Görelilik teorisi: Revizyonlar arasındaki fark

[kontrol edilmemiş revizyon][kontrol edilmemiş revizyon]
İçerik silindi İçerik eklendi
k yazım hatası yapılmış. düzeltildi.
k düzenlemeler ve imla
6. satır:
 
''[[İzafiyet Teorisi]]''<nowiki/>'nin tarafından tanıtılan konseptler şunları içerir:
* Çeşitli değerlerin ölçümleri gözlemlenen hızlara bağlıdır. Özellikle ''[[Uzay daralması|''uzay daralması]]'']] ve ''[[zaman genişlemesi]]''.
* Uzay-zaman: uzay ve zaman birlikte ve birbirine bağlı olarak düşünülmelidir.
 
21. satır:
Üçüncü özel görelilik fizik aleminde 1920’de kabul edildi. Bu teori, atomik fizik, nükleer fizik ve kuantum mekaniği gibi yeni fizik alanlarında hızlıca teoriciler için önemli ve gerekli bir araç haline geldi. Zıt olarak genel görelilik pek kullanışlı gözükmedi. Deneyciler için biraz uygulanabilir gözüktü. Newton’un yer çekimi teori tahminlerine sadece küçük düzeltmeler yapmak için limitli gözüktü.
 
Son olarak, genel görelilik matematiği çok zor gözüktü. Sonuç olarak dünyada az sayıda insanın teoriyi tamamen detaylarıyla anlayabileceği düşünüldü. [[Richard Feynman]] tarafından önemi yitirildi. Sonra 1960'lara doğru bir kritik canlanma genel göreliliği fiziğin ve astronominin merkezi yaptı. Yeni matematik teknikleri genel görelilikte kullanılabilir oldu. Buradan fiziksel fark edilebilir konular matematiğin kompleksliğinden izole edilmiş oldu. Ayrıca genel görelilikle ilgili egzotik astronomik fenomenin buluşu bu canlanmaya yardımcı oldu. Astronomik fenomen, [[Quasar|Quasars]]s (1963), [[Kozmik mikrodalga arka plan radyasyonu|Kozmik Mikrodalga Arka Plan Radyasyonu]] (1965), Pulsars Microwawe{{Citation needed}} (1967) ve ilk kara deliğin keşfi<ref>{{Web kaynağı|url=https://tr.wikipedia.org/wiki/Cygnus_X-1|başlık=Cygnus X-1|erişimtarihi=|tarih=|çalışma=|yayıncı=}}</ref> ni (1964) içeriyor.
 
== İzafiyet Teorisi Üzerine ==
68. satır:
''[[Ives-Stilwell deneyi]],'' [[Herbert Ives]] ve [[G.R. Stilwell]] tarafından 1941’de ortaya atıldı. Bu deney, ''[[çapraz Doppler etkisi]]'''ni test etmek için tasarlandı. Işığın hızına dik yöndeki hareket eden kaynağın kırmızıya kayması (Einstein tarafından 1905’te tahmin edildi.), strateji klasik teori ile tahmin edilen ile gözlemlenen Doopler shiftlerini kıyaslamak ve Lorentz Factor düzeltmelerine bakmak içindir. Böyle bir düzeltme hareket eden atomik saatin frekansının özel göreliliğe göre değişiminden gözlemlendi. 
 
Bu klasik deneyler yüksek tahminlerle defalarca tekrarlandı. ''[[Bağıl enerji]]'' ve ''[[Momentum yükselişi|''momentum yükselişi]]'']], (yüksek hızda) hareket eden parçacığın zaman genişlemesi ve Lorentz ihlalleri için modern araştırmalar gibi deneyler içerir.
 
==Kaynakça==