光没有质量却会被引力弯曲,这是基于爱因斯坦的广义相对论的观点。在广义相对论中,引力并不是一种传统意义上的力,而是物体质量使时空弯曲的结果。以下是具体的解释:
1. **时空弯曲的概念**:物质和能量会使时空结构发生弯曲,就像一个重物放在弹性薄膜上会使薄膜凹陷一样。质量越大的物体,对时空的弯曲效应就越强。这种时空的弯曲是一种几何性质的变化,它改变了物体在其中的运动方式。
2. **光在弯曲时空的传播**:光总是沿着时空的“测地线”传播,测地线是在弯曲时空中最短或最直的路径。由于时空被质量物体弯曲,光在经过这些弯曲的时空区域时,其传播路径也会相应地弯曲。所以,即使光没有质量,但它在弯曲的时空中传播,其路径会受到时空弯曲的影响而发生弯曲。
3. **实验验证**:1919 年的日食观测实验是对广义相对论的一次重要验证。在日食期间,太阳的光线被月球遮挡,使得背景恒星的光线能够被观测到。根据爱因斯坦的理论,太阳的质量会使周围时空弯曲,导致背景恒星的光线在经过太阳附近时发生弯曲。观测结果显示,恒星的位置确实发生了偏移,与广义相对论的预测相符,有力地证明了光会被引力弯曲的现象。
至于“根本不存在引力”这种观点,从广义相对论的角度来看,传统意义上的“引力”概念确实不存在,取而代之的是时空弯曲的理论。但在日常生活和经典物理学的范畴内,引力作为一种物体之间相互吸引的力的概念仍然是非常有用的,可以很好地解释和预测许多现象,比如苹果落地、行星绕太阳运动等。所以不能简单地说引力不存在,而是需要根据不同的理论框架和研究对象来理解引力的本质。在现代物理学中,广义相对论和牛顿引力理论在不同的情况下都有其应用价值,它们共同帮助我们更好地理解宇宙的运行规律。