引力能使时间变慢的效应也是非常微弱的 , 科学家几乎无法找到具有足够精度的钟表来测定它 , 五十年代末 , 德国物理学家穆斯堡尔因为在核物理中发现了穆斯堡尔效应 , 提供了一种将原子核作为极其灵敏的时钟的方法 。1959年 , 哈佛大学的庞恩得和雷布卡发现可以用它来检验广义相对论 , 所有发光的物体都可以看成是一个时钟 。原子会按一定频率发光 , 我们测量光的频率就能测定时间 ,
如果引力能使时间变慢 , 那么 , 引力场内的原子所发出的光就会向低频端红移 。爱因斯坦预言的这种时间变慢效应被称为引力红移 , 但是 , 因为原子不能发射频率足够精确的光 , 所以不能用来测量非常微弱的时间变慢效应 。在穆斯堡尔效应中 , 放射性同位素能发射频率非常准确的γ射线 , 这个精度足以用来测量地球表面的引力红移 , 在哈佛大学的杰弗逊物理实验室中 , 庞恩得和雷布卡通过实验发现 , 频率的减低同爱因斯坦所预言的完全一致 。
相对论中 , 为什么光速航行会导致时间变慢?
首先需要明确的是 , 速度越快 , 时间越慢 , 这是相对论说的 , 是相对于静止的参照系而言的 , 但是运动参照系中的观察者根本不会觉得自己的时间过得更慢 。至于为什么不同参照系的时间通过率会有差异 , 根本原因在于光速不变的原理 。根据这个原理 , 光的传播速度等于任何一个参照系 。通过一个思维实验 , 可以推导出时钟慢效应或者时间膨胀效应 。
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