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團等大質量天體時,其傳播路徑會因時空被天體質量彎曲而發生偏折,就像光線透過透鏡一樣。科學家透過對這種引力透鏡效應的觀測和研究,如觀察遙遠星系的變形、多重成像等,來推斷產生引力透鏡的天體的質量分佈情況,進而驗證時空扭曲的存在。
龐德-雷布卡實驗
該實驗在哈佛大學進行,實驗中讓伽馬射線從塔頂射向塔底,在地球引力場的作用下,測量到了光子頻率的微小變化,這一變化與廣義相對論中預測的引力紅移現象相符,從而驗證了時空扭曲導致的時間膨脹效應,即在引力場較強的地方,時間流逝會變慢。
夏皮羅時間延遲實驗
透過向金星和水星發射雷達訊號,測量雷達波在經過太陽附近時由於時空扭曲而產生的傳播時間延遲。結果表明,雷達波的傳播時間確實比沒有時空扭曲時的預期時間要長,這為廣義相對論中時空扭曲的存在提供了有力的證據。
科濟列夫鏡實驗
前蘇聯的天體物理學家尼古拉·科濟列夫提出並進行了該實驗,實驗中使用反射率最高的鋁製作鏡子,在不同地區設定多個測試點,讓參與者將鋁製實驗裝置套在頭上,在特定空間中傳送和接收符號資訊。雖然該實驗聲稱取得了一些奇特的結果,但目前其科學性和可靠性存在較大爭議。
費城實驗
1943年美國海軍在賓夕法尼亞州費城一個船塢進行的“費城實驗”,實驗試圖利用強電磁場使艦艇隱形,但據說意外觸發了時空扭曲,導致軍艦從人們的視線中消失並出現了一系列異常現象。不過,該實驗的真實性存在爭議,主流媒體多認為這只是一個騙局。
人類未來可能透過以下幾種方式利用時空扭曲:
蟲洞穿越
蟲洞是連線兩個不同時空的捷徑,理論上如果能找到並穩定蟲洞,人類就可以實現瞬間跨越巨大的空間距離,甚至可能是時間距離。但目前蟲洞更多地存在於數學概念中,以人類現有的科技還無法制造出蟲洞,並且即使未來有能力製造,還需要解決蟲洞的穩定性、穿越時的巨大潮汐力等問題。
時空曲泡飛行
透過壓縮飛船前方的時空,同時拉伸飛船後方的時空,創造出一個“時空曲泡”,飛船位於曲泡裡相對靜止不動,而時空曲泡本身以超光速移動,帶動飛船一同前行。這種方式不會違反愛因斯坦相對論中關於有靜止質量的物質不能超光速的限制,因為是時空本身在移動,沒有傳遞任何資訊,但要實現這一點需要巨大的能