Свет действительно не имеет массы, поэтому его движение не подчиняется прямому влиянию гравитационного поля. Однако, в соответствии с общей теорией относительности, гравитационное поле изгибает пространство-время, и это изгибание может повлиять на путь света.
Когда свет проходит поблизости от массивного объекта, например, звезды или черной дыры, изгибание пространственно-временного континуума может привести к тому, что свет отклоняется от прямолинейного пути. Это наблюдение было впервые подтверждено во время солнечного затмения в 1919 году, когда ученые обнаружили, что лучи света, проходящие поблизости от Солнца, отклонялись под воздействием его гравитационного поля.
Таким образом, хотя свет не имеет массы, он может быть подвержен влиянию гравитационного поля из-за изгибания пространства-времени, что приводит к его отклонению при прохождении возле массивных объектов.
Свет действительно не имеет массы, поэтому его движение не подчиняется прямому влиянию гравитационного поля. Однако, в соответствии с общей теорией относительности, гравитационное поле изгибает пространство-время, и это изгибание может повлиять на путь света.
Когда свет проходит поблизости от массивного объекта, например, звезды или черной дыры, изгибание пространственно-временного континуума может привести к тому, что свет отклоняется от прямолинейного пути. Это наблюдение было впервые подтверждено во время солнечного затмения в 1919 году, когда ученые обнаружили, что лучи света, проходящие поблизости от Солнца, отклонялись под воздействием его гравитационного поля.
Таким образом, хотя свет не имеет массы, он может быть подвержен влиянию гравитационного поля из-за изгибания пространства-времени, что приводит к его отклонению при прохождении возле массивных объектов.