这组方程成功解释了行星近日点的移动。光子经过太阳附近时受到太阳的吸引而改变方向,由(1-3)—(1-4)式求出的光偏折角是Newton理论预期值的一倍。实际观察结果是与广义相对论一致,
Einstein取得巨大胜利。随后人们观察到从太阳发出的光线到达地球时其频率由变为,(1-5)
广义相对论用引力势场中不同点时间间隔不同解释了这个实验结果。所以人们认为上述三个经典相对论引力实验支持广义相对论, 并且进一步得到space-time是弯曲的结论。广义相对速度表达式
式中表明,近处物体或大质量物体对研究物体的广义相对速度影响较大。一个小质量物体A从远处靠近一个大质量且广义相对速度不为零的物体B,如果它相对B的速度不变,那么它的广义相对速度必然发生变化。然而在不受力的作用、物体处于惯性运动的情况下,它的广义相对速度是保持不变的,所以上面所说的过程,A相对B的速度要发生相应的调整。定性分析得知,A接近B时,为了保证A的广义相对速度不变,A、B之间的相对速度必将减小,从而可以说,大质量的B部分地同化了小质量的A的运动速度的运动速度,只是质量比例很小而表现得更加微弱。Einstein的相对space-time观与Newton 的绝对space-time观分别看到了问题的一个方面,有一定的局限性,因此应正确理解space-time的绝对性与相对性的辩证关系
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