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第乙個被稱為相對論。 據說,如果坐標系 k'如果相對於坐標系 k 存在不旋轉的勻速運動,則在任何物理實驗中,相對於兩個坐標系,都無法區分哪個是坐標系 k,哪個是坐標系 k。
第二個原理稱為光速不變原理,它說光速c(在真空中)是恆定的,不依賴於發光物體的運動速度。
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我只知道有乙個定理,光速不會改變。
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大二剛剛過去:1、時間耽誤了。
2.長度收縮。
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相對論在移動時鐘減慢時的推論。
基本理論基礎如三樓所述:相對論原理和光速不變原理。
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收縮效應。 鈴鐺慢速效果。
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狹義相對論這兩個基本原理是狹義的相對性原理光速不變的原理
1.狹義相對論原理。
所有物理定律(除重力、電磁學和其他相互作用動力學以外的力學)在所有慣性系中都有效; 換句話說,所有物理定律(重力除外)的方程都在洛倫茲中變換。
形式保持不變。 在不同時間進行的實驗給出了相同的物理定律,這是相對論原理的實驗基礎。
2.光速不變原理。
光在真空中總是以一定的速度 c 傳播,速度的大小與光源的運動狀態無關。 在真空中的所有方向上,光的傳播速度(即光在乙個方向上的速度)是相同的(即光速與殘差相同)。
光速與光源和觀察者的運動狀態相同。
它所在的慣性系與它無關。 這個原理與經典力學是不相容的。 根據這一原理,可以準確地定義不同位置的同時性。
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相對論的基本原理是狹義相對論原理:物理定律在所有慣性系中都具有相同的數學形式。
光速不變原理:在任何慣性系中,光在真空中的傳播速率為c(該值約為每秒30萬公里)。 相對論基於兩個原理,乙個是光速不變,另乙個是參考係的對稱性。
這個原則基於乙個簡單的事實,即無論我們談論的速度有多大或方向如何,我們都必須清楚誰在測量它。 這就是相對論思想的本質。
假設在浩瀚的宇宙中,喬治漂流在乙個黑暗、空曠的空間中,從他的角度來看,他完全靜止了。 在遠處,他看到另乙個人,同樣漂浮在宇宙中的格雷西,向他飄來。 當他們從他身邊經過時,他們互相揮手。
緊接著,格雷西消失在黑暗的夜空中。
這個故事,如果從格雷西的角度來看,也可以解釋為格雷西自己的寂靜感,喬治在遠處向她飄來,然後揮手消失在夜空中。 這兩個故事講述了同樣的事情。 兩人都覺得靜止了。
這就是相對性原理的本質:運動是相對的。
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相對論原理(至少是狹義相對論)並不複雜,有兩個關鍵原理:
1. 任何物理定律在所有慣性系中都是一樣的。
2. 真空中的光速對於所有慣性系都是相同的。
雖然這兩個原理看似容易理解,但愛因斯坦基於它們的許多推論卻與常識相悖,例如“收縮”和“慢時鐘”的影響。
狹義相對論和廣義相對論的區別
傳統上,在愛因斯坦相對論的早期,狹義相對論與廣義相對論的分類以所討論的問題是否涉及非慣性參考係為標誌。 隨著相對論的發展,這種分類方法變得越來越不利——參照系與觀察者有關,用這樣乙個相對的物理物件來劃分物理理論,被認為無法反映問題的本質。
人們普遍認為,狹義相對論和廣義相對論的區別在於所討論的問題是否涉及引力(彎曲時空),即狹義相對論只處理那些沒有引力作用或可以通過引力作用忽略的問題,而廣義相對論討論的是引力作用時的物理學。
在相對論的語言中,狹義相對論的背景時空是直的,即四維平凡流形與閔氏規範匹配,其曲率張量為零,又稱閔氏時空; 另一方面,廣義相對論的背景時空是彎曲的,其曲率張量不為零。
