表面后被反射回地球,就可以测出来回一次所需的时间。将雷达波经由太阳附近传播的来回时间与远离太阳附
近传播的来回时间相比较,就可以得到雷达回波延迟的时间。
资料说,夏皮罗领导的小组先后对水星、金星、火星进行了雷达回波延迟实验,后期的实验数据与广义相
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对论理论值的不确定度已在 %左右。 世纪 年代初,利用在火星表面登陆的“海盗号”探测器反射雷达
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波,已使雷达回波延迟实验测量值的不确定度减小到
,有力地支持了广义相对论理论。
0.1%
即使实验方法和实验数据都正确,也不能肯定时空弯曲理论正确。笔者认为,把光看作是有(静)质量的
粒子,在引力场的作用下作曲线运动,这样解释时延现象似乎更合理些。举例来说,对火星作雷达回波延迟实
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验,当太阳远离地球 火星连线时,光线受太阳引力作用较小,互射的光线可以沿连线直达对方,路径较短。当
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太阳靠近地球 火星连线时,光线受太阳引力作用较大,互射的光线不能沿连线直达对方,原本射向别处的光线
在强大太阳引力作用下弯向靶星,光的运动轨迹是一条弧线。毫无疑问,弧线比连线长,又由于以太光速不变
性,也就是说,当内在光速变化时,以太密度也相应发生变化,光速大,以太密度大,光速小,以太密度小,
这样总能使光速表现出不变性。路径长的,自然花费的时间长,雷达回波延迟情理之中。示意图:
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恒星
线:在没有太阳的阻挡及其引力的影响作用
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的情形下,星光可以直达地球。寓意恒星 地球连线
远离太阳时,星光以直线传播路径到达地球。
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线:原本是射向外侧的光线,但在太阳引力和
以太折射的双重作用下向内发生偏折,转而射向地
球,星光的传播路径实际走的是如 线所示意的弧
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线。显然弧线 的长度较恒星 地球连线( 线)长,
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而光在“真空”的速率是恒定不变的(这里假定光的
太阳
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传播速度不变),故星光走弧线 所花费的时间比
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线直线到达地球所花费的时间长。这就在牛顿理论
框架下一定程度上解释了雷达回波延迟实验。
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线:若没有太阳引力和以太折射的影响作用,
地球
星光原本可以从太阳与地球中间直线穿过,但由于
受到太阳引力和以太折射的作用,星光将发生偏折,
部分星光射向太阳,成为 线。
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