相对论没有获得诺贝尔奖僵持的结果,竟然是获得双赢
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之所以说它是一个笑话,并不是说,诺贝尔奖评审委员会的人,没有关注到爱因斯坦的狭义相对论理论,而是早就已经关注了,而且不断有非常重要的权威科学家,向诺贝尔奖评审委员会推荐相对论,但是却遭到了评审委员会一次又一次的拒绝。
甚至有一年,他们宁愿诺贝尔
【菜科解读】
爱因斯坦的相对论,竟然没有获得诺贝尔奖,被称为是诺贝尔奖史上的一个天大的笑话。
之所以说它是一个笑话,并不是说,诺贝尔奖评审委员会的人,没有关注到爱因斯坦的狭义相对论理论,而是早就已经关注了,而且不断有非常重要的权威科学家,向诺贝尔奖评审委员会推荐相对论,但是却遭到了评审委员会一次又一次的拒绝。
甚至有一年,他们宁愿诺贝尔物理学奖空缺,都不把奖项颁给爱因斯坦。
尽管后来,诺贝尔奖评审委员会依然还是给了爱因斯坦物理学奖,但是奖励爱因斯坦的,却是一项爱因斯坦非常普通的研究成果。
那么,诺贝尔奖评审委员会的人,为什么会那么固执?他们为什么不愿意把这个奖项,奖给爱因斯坦的相对论呢?
(爱因斯坦)
说起来,诺贝尔奖如果能够颁给爱因斯坦的相对论,只能说这是给诺贝尔奖增色,甚至连相得益彰也算不上。
相对论究竟有没有得诺贝尔奖,根本就不影响相对论的影响力。
因为相对论对人类的认知,是一种全新的改变。
它影响到的,是整个人类的思维空间。
人类历史上,有三次极为重要的认知改变。
第一次是日心说对人类认知的改变。
之前,人类对于咱们所生活的宇宙的认识是地心说,地球是宇宙的中心,日月星辰都是围绕着地球旋转的。
后来,包括布鲁诺、伽利略在内的科学家们认为,太阳才是宇宙的中心,地球是绕着太阳旋转的。
第二次认知改变,是牛顿的万有引力,以及万有引力作用下的三维空间。
第三次认知改变,就是爱因斯坦的相对论。
牛顿的万有引力作用下的三维空间,是一个小质量空间和低速空间。
如果宇宙中的物体质量非常大,速度又非常快的时候,所遵循的规则,就是爱因斯坦的相对论。
作为空间,已经上升到了四维空间。
到现在为止,我们不但认可了四维空间,甚至有科学家已经提出了最高可以达到十一维空间。
而包括我们所熟悉的中国著名获得诺贝尔物理学奖的物理学家杨振宁、李政道,他们都是在爱因斯坦相对论的基础上,取得的成就。
总之,虽然诺贝尔奖非常有名,但是如果诺贝尔奖能够奖励给爱因斯坦的相对论,那么,这将极大地增加诺贝尔奖的含金量。
诺贝尔奖一直就被人诟病,就是有人认为,它并不属于世界上最了不起的奖项。
原因就在于,20世纪有很多伟大的成果,有很多伟大的人物,诺贝尔奖都没有奖励。
所以,如果诺贝尔奖能够颁给爱因斯坦的相对论,可以说能够极大地提高诺贝尔奖的含金量。
然而,诺贝尔奖最终却没有颁给相对论。
为什么诺贝尔奖评审委员会不颁给相对论,最开始的时候,其实道理也是比较简单的,就是相对论是一项假说,并没有得到证实。
如果把一个重要的奖项,颁给了一个未经证实的假说,这种做法是极不妥当的。
评审委员会为了确保诺贝尔奖的严谨性,所以才会这样做。
也不能说,评审委员会的这个话不对,相对论确实只是一个假说,一开始并没有得到实践的证实。
在一个大质量和高速度的空间里,要证明相对论是比较容易的。
但人类显然离这样的空间非常远,要证明是不容易的。
如果今后爱因斯坦的相对论,被实践证明是错误的,那么这个奖,就会变得极为荒唐。
当然了,这是诺贝尔奖评审委员会的委员们对外公布的理由,但事实上,还有一个非常重要的理由是,当时几乎没有几个人能够懂相对论。
他只是个小司机,伺候的却是一个富太太,小人物一步步平步青云扶摇直上!
