦。相对论是爱因斯坦25岁时创立的哲学理论,是现代的物理学的两大支柱之一。爱因斯坦是世界有史以来最重要的物理学家,同时他也是著名的哲学家,思想家。相对论发表之初没有人相信,1905年英国远征探险科学考察队首次因为观察到“光线的弯曲现象”而证明了相对论的正确性,从而爱因斯坦一夜间为世界所知。从相对论以后,人们才知道原来我们的时间和空间是联系在一起的,并且相互作用,爱因斯坦首次揭示了时空的基本关系,否定了相对论以前理论物理学的根基-牛顿经典物理学,并由相对论而预言了本世纪发现的绝大多数物理现象和解释了很多困扰世人的哲学、物理学谜团,相对论从根本上支持了“辩证唯物主义”的基本原理之一:世界是普遍联系的规律。阐明了我们的世界的最根本的事物-时空也是物质的,它们也是有着根本联系的。 同时爱因斯坦也是现代物理学两大支柱之一的另外一个-量子力学的重要创立人之一,他对量子力学的发展也起了很大作用。
相对论是关于时空和引力的基本理论,主要由阿尔伯特·爱因斯坦(Albert Einstein)创立,分为狭义相对论(特殊相对论)和广义相对论(一般相对论)。相对论要求物理定律要在坐标变换(洛伦兹变化)下保持不变。经典电磁理论可以不加修改而纳入相对论框架,而牛顿力学只在伽利略变换中形式不变,在洛伦兹变换下原本简洁的形式变得极为复杂。因此经典力学与要进行修改,修改后的力学体系在洛伦兹变换下形式不变,称为相对论力学。 狭义相对论建立以后,对物理学起到了巨大的推动作用。并且深入到量子力学的范围,成为研究高速粒子不可缺少的理论,而且取得了丰硕的成果。然而在成功的背后,却有两个遗留下的原则性问题没有解决。第一个是惯性系所引起的困难。抛弃了绝对时空后,惯性系成了无法定义的概念。我们可以说惯性系是惯性定律在其中成立的参考系。惯性定律实质一个不受外力的物体保持静止或匀速直线运动的状态。然而"不受外力"是什么意思?只能说,不受外力是指一个物体能在惯性系中静止或匀速直线运动。这样,惯性系的定义就陷入了逻辑循环,这样的定义是无用的。我们总能找到非常近似的惯性系,但宇宙中却不存在真正的惯性系,整个理论如同建筑在沙滩上一般。第二个是万有引力引起的困难。万有引力定律与绝对时空紧密相连,必须修正,但将其修改为洛伦兹变换下形势不变的任何企图都失败了,万有引力无法纳入狭义相对论的框架。当时物理界只发现了万有引力和电磁力两种力,其中一种就冒出来捣乱,情况当然不会令人满意。 爱因斯坦只用了几个星期就建立起了狭义相对论,然而为解决这两个困难,建立起广义相对论却用了整整十年时间。为解决第一个问题,爱因斯坦干脆取消了惯性系在理论中的特殊地位,把相对性原理推广到非惯性系。因此第一个问题转化为非惯性系的时空结构问题。在非惯性系中遇到的第一只拦路虎就是惯性力。在深入研究了惯性力后,提出了著名的等效原理,发现参考系问题有可能和引力问题一并解决。几经曲折,爱因斯坦终于建立了完整的广义相对论。广义相对论让所有物理学家大吃一惊,引力远比想象中的复杂的多。至今为止爱因斯坦的场方程也只得到了为数不多的几个确定解。它那优美的数学形式至今令物理学家们叹为观止。就在广义相对论取得巨大成就的同时,由哥本哈根学派创立并发展的量子力学也取得了重大突破。然而物理学家们很快发现,两大理论并不相容,至少有一个需要修改。于是引发了那场著名的论战:爱因斯坦VS哥本哈根学派。直到现在争论还没有停止,只是越来越多的物理学家更倾向量子理论。建立了广义相对论以后,爱因斯坦后来的约四十年的时间都用来探索统一场论,试图把引力和电磁力统一起来,以次完成物理学的完全统一。刚开始几年他十分乐观,以为胜利在握;后来发现困难重重。当时的大部分物理学家并不看好他的工作,因此他的处境十分孤立。虽然他始终没有取得突破性的进展,不过他的工作为物理学家们指明了方向:建立包含四种作用力的超统一理论。目前学术界公认的最有希望的候选者是超弦理论与超膜理论。

10,是谁发明了相对论

爱因斯坦发明了:1、数码相机:从镜头飞进来的光子会把半导体里的电子挤走,这同样利用了宝贵的爱因斯坦光电效应。2、平坦的公路:在爱因斯坦的博士论文中探讨了在不同溶液中测量分子的新方法,这些方法后来成为胶体化学的基本方法。建材工程师在建造公路时,就是利用他的研究成果。3、电脑显示器:发明电脑显示器的工程师必须使显示器符合“相对论效应”,否则控制电子飞驰的磁铁就会在显示屏上产生模糊图像。4、精准的激光:每一件商品条形码也得益于爱因斯坦的激光理论,只有激光才能准确读出条形码中的编码。5、太阳能电池:这些光电池能够把太阳能转成电能,爱因斯坦在90年前发表的一篇论文里就首次正确地分析过这一转换原理。他发现光子具有能量。某些光子携带的能量足以克服将电子集中于某种金属的“粘性”,这就是著名的光电效应。扩展资料:能量守恒:E=mc2,物质不灭定律,说的是物质的质量不灭;能量守恒定律,说的是物质的能量守恒。虽然这两条伟大的定律相继被人们发现了,但是人们以为这是两个风马牛不相关的定律,各自说明了不同的自然规律。甚至有人以为,物质不灭定律是一条化学定律,能量守恒定律是一条物理定律,它们分属于不同的科学范畴。爱因斯坦认为,物质的质量是惯性的量度,能量是运动的量度;能量与质量并不是彼此孤立的,而是互相联系的,不可分割的。物体质量的改变,会使能量发生相应的改变;而物体能量的改变,也会使质量发生相应的改变。在狭义相对论中,爱因斯坦提出了著名的质能公式:E=mc^2(这里的E代表能量,m代表多少质量,c代表光的速度,近似值为3×10^8m/s,这说明能量可以用减少质量的方法创造)。狭义相对论给出了物体在高速运动下的运动规律,并提示了质量与能量相当,给出了质能关系式。这两项成果对低速运动的宏观物体并不明显,但在研究微观粒子时却显示了极端的重要性。因为微观粒子的运动速度一般都比较快,有的接近甚至达到光速,所以粒子的物理学离不开相对论。质能关系式不仅为量子理论的建立和发展创造了必要的条件,而且为原子核物理学的发展和应用提供了根据。相对论认为,光速在所有惯性参考系中不变,它是物体运动的最大速度。由于相对论效应,运动物体的长度会变短,运动物体的时间膨胀。但由于日常生活中所遇到的问题,运动速度都是很低的(与光速相比),看不出相对论效应。爱因斯坦在时空观的彻底变革的基础上建立了相对论力学,指出质量随着速度的增加而增加,当速度接近光速时,质量趋于无穷大。他并且给出了著名的质能关系式:E=mc^2,质能关系式对后来发展的原子能事业起到了指导作用。参考资料来源:百度百科——阿尔伯特·爱因斯坦
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