| A | B | C | D | E | F |
| G | H | I | J | K | L |
| M | N | O | P | Q | R |
| S | T | U | V | W | X |
| Y | Z | Æ | Ø | Å |
relativitetsteorien. Albert Einstein presenterte den spesielle r. (s.r.) i 1905 og den generelle r. (g.r.) i 1915. Vha. s.r. kan man gi en nøyaktig beskrivelse av hvordan partikler vil oppføre seg, selv når deres hastighet er svært nær lyshastigheten (c = 300 000 km/s). S.r. er basert på to postulater: 1. at alle ikke-akselererte observatører kan betrakte seg selv som i ro (relativitetsprinsippet), og 2. at lysets hastighet i vakuum er konstant og uavhengig av lyskildens bevegelse. S.r. har som konsekvenser bl.a. at lengden av gjenstander som beveger seg med stor hastighet i forhold til en observatør, virker forkortet i bevegelsesretningen. Tilsv. vil tiden tilsynelatende gå langsommere på denne gjenstanden, sett i forhold til observatøren. Videre blir etter s.r. energi E, masse m og lyshastighet c forbundet ved likningen E = mc². Utallige eksperimentelle tester har gitt resultater som stemmer med s.r. Vha. g.r. kan man beskrive ubegrenset sterke gravitasjonsfelter. I g.r. beskrives gravitasjon geometrisk ved at tidrommet som omgir et massivt legeme, betraktes som krumt. G.r. har som konsekvenser bl.a. at tiden, sett i forhold til en observatør på jorda, går langsommere langt nede i et tyngdefelt, at lys avbøyes når det passerer et sterkt gravitasjonsfelt ("gravitajonslinse", f. eks. avbøyes lyset fra stjerner når det passerer nær solen), at svarte hull eksisterer, og at vårt univers må utvide seg. Disse konsekvensene er bekreftet ved observasjoner.