之后到了1915年,爱因斯坦又提出了广义相对论,在这里他将引力解释为时空的弯曲,也就是物质和能量告诉时空如何弯曲,同时弯曲的时空也在指引物质如何运动,并且时间本身也参与了这个动态过程,在广义相对论中,时间流逝的速率不仅取决于运动状态,还取决于在引力场中的位置,引力强的地区时间流逝就会越慢,这就是引力时间膨胀效应,这个效应现在也已被实验证实,也就是原子钟在高处和引力较弱处走得比海平面地区要快,我们大家熟知的全球定位系统GPS就需要去校正这个效应,否则定位误差每天会累积数公里,在相对论中,时间还被几何化为四维时空的一个维度,过去现在和未来在数学描述中同等真实,这就是“块宇宙”图景,在这种观点里,时间没有真正的“流逝”,爱因斯坦后来也表示,对于我们这些相信物理学的信徒来说,过去现在和未来的区分只是一种顽固的幻觉,但它是否代表爱因斯坦的最终观点仍有争议,并且相对论确实没有为“现在”这个特殊时刻留下位置,也没有解释为什么我们体验的时间是流动的而非静止的,这种几何化的时间与人类体验之间的鸿沟,是科学时间观面临的最大挑战之一,也许,时间的真相既包括几何的静态结构,也包括动力学的演化过程,要理解后者,我们需要转向热力学,热力学第二定律是物理学中唯一明确区分过去和未来的基本定律,它有多种表述方式,但核心思想是,孤立系统的熵永远不会自发减少,熵可以被理解为系统混乱程度的度量,当气体分子均匀分布时熵最大,当它们聚集在一个角落时熵较小,第二定律告诉我们,孤立系统总是从有序向无序演化,从低熵向高熵演化,这个定律有着深刻的时间含义,它定义了时间的方向,过去是熵更低的方向,未来是熵更高的方向,如果我们在时间上反演一个熵增过程,而得到的是熵减过程,这在热力学第二定律里是不可能的,但微观动力学却有可能实现,比如能反转所有分子的速度,那系统就会沿着原来的路径返回,也就是从高熵又回到低熵,那么为什么我们看不到这种现象呢?玻尔兹曼表示,如果想要制造这样的速度反转,那我们就得需要对系统进行极其精细的控制,这相当于创造了一个极端特殊的初始条件,我们之所以看到熵增,是因为宇宙初始状态是极其特殊的低熵状态,那为什么宇宙的初始状态是低熵呢。#东北碎嘴哥 #知识分享 #百科知识 #时间 #科普
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