爱因斯坦的狭义相对论通过了原子钟的检验,精度提高100倍( 三 )


如果在空间中不同方位的镱原子钟的滴答走动有所区别 , 那么 , 实验将会揭示出两个原子钟的相对频率在每天的变化——而这就会违反洛伦兹不变性 。 然而 , 两个镱原子钟没有出现差别 , 它们的频率误差不超过一百亿亿分之三 , 这个精度比之前的洛伦兹不变性实验提高了100倍 。

虽然洛伦兹不变性已被反复证实 , 但一些量子物理学家预测 , 它经不起越来越精确的测试 。 根据量子引力理论(试图把引力量子化的理论 , 以期实现大统一理论) , 粒子并不满足时空的均匀性 , 洛伦兹不变性将会在被更高精度的实验证明无法成立 。

但到目前为止 , 还没有迹象表明洛伦兹不变性失效 , 并且基于此创立而来的狭义相对论还是一如既往地经受住了各种高精度实验的检测 。

导航卫星的时钟校准是对狭义相对论的最好检验之一 , 根据狭义相对论 , 太空中高速运动的卫星所携带的时钟会走得比地面上的时钟更慢 , 所以需要消除这种效应带来的误差(同时还要排除广义相对论效应) 。 另外 , 粒子加速器中的粒子无一不是证实了狭义相对论 , 它们的速度始终都无法被加速到光速 , 因为这受到了狭义相对论的限制 。

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