* tyngdekraften er ikke en kraft: Einsteins teori revolutionerede vores forståelse af tyngdekraften. I stedet for at være en styrke, der trækker genstande sammen, beskrives den som en krumning af rumtid . Forestil dig en bowlingkugle placeret på et strakt ark. Bolden opretter en dukkert i arket, der repræsenterer krumningen af rumtid.
* rumtid er et stof: Einstein kombinerede rum og tid til en enkelt enhed kaldet rumtid. Tænk på det som et firedimensionelt stof, der kan bøjes og strække.
* masse og energi varp rumtid: Massive genstande som stjerner og planeter fordrejer dette stof, hvilket skaber den effekt, vi opfatter som tyngdekraft. Jo mere massivt objekt er, jo større er krumningen.
* Objekter Følg krumningen: Objekter, der bevæger sig i denne skæv rumtid, følger den korteste sti, kendt som en geodesisk. Denne sti vises som en buet bane for os, hvorfor vi opfatter tyngdekraften som en kraft.
Her er nogle af de vigtigste konsekvenser af denne teori:
* tyngdekraften påvirker tidens gang: Tiden bremser i nærheden af massive genstande på grund af krumningen af rumtiden.
* Lys bøjer sig omkring massive genstande: Fordi rumtid er buet, følger endda lys, som er masseløs, krumningen, hvilket får den til at bøje sig omkring massive genstande. Dette fænomen er kendt som gravitationslinse.
* sorte huller er regioner med ekstrem krumning: Sorte huller er genstande med en så høj densitet, at deres tyngdekrafttrækning er så stærk, at selv lys ikke kan undslippe.
* universet udvides: Teorien forudsiger, at universet udvides, hvilket understøttes af observationsbevis.
Sammenfattende viser den generelle relativitetsteori os, at tyngdekraften ikke er en kraft, men en manifestation af krumningen af rumtid forårsaget af masse og energi. Denne krumning påvirker bevægelsen af genstande og endda tidsstrømmen.