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阿爾伯特·愛因斯坦(Albert Einstein)提出,光速永遠是恆定的,而你測量的光速將永遠是c.,無論你的運動狀態或位置是什麼然後由此而來,速度越快,時間流逝越慢,依此類推。
實際上,這是他一些假設的前提。 基於恆定的光速,給出了更多的推論。
愛因雷斯坦狹義相對論的基本假設是,科學定律對任何觀察者來說都是相同的,無論它們的運動狀態如何。 由此可以得出結論,時空的相對性,即時間和空間都不是絕對的,它們都是相對的。
如果陪審團的速度超過光速,那麼時間就會倒流。 但是相對論不允許時間倒退,因為根據 E mc 2,當速度增加時,物體擁有的能量增加,然後物體的質量相應增加。 而要在質量增加後增加物體的速度,需要更多的能量。
如果乙個物體需要達到光速,它需要無限的能量。 因此,只有一些沒有內在質量的物質才能達到光速。
此外,伽馬引數( )也表明物體的運動速度不能達到光速。
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根據電磁理論的基礎麥考斯韋爾的說法,電磁波傳播的速度(即光速)只與一些基本的物理常數有關,與參考係無關。
為了解決這一結論與經典力學的矛盾,引入了洛倫茲變換。 它將三維空間和時間組合成乙個四維向量,不同的參考係相當於平移和旋轉變換。 在這種變換下,如果乙個物體在乙個參考係中以光速移動,那麼當變換到另乙個參考係時,它仍然會以光速移動。
在這種變換下,麥克斯韋方程組可以同時保持在不同的參考係中。
愛因斯坦的狹義相對論為洛倫茲變換提供了物理意義。 他認為,在高速下,空間尺度會發生變化,因此速度不能直接相加,而應該引入乙個因子,這就是洛倫茲變換的結果。
同時,他還提出了動力學理論,該理論指出物質的質量隨著速度的增加而增加。 因此,對於乙個靜止質量不為零的物體,將其加速到光速所需的能量是無限的。 然而,靜止質量為零的物質在以光速運動時將具有非零質量。
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總結。 狹義相對論是一種只適用於慣性系的理論,其中飛船和地球實際上並不是慣性系,而是地球近似於慣性系,地球上的人可以把飛船上的人推出去,時間變慢了,飛船不是慣性系, 因為飛船上的人要和地球上的人比較時間,經歷轉彎和速度,否則不可能飛出去返回地球,所以飛船不是慣性系,所以飛船上的人不能把地球上的人推出去,時間變慢了。重要的是要記住,狹義相對論只在慣性系中起作用。
為什麼兩個參考係不相同的答案是,物體移動得越快,相對於靜止物體,它的時間流逝得越慢。 這就是相對論的意義所在。
因為光速逃不掉黑洞的引力,所以黑洞裡沒有速度,所以可能正因為如此,“黑洞甚至可以把時間吸進去”。
狹義相對論是一種只適用於慣性系的理論,其中飛船和地球實際上並不是慣性系,而是地球近似於慣性系,地球上的人可以把飛船上的人推出去,時間變慢了,飛船不是慣性系, 因為飛船上的人要和地球上的人比較時間,經歷轉彎和速度,否則不可能飛出去返回地球,所以飛船不是慣性系,所以飛船上的人不能把地球上的人推出去,時間變慢了。重要的是要記住,狹義相對論只在慣性系中起作用。
任何物質都是能量的體現,光是一種物質(電磁波),它有能量,它沒有靜態質量,它的能量只能通過運動來實現,所以它會一直運動,如果它不動,那麼它就不叫光。 它消失了,因為它的能量被轉化為其他形式的能量。 (愛因斯坦的相對論指出,光速總是恆定的。 )
事實上,黑洞的引力是如此之強,以至於它會彎曲沿直線傳播的光,但任何大質量物體都可以彎曲光,這是引力場的問題,但它不一定會把它吸進去。 >>>More