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在相對論中,不同參考係的速度變換就是洛倫茲變換。 在洛倫茲變換中,光速被帶入變換中,最終的結果是光速,也就是光的恆定速度。 小於光速的速度將被轉換得到它的相對速度,前後兩個速度不同,這就是速度的相對論。
傳統的伽利略變換(簡單的加法和減法)無法推導,因為在牛頓力學中,光速是可變的。
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從經典力學的角度來看,這個問題確實是矛盾的,但正因為如此,經典力學才被稱為經典力學。 為了解決這個表面問題,狹義相對論誕生了。 但請注意,狹義相對論的乙個基本假設是光速不會改變,這意味著你必須承受它。
這是實驗的結果,無法反駁。 另一方面,速度的相對性是普遍的(光速除外),這僅僅意味著同一物體在具有不同運動狀態的參考係中可能具有不同的速度。 現在你應該明白了!
這些話可以上,任你挑選!
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在這裡,光速被用作常數,作為參考量,就好像它是零勢一樣,任何低於光速的東西都用作相對速度,就像兩點之間的電位差一樣。
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我們所說的光速是相對於我們的運動而言的。
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你以為你知道裡面有愛因斯坦,但我對它了解很多,我不知道我在這件事上談了什麼,但我不知道具體細節。
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1.無論觀察什麼樣的慣性參考係,光在真空中的傳播速度都是乙個常數,不隨光伏源與觀察者參考係的相對運動而變化;
2. 物理系統中的狀態變化規律獨立於描述這些狀態變化的參考係;
3. 任何光線在靜止坐標系中以一定的速度 v 移動,無論光線是由靜止物體還是運動物體發射的;
4. 對於大於光速的速度,討論變得毫無意義,光速在物理理論中是無限的速度。
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觀察者觀察到這樣乙個事實,即他觀察到的光是從光源發出並向他移動的,其運動速度是光源指向他的向量方向c,而不是乙個不變的標量C,相對論的“光速不變原理”將光速解釋為乙個不變的標量C,扭曲了觀察者觀察到的東西,是錯誤的。
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1. 廣義相對論:r uv-1 2 r g uv= t uv2,狹義相對論:s(r4,
3.相對速度公式:v=|v1-v2|1-V1V2 C 2)4,相對長度公式 L=Lo* 1-V2 C 2)Lo5,相對質量公式 M=Mo (1-V2 C 2)Mo6,相對時間公式 T=To* 1-V2 C 2)To7,質能方程 E=mc 2
相對論是關於時空引力的理論,主要由阿爾伯特·愛因斯坦創立,根據其研究物件的不同可分為狹義相對論和廣義相對論。 相對論和量子力學徹底改變了物理學,它們共同奠定了現代物理學的基礎。 相對論極大地改變了人類對宇宙和自然的“常識性”概念,提出了“同步相對論”、“四維時空”、“彎曲時空”等新概念。
然而,近年來,對物理理論的分類有了新的認識,根據其理論是否確定性來區分經典物理學和非經典物理學,即“非經典=量子”。 從這個意義上說,相對論仍然是乙個經典理論。
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1. 速度為 c 的質量物體(如果存在)不能用作參考係; 因為對於任何物件,您不能將速度從 c 開始的物件用作參考係。 哦,否則你和尤塞恩·博爾特一樣快。
2.光速不是“絕對速度”。 如果真的存在“絕對速度”,則該絕對速度將具有不同的相對速度和不同的參考係。
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之所以如此,是因為光速有效地定義了一些三維宇宙的相對順序,而光速的值是乙個常數,並且對於任何相關的參考係將始終保持不變。
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這是由於速度,它是由乙個固定的物體決定的,光速是不能改變的,速度可以靠自己的力量改變。
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接近光速時,“時鐘變慢”和“尺子”效應發生,時間擴大,通道減慢,比例縮短。
相對時間公式:δt=δt0(1-v2C2); 相對長度公式:l=l0 (1-v2 c2)。
在以上兩個公式中,δt為運動參考係的單位時間,δT0為靜止參考係的單位時間,L為運動參考係的長度,L0為靜止參考係的長度,V為運動速度,C為光速。
這裡m是變化後的質量,m是變化前的質量,v是運動速度,c是光速。
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是相對論因子,=1 sqr(1-u 2 c 2),=u c,u 是慣性系速度,所以 >1
物體的速度越接近光速,物體的速度越大於0,越接近1
m'= m0,m0 是靜止的質量,對於靜止的觀察者來說,它比物體靜止時大。
t'=t0 其中 t0 是靜止觀察者觀察到的時間,因此時間很慢,即時鐘慢效應。
l'=l0 其中 l0 是靜止觀察者觀察到的長度,因此長度減小,即收縮效應。
它沒有上面那麼複雜。
光速不變原理的確切含義:無論光源和觀察者的運動狀態如何,觀察者測量的光速都是恆定的。 >>>More
1978年,第三期《科技參考報》報道“銀河系在運動”(據英國《泰晤士報》1977年10月18日報道**),其中說:“通過對太空溫度的測量,科學家推斷出銀河系正在以出乎意料的高速度運動......地球以每秒30公里的速度繞太陽運動,太陽以每秒約300公里的速度繞銀河系中心執行,銀河系本身以每秒約800公里的速度運動。 >>>More
從理論上講,是的,這是絕對的。
光速不變原理:當你獲得相當大的速度時,你所處的時間將被放大,因此你相對於光速的速度仍然是光速。 >>>More
超光速 (FTL) 是乙個討論的話題,源於相對論,即區域性物體在真空中不能超過光速 c,這在許多情況下是速度的上限。 在此之前,牛頓力學並沒有限制光速。 在相對論中,運動速度與物體的其他屬性密切相關,例如質量,甚至在它所處的參考係中時間的流逝,因此速度低於光速(在真空中)的物體的質量將增長到無窮大,因此需要無限的能量, 而它感知到的時間流逝甚至會停止(如果超過光速,就會出現“時間反轉”),所以理論上不可能達到或超過光速(至於光子,那是因為它們總是以光速,而不是從低於光速到光速)。 >>>More