引力和扩张都是一种吸引力,这是两个递增层次。前一种形式是指(对应)牛顿引力理论中的公式,后者进一步指出,动力学确实是指物体彼此靠近。说明引力只要利用弱场近似,就能体现出广义相对论的场方程可简化为牛顿引力形式。在广义相对论中,它体现了时空自由运动(在特定的物理环境下)可以对应于牛顿理论中的物体运动,并以量度来衡量其运动。
重力是一种几何空间,其中最小的空间单元向内收缩或向内弯曲。宇宙扩张的斥力是由最小的空间单位向外释放或克服向内弯曲的几何过程。当引力作用于物体的时候,物体会产生一定的电荷。这个过程就是量子引力。只有电荷和其他粒子才会被引力所束缚。这样,当物体被电荷所束缚时就不会运动。
对于质量很大的物体来说,引力不仅仅是吸引力,而是作用力的方向、强度等都是作用力的方向。引力在物体相互作用时,会对周围的物体产生引力,但这并不是引力的全部,物体之间的引力还会导致周围物体间相互引力的减弱。这一点我们之前也说过,物体对于引力的作用是有边界的,对于一个小小的物体来说,引力的边界是不固定的。而引力的边界越是靠近周围的物体,引力的边界越靠近物体=。
在人类思想史上,广义相对论是一个伟大成果。作为现代宇宙学的基础,它和狭义相对论一起成为现代物理学的基石之一。在物理学史上,广义相对论的道路上,呈现了一幅令人兴奋和壮观的景象。寻找量子引力理论的实验证据非常困难,但困难并不代表不可能。我们对新一代的粒子加速器寄予了很大希望,我们需要更高的能级来检验量子引力理论。
在广义相对论中叙述的万有引力是物体分布空间中扭曲了时空而使物体运动,因此才出现了引力。
首先就是引力是一个非常小的单位,然后在几何空间当中收缩和弯曲,同时也会受到宇宙斥力的影响。
物体之间相互作用会导致时空弯曲,而这种弯曲程度就反映了引力的强弱。