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(诺贝尔奖颁奖典礼)
相对论被提出的时候,据说,当时世界上只有三个人懂,其他的人根本不懂。
诺贝尔评审委员会的那些评委们,他们绝对不是第一流的专家。
第一流的专家,也不会进入这个评审委员会。
因为假设评审委员会把奖给予了他们评审委员会自己的人,这事会被人诟病的。
也就是说,为了确保不出现这种情况,世界上最伟大的科学家,基本上都不会进入诺贝尔奖的评审委员会。
如此一来,又出现一个麻烦,比如相对论这样顶级的理论,本来是具有最顶级思维才能明白的,那些并非顶级思维的评委们,他们如何懂得起呢?
如果诺贝尔奖的评委都懂不起,他们又怎可能把奖给一个连他们都懂不起的东西呢?评委们说评奖要谨慎,避免将来经过验证是错误的。
这句话明显就是评委们懂不起的表现啊!
不过后来,在1919年的时候,英国物理学家爱丁顿带着他的观测团队,在日全食发生的时候,对太阳附近的光线的偏折情况,进行了观察。
接着他们进行了计算。
通过计算,他们证明了爱因斯坦的相对论对于光线偏折的现象解释,比牛顿理论更加准确。
这也就是说,当光线在经过大质量的宇宙天体的时候,确实会发生弯曲的现象,这也验证了爱因斯坦相对论的正确性。
既然科学家通过实验,验证了爱因斯坦相对论的准确性,那么,之前评审委员会所讲的那个理由,就不成立了。
然而,就算如此,评审委员还是不愿意把诺贝尔奖给爱因斯坦的相对论。
要知道,爱因斯坦在1905年提出狭义相对论以后,又在1915年提出了广义相对论。
到了1919年的时候,无论是狭义相对论,还是广义相对论,都已经成为当时物理学界所讨论的最为热门的话题,被普遍关注和接受。
#p#分页标题#e#也就是说,无论在实践中,还是在受众群里,爱因斯坦的相对论都获得了极大的认可,然而,评审委员会依然还是不愿意给爱因斯坦的相对论颁奖。
由于诺贝尔奖评审委员会一直不给爱因斯坦的相对论颁奖,因此有人认为,这是因为诺贝尔奖被政治化的缘故。
(诺贝尔奖图片)
关于诺贝尔奖被政治化的话题,我们一点也不陌生。
尤其是咱们中国的作家,在很长一段时间里,都无法获得诺贝尔奖。
因此普遍认为,这是诺贝尔奖存在政治偏见的表现。
当时爱因斯坦是犹太人,犹太人在那个时间段里,正广受许多西方国家的歧视。
比如,1919年诺贝尔物理学奖得主斯塔克,就公开质疑相对论。
且还专门举行了一场演讲来反对相对论。
同时,又有许多是忠实的纳粹信徒,他们主张所谓的德意志物理学,并且要清除犹太物理学。
这些反对的声音,都似乎反过来坐实了诺贝尔奖评审委员会有政治偏见的这个说法。
诺贝尔奖评审委员会当然不愿意别人说他们有政治偏见,因此,支持给爱因斯坦颁奖的,与反对给爱因斯坦颁奖的,都给予了诺贝尔奖评审委员会极大的压力,最终,在1921年的时候,评委们选择当年的物理学奖空缺。
到了1922年,评委们终于找到了一个给自己留面子的方案。
他们给爱因斯坦曾经发现的一项关于光电效应的成果颁奖。
同时他们又提出,颁发的这个奖,是颁给1921年空缺的那个奖。
1922年,应该颁的奖,他们给了波尔。
总之,虽然评审委员会给了爱因斯坦颁了奖,但是却找了如此多不痛快的东西。
不过,虽说诺贝尔奖最终与爱因斯坦的相对论擦肩而过,但是经过如此这般的一通官司以后,无论是爱因斯坦的相对论,还是诺贝尔奖,都有了极大的名气。
注意,我这里说的是名气,也就是知名度。
尤其是相对论,本身懂得相对论的人并不多,要想把相对论讲清楚的更少。
但是因为它和诺贝尔奖的官司,现在全世界的人中,只要多多少少读过一点书的,都知道这个相对论。
至于这场官司给诺贝尔奖带来的名气,自然就更大了。
有人从营销学的角度来解释说,或许,这是诺贝尔奖想要通过这种方式,做的一个很大的推销手段。
当然了,究竟这个说法对还是不对?这也是公说公有理,婆说婆有理的事情。
总之,无论诺贝尔奖给不给相对论,都无损于相对论,以及它所具有的划时代的意义
开发人员欲为国际空间站打造空间代理认知架
即便如此,AI 仍有着积极的意义,即便它像极了 20 世纪 60 年代拍摄的科幻影片《2001 太空漫游》中的 HAL-9000 。
