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상대성 이론
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== 고전적인 시공간 개념 == 아인슈타인의 특수 상대성 이론(Special Relativity)이 그의 논문 <움직이는 물체의 전기동역학에 대하여>가 나오기 전까지는 고전적인 시공간 개념이 지배적이었다. 이 시공간 개념은 "시간은 누구에게나 일정하게 흐르고, 공간은 무한하고 평평하다."라는 말로 정리할 수 있다.[* 이것은 본래 뉴턴이 생각한 '''절대시간'''과 '''절대공간'''에 대한 개념을 적절히 변형한 것이다. 하지만 우리가 고전물리를 할 때 그냥 아무 생각 없이 사용하는 것을 다시 한 번 수학적으로 검토하면 저 말과 같은 내용을 내포하는 기하 체계를 볼 수 있다.] 이는 우리가 직관적으로도 생각할 수 있는 시공간 개념이다. 이러한 시공간 개념에서는 [math( \begin{bmatrix} t ' \\ \mathbf{x} ' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & {\mathbf{0}}^{\mathrm{T}} \\ -\mathbf{v} & \boldsymbol{I} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} t \\ \mathbf{x} \end{bmatrix} )]의 갈릴레이 변환(Galilean Treansformation)이 잘 들어맞는다. 고전적인 시공간 개념은 우리에게 굉장히 실용적이며 수학적으로도 매우 편리하지만, 실제 자연현상을 기술하는 데 있어서 그 정확성은 떨어진다.
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== 고전적인 시공간 개념 == 아인슈타인의 특수 상대성 이론(Special Relativity)이 그의 논문 <움직이는 물체의 전기동역학에 대하여>가 나오기 전까지는 고전적인 시공간 개념이 지배적이었다. 이 시공간 개념은 "시간은 누구에게나 일정하게 흐르고, 공간은 무한하고 평평하다."라는 말로 정리할 수 있다.[* 이것은 본래 뉴턴이 생각한 '''절대시간'''과 '''절대공간'''에 대한 개념을 적절히 변형한 것이다. 하지만 우리가 고전물리를 할 때 그냥 아무 생각 없이 사용하는 것을 다시 한 번 수학적으로 검토하면 저 말과 같은 내용을 내포하는 기하 체계를 볼 수 있다.] 이는 우리가 직관적으로도 생각할 수 있는 시공간 개념이다. 이러한 시공간 개념에서는 [math( \begin{bmatrix} t ' \\ \mathbf{x} ' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & {\mathbf{0}}^{\mathrm{T}} \\ -\mathbf{v} & \boldsymbol{I} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} t \\ \mathbf{x} \end{bmatrix} )]의 갈릴레이 변환(Galilean Treansformation)이 잘 들어맞는다. 고전적인 시공간 개념은 우리에게 굉장히 실용적이며 수학적으로도 매우 편리하지만, 실제 자연현상을 기술하는 데 있어서 그 정확성은 떨어진다.
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