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相對論是關於時空和引力的理論,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,根據其理論是否是確定性的,即“非經典量子”來區分經典物理學和非經典物理學。 從這個意義上說,相對論仍然是乙個經典理論。
相對論的應用。
1.在醫院的放射科,他們大多配備了粒子加速器,以產生高能粒子,以製造用於成像目的的同位素。 氟脫氧葡萄糖的合成就是乙個典型的例子。 由於粒子運動的速度非常接近光速(),粒子加速器的設計和使用必須考慮到相對論效應。
2.全球定位系統(GPS)衛星上的原子鐘對於精確定位非常重要。 這些時鐘受到由於高速運動(s日)和由廣義相對論(地面物體)較弱的引力場引起的較快時間效應(+s日)的影響。 相對論的淨效應是,這些時鐘的執行速度比地球時鐘快。
因此,這些衛星的軟體需要計算並抵消所有相對論效應,以確保準確定位。
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相對論的基本假設是相對性原理,即物理定律與參考係的選擇無關。
狹義相對論和廣義相對論的區別在於,前者處理的是沿勻線運動的參考係(慣性參考係)之間的物理定律,而後者則推廣到加速度的參考係(非慣性係),在等效假設下廣泛用於引力場。
狹義相對論原理:所有物理定律(除重力、電磁學和其他動力學相互作用定律以外的力學)在所有慣性系中都有效; 換句話說,所有物理定律(引力除外)的方程在洛倫茲變換下保持不變。 在不同時間進行的實驗給出了相同的物理定律,這是相對論原理的實驗基礎。
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物質不朽的定律談到了物質質量的不朽性; 能量守恆定律談到了物質中能量的守恆。 (資訊守恆定律) 雖然這兩大定律相繼被發現,但人們認為它們是兩個不相關的定律,每個定律都解釋了不同的自然定律。 有些人甚至認為物質不朽定律是化學定律,能量守恆定律是物理定律,它們屬於不同的科學範疇。
愛因斯坦認為物質的質量是慣性的量度,能量是運動的量度; 能量和質量不是相互隔離的,而是相互聯絡和不可分割的。 物體質量的變化會導致能量相應變化; 物體能量的變化也會引起質量的相應變化。 在狹義相對論中,愛因斯坦提出了著名的質能公式:
e mc 2(其中 e 表示物體的能量,m 表示物體的質量,c 表示光速,即 3 10 8m s)。
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1.相對性原理。
2.光速不變的原理
科普書不靠譜,建議不要浪費時間。 在高中一年級,你可以完全理解狹義相對論。 買大學物理相對論導論,短短十幾頁,幾天就能看懂。 當然,前提是你有好的天賦。 >>>More
當你在高中時,你會明白這一點。
假設船以恆定速度向右水平移動,對於地面上的人,船上的人與船的速度相同,人們手中的石頭以恆定速度向右水平移動,然後船上的人將石頭扔下, 而船上的人在水平方向上是靜止的,因為他們和石頭的水平速度是一樣的,而且因為石頭只在垂直方向上受到重力,所以他們必須以均勻的加速度向下移動,而對於地面上的人來說,石頭只是垂直地落到地上, 而對於地面上的人來說,地面上的人是靜止的,石頭本身有乙個向右的水平速度,而石頭是垂直加速和下落的,所以這個運動的效果可以分解為兩個運動,即勻速運動 >>>More
自古以來,人們就認為,物質雖然存在於時間和空間中,並且它們的運動受到時間和空間的限制,但時間和空間都不受物質的分布及其運動的影響。 這樣,時間、空間、物質、運動就完全分離和隔離了。 天才物理學家艾薩克·牛頓也相信這種觀點,並在此基礎上提出了絕對時間、絕對空間和絕對運動的概念。 >>>More
所謂廣義相對論(廣義
相對論是愛因斯坦於1915年用幾何語言建立的引力理論,它融合了狹義相對論和牛頓萬有引力定律,將引力重新描述為時空中物質和能量彎曲的時空,取代了引力是一種力的傳統觀點。 因此,狹義相對論和萬有引力定律都是廣義相對論在特殊情況下的特例。 狹義相對論是在沒有引力的情況下; 另一方面,萬有引力定律是距離近、萬有引力小、速度慢的情況。 >>>More