夜凯的速度等于说快要光速了。
那么为什么速度越快,就能让空间扭曲呢???
这就是相对论原理..................
ps:相对论。
在本质上.................
所有.................
的物理................
.学问题都.................
涉及采用哪个时空.................
观的问题.................
在二十世纪以前的经典物理学里,人们采用的是牛顿的绝对时空观。而相对论的.................
提出改变了.................
这种时空观.................
这就导致
.................
人们必须依相.................
对论的要求对经典物理学的公式进行改写,以使其具有相对论.................
所要求.................
的洛伦兹.................
协变性而.................
不是以往.................
的伽利略协变性................18小说
.在经典理论................
.物理的三大.................
领域中.................
电动力学本身就是洛伦兹协变的.................
无需改写.................
统计.................
力学.................
有一定.................
的特殊性.................
但这一特殊性并不带来很多急需解决的原则上的困难;而经典.................
力学.................
的大部.................
分都可.................
以成功的.................
改写为相对论形式.................
以使其可以用来更好的描述高速运动下的物体,但是唯独牛顿的.................
引力理论.................
无法在.................
狭义相对论.................
的框架体系下改写.................
这直接.................
导致.................
爱因斯坦扩展.................
其狭义相对论.................
而得到了广义相对论.................
爱因斯坦.................
在1915年左右发表.................
的一系列.................
论文中.................
给出了广义相对论.................
最初的形式.................
他首先注意.................
到了被称之为.................
(弱).................
等效原理的实验事实.................
引力质量与惯性质量是相等的................
.这一事实也可以理解为.................
当除了引力.................
之外.................
不受其他力时.................
所有质量足够小.................
(即其本身的质量对引力场的影响可以忽略).................
的测验物体在同一引力.................
场中以同样的................
.方式运动.................
既然如此.................
则不妨.................
认为.................
引力其实................
.并不是一种“力”.................
而是.................
一种时空.................
效应.................
即物体的质量.................
(准确的说应当为非零的能动张量).................
能够产生时空的弯曲.................
引力源.................
对于.................
测验物体.................
的引力.................
正是这种时空.................
弯曲.................
所造成的一种几何效应.................
这时.................
所有的.................
测验物体.................
就在这个.................
弯曲的................
.时空中做.................
惯性运动.................
其运动.................
轨迹正是该.................
弯曲.................
时空.................
的测地线.................
它们.................
都遵守测地.................
线方程.................
正是在这样的思路下.................
爱因斯坦.................
得到了其广义相对论。
在现有.................
的广义相对论.................
的理论框架下.................
等效原理.................
是可以.................
由其他假设................
.推出.................
具体来说................
.就是如果时空中有一观者(g).................
则可在其世界线的.................
一个领域内.................
建立的局域惯性参考系................
.而广义相对性.................
原理.................
要求该系中的克氏符.................
在观者g的世界线上的值为零.................
因而现代的相对论.................
学家.................
经常认为.................
不应列入.................
广义相对论的基本假设................
.其中比较有代表性的如synge就认为.................
等效原理在相对论.................
创立的初期.................
起到了.................
与以往经典物理.................
的桥梁的作用.................
它可以被称之为“广义相对论的接生婆”................
.而“在广义相对论.................
这个新生婴儿.................
诞生后把她体面地埋葬掉”.................
如果................
.说到了.................
二十世纪................
.初狭义相对论.................
因为经典物理原.................
来固有的矛盾.................
大量的新实验.................
以及广泛.................
的关注而呼之欲出的话.................
那么广义相对论.................
的提出.................
则在某种意义下.................
是“理论走在了实验前面”.................
的一次实践.................
在此之前.................
虽然.................
有一些后来................
.用以支持广义相对论................
.的实验现象(如水星轨道近日点的进动.................,
但是.................
它们并不总是物理学关注的焦点。而广义相对论的提出,在很大程度上.................
是由于相对论.................
理论................
.自身发展.................
的需要................
.而并非.................
是出于.................
有一些实验现象.................
急待.................
有理论去解释的现实需要,这在物理学的发展史上是并不多见的。因而在相对论提出之后的一段时间内.................
其进展.................
并不是.................
很快.................
直到后来.................
天文学上.................
的一系列.................
观测的出现.................
才使广义相对论有了比较大的发展。到了当代,在对于................
.引力波.................
的观测..................................
和对于.................
一些高密.................
度天体.................
的研究中................
.广义相对论.................
都成为了其理论基础之一.................
而另一方面.................
广义相对论.................
的提出.................
也为人们重新.................
认识一些如宇宙学.................
时间旅行.................
等古老.................
的问题.................
提供了新的工具和视角.................
创造了.................
旋转.................
棱镜法装置.................
因为.................
齿轮法之.................
所以不.................
够准确.................
是由于.................
不
仅当齿.................
的中央将光遮断时变暗................
.而且.................
当齿................
.的边缘遮.................
断光时也是如此.................
因此.................
不能.................
精确.................
地测定.................
象消失的瞬时.................
旋转镜法.................
也不够................
.精确.................
因为.................
在该法.................
中象的位移.................
△s太小.................
只有0.7毫米.................
不易测准.................
迈克耳逊的旋转镜法克服了这些缺点.................
他用.................
一个.................
正八面.................
钢质棱镜.................
代替了.................
旋转镜法中.................
的旋转平面镜................
.从而光路.................
大大的增长................
.并利用................
.精确地.................
测定棱镜.................
的转动.................
速度.................
代替测齿轮法................
.中的齿轮.................
转速.................
测出光走.................
完整个.................
路程所需.................
的时间.................
从而减少了.................
测量误差.................
从1879年至1926年,迈克耳逊曾前后从事光速的测量工作近五十年,在这方面付出了极大的劳动,1926年他的最后一个光速测定值为:c=299796km/s,这是当时最精确的测定值,很快成为当时光速的公认值。
光速测定.................
的天文学方法.................
和大地测量方法.................
都是采用.................
测定光信号.................
的传播距离.................
和传播时间.................
来确定光速的.................
这就要.................
求要尽.................
可能地增加光程.................
改进.................
时间v测量的准确性.................
这在实验室.................
里一般是受时空限制的,而只能在大地野外进行,如斐索的旋轮齿轮法当时是在巴黎的苏冷与达蒙玛特勒相距8633米的两地进行的,傅科的旋转镜法当时也是在野外,迈克耳逊当时是在相距35373.21米的两个山峰上完成的,现代科学技术的发展,使人们可以使用更小更精确地实验仪器在实验室中进行光速的测量
1950年埃森最先采用测定微波波长和频率的方法来确定光速,在他的实验中,将微波输入到圆柱形的谐振腔中,当微波波长和谐振腔的几何尺寸匹配时,谐振腔的圆周长πd和波长之比有如下的关系:πd=2404825λ,因此可以通过谐振腔直径的测定来确定波长,而直径则用干涉法测量;频率用逐级差频法测定,测量精度达,在埃森的实验中,所用微波的波长为10厘米,所得光速的结果为299792.5±1km/s。
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