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光的宇宙飞船可以扼杀或缓慢的时间--爱因斯坦的特殊相对论

2020-06-03 10:10:48 来源:文章来源与网络

(1)静止质量小于0的物质达不到光速,因此航天器达不到光速。(推导)(2)高速宇宙飞船的相对时间将变慢。(理论和推导)(3)如果航天器能够达到光速,那么时间确实可以是相对静止的。(理论和推导)为什么宇宙飞船不能达到光速?狭义相对论质量增强质量m,静态质量m,光速c=300000km/s,低速态v太小,c太大,所以v^2/c^2是非常非常小和负的。因此,当v接近光速时,v=c/2m=1。2m0v=0。9cm=2。3m0v=0。99厘米=7。1m0表明航天器的速度越接近光速,加速度越大,动态质量越大,加速度能量越大。当v≥c时,分母为0。根据Lobida规则,0/0型非定型极限要求分子必须为0,即静态质量m0为0。因此,如果一个物体的静态质量不是零,你就永远无法把它加速到光速。当宇宙飞船高速飞行时,如果宇宙飞船接近光速,地面上的人就可以观察飞船上的时钟,并比在地面上走得慢。这是狭义相对论的时钟慢效应。(假设地面上的人有几千英里长的眼睛,可以观察船上的时钟。假设地上有一个,船上有一个有计时器。两艘船同时启动,60分钟后当地定时器,你会发现船不到60分钟,也许只有半个小时。确切的分钟数取决于船的速度。想象一幅图片:假设船上的人以一致的速度拍手,然后鼓掌砰一秒钟。两次POP是两秒,三次POP,三秒。当飞船高速飞行时,地面上的人们听到宇宙飞船的声音:POP~POP~POP,感觉到不同的频率,拍摄三次,实际上是在飞船中3秒,地面似乎已经将视频调整为0。是6秒速度的5倍。(假设你能听到)另一种说法,比如船上有一个人在地上练武功,看船舱就像打太极(感觉到地面和船的区别),如果你看了这张图片,你就会知道,其实船上的人并不觉得时间在放慢,而是地面上的人感到速度慢了。狭义相对论的两个前提是:两个相对恒速惯性系统和恒定光速原理,各自驱动航天器,感觉不到时间的减慢。用一种简单而粗略的方式,我们可以推断出地面上的时间和飞船上的时间之间的关系。一种速度为v的高速宇宙飞船,船上有灯。当灯静止时,从上到下射击需要时间。当以v的速度飞行时,打开a点的灯,开车到b点,灯就会撞到底部。这需要时间。可以推断,当光的实际运行距离是从ct到船底的斜距离时,从船顶到船底的距离是vt‘,然后通过这个公式计算毕达哥拉斯定理(为了便于理解,专家并不真的不喷),我们可以发现,当航天器v的速度越大,分母越小,t越大,航天器上的时钟走得越慢。光速为常数c≤30000m/s,人类最快的火箭为16000m/s,而替代v^2/c^2的结果可以忽略,得到的结果为t≤t‘。因此,在人类生活中,时间不会因为速度而改变。爱因斯坦当然没有通过毕达哥拉斯定理推导狭义相对论。事实上,时钟慢尺度收缩效应是由荷兰科学家洛伦兹通过两个相对运动惯性系统,即光速不变性和微积分产生的。中间过程非常繁琐,很难理解。这里没有推导。简单的毕达哥拉斯定理有很多漏洞,但很容易理解。如果不深入,最后的公式结果是一样的,适用于科普。如果宇宙飞船达到光速,速度达到光速,我们可以推断出时间是0,空间是0,即时间是静态的,空间通过时钟慢尺度收缩而缩小到一个点。当然,如前所述,当静止质量M0为0时,航天器可能达不到光速。结论:狭义相对论并不意味着你速度快,你的时间很慢。是与船相对应的惯性参照系下的人。看看你自己。不管你在哪里,你有多快,你应该活多久,你应该活多久。

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