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在最後的十年中,人們做了更多微妙重力效應的二次實驗。廣義相對論每一次都透過了實驗,然而反對廣義相對論的大部分實驗都失敗了。重力輻射和慣性參考系拖拽實驗現在也被開發出來了。有一個實驗將涉及到把一個旋轉的物體放在地球軌道上,觀察預期的相對論效應。

宇宙論和時間

廣義相對論在天文學上的第一個應用是在宇宙學領域。這個理論預測了宇宙會從一個最初封閉的狀態不斷擴大,這就是人們所說的宇宙大爆炸。許多年來,大爆炸理論一直受到另一個被稱為穩態理論的質疑。穩態理論是以整個宇宙中的物質是不斷創造出來的概念提出來的。然而,之後人們對宇宙知識更加了解,強烈支援大爆炸理論,反對穩態理論。這樣的調查結果既不是由相對論預測的,也不和相對論衝突,因此也進一步支援了這個理論。也許最有爭議的證據就是在1965年,背景輻射的發現。大量的電磁輻射在大約27k(零度以上的27攝氏度)的溫度下充滿了整個宇宙。背景輻射也是由廣義相對論提出的假設,被認為是早期在熱階段的宇宙大爆炸之後留下的痕跡。宇宙中觀測到的大量的氦(按重量計算有20到30)也是廣義相對論預測的宇宙大爆炸的必然結果。

另外,廣義相對論暗示了許多不同種類的天象存在,其中包括中子星、黑洞、引力透鏡和重力波。根據相對論理論,中子星將是很小的,但又是極其大的類星體。例如,一顆半徑為10公里的中子星的質量就和太陽相當了。這種星星被萬有引力壓縮,使得它們的密度可以和主要是由中子組成的原子核內的密度相比。這樣的星星被認為是劇烈的天體運動,像超新星和其他星星的爆炸的結果。第一次提出中子星是在20世紀30年代,具有這種型別特質的許多星體也都被一一證實了。1967年,許多天體中的第一個,現在被叫作脈衝星的天體也被發現了。這些發出快速的常規脈衝輻射的星星,現在也被認為是快速旋轉的中子星,這些中子星的脈衝週期展示了其旋轉週期。

黑洞是廣義相對論預測中最奇異的,儘管其概念可以追溯到20世紀之前。這些理論物件是那些在強重力場中的天體。由於它們處於強重力場中,沒有任何粒子或者輻射能逃離它,甚至是光線也無法逃離,因此得名為黑洞。黑洞最有可能是超巨大星星爆炸產生的,它們可以隨著其他物體進入它們的吸引領域而不斷擴大。一些理論家推測超巨大的黑洞存在於某些星團和某些星系的中心位置,其中包括它們自身的中心位置。儘管這種黑洞的存在毫無疑問還沒有得到證實,但是它們存在的證據在許多知名網站上卻是很充足的。

理論上,即使是一個相對很小的質量都可能成為一個黑洞。這個質量將會被壓縮到更高的密度,直到它減小到某個臨界半徑。這種所謂的&ldo;黑洞表面&rdo;被稱作施瓦茲希爾德半徑。因為它是1916年由德國天文學家卡爾•施瓦茲希爾德(karl schwarzschild)提出來的。(他的公式適用於非自轉天體)自轉天體的圖形資料在1963年由紐西蘭數學家羅伊•科爾(roy kerr)研究確定。對於一個和太陽同等質量的天體,其地平線大約有3公里長。科學家如英國理論物理學家史蒂芬•霍金(stephen hawkig)觀察到,微型黑洞的確存在。

引力透鏡的概念是根據已經討論過且證明的相對論預測的,當光從一個較大天體如恆星旁邊經過時,它的軌道偏離了。具體偏離多少基於該天體有多大。從這點我們可以看出超大天體如銀河系相當於同等的天然透鏡,讓光從更遠的天體那邊穿過。第一個引力透鏡於1979年被發現。

廣義相對論所預測的現象現在還沒得到確實的證明,但是:引力波是存在的

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