Wetenschap
1. Massa en energie Warp Spacetime:
* Einstein's theorie van algemene relativiteitstheorie: De basis van ons begrip van de zwaartekracht is Einstein's theorie van algemene relativiteitstheorie. Het stelt dat massa en energie het weefsel van ruimtetijd kromt, waardoor een kromming ontstaat.
* Stel je een bowlingbal voor op een trampoline: De bowlingbal (massa) creëert een dip in de trampoline (ruimtetijd). Hoe dieper de dip, hoe groter de zwaartekracht.
* Energie kromt ook ruimtetijd: Niet alleen massa, maar ook energie draagt bij aan deze kromtrekken. Dit is de reden waarom licht, wat pure energie is, wordt beïnvloed door de zwaartekracht (bijvoorbeeld zwaartekrachtlensing).
2. Zachtheid als gevolg van kromming:
* objecten volgen de kromming: In plaats van de zwaartekracht als een kracht te beschouwen, kunnen we in deze gebogen ruimtetijd objecten beschouwen over de "paden van de minste weerstand".
* De aarde draait de zon op: Dit is niet vanwege een kracht die de aarde naar de zon trekt, maar omdat de aarde de kromming van ruimtetijd volgt gecreëerd door de massa van de zon.
3. Voorbeelden:
* zwarte gaten: Extreem dichte objecten met een zwaartekrachtveld zo sterk dat zelfs niet zelfs licht kan ontsnappen. De kromming van ruimtetijd is zo intens dat het een singulariteit vormt.
* zwaartekrachtlensing: Wanneer licht van een verre object door een massief object passeert, wordt het pad gebogen vanwege de kromming van ruimtetijd, waardoor het licht wordt "lens" en vervormd lijkt.
Kortom, massa en energie zijn niet alleen eigenschappen van objecten, maar dragen ook bij aan de vorm van ruimtetijd zelf. Deze kromming is wat we als zwaartekracht ervaren.
Wetenschap © https://nl.scienceaq.com