据报道,开发人员欲为国际空间站打造一套名叫空间代理认知架构(简称 CASE)的系统,它是 AI 开发者 Pete Bonasso 的心血结晶。
电影海报 正如 Space.com 报道的那样,当 Bonasso 看到 Stanley Kuick 在 1968 年拍摄的《2001 太空漫游》这部电影时,就对人工智能技术陷入了深深的痴迷。
所以现在,他才想要打造一个不那么致命的 HAL 。
据悉,CASE 旨在管理空间站的所有重要系统,为宇航员们提供活力支撑。
它是一套基于三层分级式系统,各层可处理对应的特定任务。
第一层是系统其余部分的基础,其允许 CASE 接入摄像机和机器人硬件,以便顺利完成工作。
第二层监控所有持续运转的系统,掌管空气等生命支撑程序。
第三层则是处理调度和效率。
Bonasso 解释到:我的同事和 NASA 的伙计们并不担心这套 HAL AI 系统会失控,因为在编程的时候,就对其能够做那些事进行了限定。
在首轮测试中,CASE 对一套与世隔绝的虚拟系统,持续了大约 4 小时的接管。
虽然距离现实应用很有很长一段路要走,但目前它已迈出了重要的一步。
时间膨胀:相对论中的时间奇观
时间膨胀的影响因素在相对论的框架下,时间的流动速度受到速度和重力的影响。
首先,速度对时间的流动速度产生影响。
在假设场景中,如果我们驾驶一艘飞船以接近光速的速度飞行,然后返回地球,我们会惊讶地发现,时间在飞船中相对地球而言是变慢了的,我们的朋友们变老了,而我们依然年轻。
这并不是神奇的抗衰老药物产生的效果,而是因为光速的不变性所要求的结果,也就是时间膨胀的表现。
为了保持光速在所有惯性参考系中不变,宇宙必须让以高速运动的物体的时间变慢。
这种时间膨胀现象,虽然在我们的日常生活中体验不到,但却在高速粒子加速器等实验中得到了验证。
其次,重力对时间的流动速度也产生显著影响。
爱因斯坦的广义相对论告诉我们,物体的质量会弯曲空间和时间的结构,就像一个重物在橡皮布上形成的凹陷一样。
在强重力的环境中,例如黑洞附近,时间会相对变慢。
这也是为什么地球表面的时间比空间站中的时间慢的原因。
虽然这种影响非常微小,但它确实已经通过精确的实验验证。
时间膨胀在实际生活中的应用在我们的日常生活中,由于速度和重力对时间的影响非常微弱,时间膨胀的效应可以被忽略不计。
然而,在一些高精度科学实验和技术应用中,例如全球定位系统(GPS),时间膨胀效应必须被考虑进去,以避免引起位置误差。
GPS系统依赖于卫星发射的信号来确定地球上的位置,然而,由于卫星与地球表面之间存在的重力差异,导致卫星上的时间相对于地球上的时间稍微变慢,如果不对时间膨胀进行修正,就会导致定位的不准确。
另外,时间膨胀还在一些科学研究领域中发挥着重要的作用。
例如,在粒子物理学研究中,加速器实验可以通过观察高速粒子的寿命来研究时间膨胀效应。
这些实验不仅有助于验证时间膨胀的理论,还可以为我们提供更深入的了解粒子物理学和宇宙的起源。
时间膨胀与时间旅行的潜力时间膨胀常常被描述为时间旅行的可能性,然而现实情况并不如此简单。
虽然理论上,接近光速的飞行可以让我们进入未来,但实际上以接近光速运行的飞船所需要的能量超出了我们目前的科技水平,而且还需要解决许多如生命维持、辐射防护等问题。
此外,尽管时间在强重力的地方会变慢,例如黑洞,但靠近黑洞会面临严重的危险,因为我们很可能被黑洞的强大引力撕裂。
虽然时间膨胀不能直接实现时间旅行,但它仍然是一个令人着迷和重要的物理现象。
它为我们揭示了时间的本质和宇宙的运行机制,推动了科学和技术的进步。
正因为如此,时间膨胀仍然是物理学家们的研究重点。
通过探索接近光速飞行、探索黑洞奇特性等研究,我们可能会发现新的物理定律,开发出新的技术,进一步接近揭示宇宙奥秘的目标。
结语时间膨胀是由相对论引发的一项重要物理现象,它揭示了时间的复杂性和相对性。
在我们的日常生活中,我们难以察觉时间膨胀的存在,但它在一些科学实验和技术应用中起着关键的作用,例如GPS系统的精确定位。
尽管时间膨胀不能直接实现时间旅行,但它仍然激发了人们对时间探索的想象和勇气,推动了科学的不断发展。