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相對論是針對時空理論的,它認為光速是宇宙中的終極速度,突破極限就等於突破宇宙! 因此,超光速是人類突破三維空間的條件。 然而,通過近年來的粒子碰撞實驗,人類已經使物質粒子以接近光速的速度碰撞,並且在空間中沒有發現微弱的異常,結果告訴人們,相對論在時空理論中存在方向性問題!
至於它在其他方面的應用,則證明了該理論的主體方向是有效的,至於解鎖維空間,該理論肯定是無效的。
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初識相對論,大吃一驚!
它真的比牛頓更好,它把我對自然的理解提公升到了乙個更高的層次。 阿爾伯特·愛因斯坦是我心目中上帝的人。 更徹底地看待自然現象。 在光速下,時間、長度和質量都會發生變化。
在系統地研究了電磁學和相對論的歷史背景,特別是相應的洛倉電子假說之後,我對相對論有了新的認識。
開個玩笑,難怪諾貝爾獎沒有頒發給狹義和廣義相對論。 原來是乙個街頭雜耍者,走進了科學的殿堂。 我把魔法當作科學驗證。
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在我個人看來,狹義相對論最重要和最核心的點在於狹義相對論的時空觀。 通過使用洛倫茲變換,我們可以得到許多與日常生活中常識相悖的事情和結論。
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這在邏輯上很難證明自己,實驗驗證也有點似是而非和牽強附會(但誰這麼說,就會被批評不理解相對論,這是一門民科學)。
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相對論是看到一切都是相對的、具體的和有限的。 將一些東西堅持到底。 因此得名。 相對論的對立面是絕對主義。
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物體只有在被強制時才會移動。 另一方面,相對論說,乙個物體會在沒有力的情況下移動,因為時間和空間會移動它並彎曲它。 這種純粹的謬論怎麼能相信呢?
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如今,科學技術已經可以將狹義相對論應用到我們的生活中。 包含移動尺度收縮可以很好地解決星際旅行中距離過大的問題。
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相對論是乙個在實踐中可以慢慢理解的思想,它不能壓制哲學的想象力,在我看來,它不能限制任何數學或邏輯的定義。
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相對論主要涉及一些不變數或一些絕對量,例如時空曲率、固有時間和一些涉及的張量。
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我一直以為是物理理論,或者說是邊界條件,很多人都想去了解它,但是不用擔心,其實相對論已經不是深奧的知識了,也不是終極的理論。
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“相對”是指所研究的物件在不同的坐標系或參考係中表現不同,但物件是絕對的。
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反覆閱讀這些文字,不會帶來理解上的重大突破,但要想深入理解,只有乙個辦法,那就是拿起筆,把一切計算一遍,然後練習。 我想理論就是理論,這沒什麼大不了的。
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理論都是家庭理論,有參考價值,但這種理論也容易誤導學者迷信,進而忽視真實的物理形象。
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多年來,理解是相對的,它在很大程度上取決於數學能力和對物理方程的理解。 相對論對我來說是天文鐘的乙個重要公式。
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回到相對論的問題,相對論絕不是教條,相對論不能限制平行計算的速度,也不能限制光線追蹤的任務並行性。
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它打破了世人對世界的認知,與實驗完美契合,用乙個簡單的公式描述了複雜的宇宙。
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我個人認為相對論是愛因斯坦基於牛頓等科學巨人的理論,對時空、反物質和科學系統的研究理論。
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如何應用這種相對絕對速度(傳播速度)是正確的方法,理解相對論不是一本死書,是教條的背誦。
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對於親戚來說,我認為它仍然很好,因為它可以讓我們學到很多東西,物理上的東西。
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給自己設定你一直認為正確的事情。 在區分對與錯時,補充你認為正確的東西。
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我認為相對論應該類似於中國道教的陰陽。
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相對論是關於時空和引力的基本理論,主要由阿爾伯特·愛因斯坦創立,分為狹義相對論(狹義相對論)和廣義相對論(廣義相對論)。 相對論的基本假設是光速不變原理、相對論原理和等效原理。 相對論和量子力學是現代物理學的兩大基本支柱。
經典力學奠定了經典物理學的基礎,不適用於高速運動的物體和微觀條件下的物體。 相對論解決了高速運動的問題; 量子力學解決了微觀亞原子條件下的問題。 相對論極大地改變了人類對宇宙和自然的“常識”概念,提出了“同步相對論”、“四維時空”、“曲面空間”等新概念。
狹義相對論。
主條目:狹義相對論。
狹義相對論是一種相對論,僅限於討論慣性系的情況。 牛頓的時空觀將空間視為乙個直線的、各向同性的、點相同的三維空間,而時間是獨立於空間的單一維度(因此是絕對的)。 狹義相對論認為,空間和時間不是相互獨立的,而是乙個統一的四維時空整體,不存在絕對的空間和時間。
在狹義相對論中,時空作為乙個整體保持平坦、各向同性和點各向同性,這是相當於“全球慣性系”的理想條件。 狹義相對論以真空中的光速為常數作為基本假設,結合狹義相對論原理和上述時空性質可以推導出洛倫茲變換。
廣義相對論。
主條目:廣義相對論。
廣義相對論是阿爾伯特·愛因斯坦於 1915 年發表的理論。 阿爾伯特·愛因斯坦提出了“等效原理”,該原理指出引力和慣性力是等效的。 這個原理是基於引力質量與慣性質量的等價性(目前實驗證實,在10?)。
12、引力質量和慣性質量的區別還看不出來)。根據等效原理,愛因斯坦將狹義相對論原理推廣到廣義相對論原理,即物理定律的形式在所有參考係中都是不變的。 物體的運動方程是該參考係中的測地線方程。
測地線方程與物體本身的固有屬性無關,而只取決於時空的區域性幾何屬性。 引力是時空幾何特性的表現。 物質質量的存在會引起時空的彎曲,其中物體仍然沿著最短的距離運動(即沿著測地線——在歐幾里得空間中,它是直線運動),例如地球在彎曲時空中的測地線運動是由太陽引起的,它實際上是圍繞太陽旋轉的,從而產生引力效應。
就像在地球的曲面上一樣,如果它沿直線移動,它實際上會繞著地球表面的大圓圈行走。
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如何理解相對論,人們在以光速運動時會看到什麼?
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你可以閱讀有關相對論的書籍,例如阿爾伯特·愛因斯坦的相對論著作,如果你對量子氣泡感興趣,可以先閱讀量子力學。
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