Se acepta el informe del análisis de sangre intermedio de Xiamen.
-
|
|
|
La teoría de la relatividad es un pensamiento filosófico que sostiene que Todo en el mundo (incluido el espacio) es relativo, no absoluto.
Por ejemplo, la altura tiene significado en relación con la estatura. Sin estatura, no existe el concepto de estatura.
Largo y corto dependen uno del otro. Nada corto, nada largo. Nada pequeño, nada grande, nada lento, nada demasiado rápido. Sin contraste, todo pierde su significado. Como dice el refrán, una regla es corta y una pulgada es larga. Un valor de longitud único no tiene concepto de longitud.
En física, la física relativista es un pilar de la física contemporánea que se diferencia del concepto absoluto de la física clásica. Es una extensión de la física clásica a grandes espacios y campos de alta velocidad.
Aunque la física clásica también reconoce la teoría de la relatividad, no excluye conceptos absolutos, como el de velocidad. La física clásica cree que debe haber materia absolutamente estacionaria (éter) en el universo y que la velocidad relativa al éter es la velocidad absoluta. La física relativista sostiene que no existe materia absolutamente estática en el universo y que todo movimiento y leyes del movimiento son relativos.
La física relativista se basa en una serie de conclusiones físicas experimentales:
1. Todas las leyes físicas son equivalentes en cualquier sistema inercial. (Transformación Galile)
2. En un espacio cerrado, la velocidad del sistema en sí no se puede medir (sin otros sistemas de referencia, no existe el concepto de velocidad)
3. velocidad de la luz en cualquier sistema inercial Todos son iguales.
La velocidad constante de la luz es una de las razones importantes por las que la gente cuestiona la teoría de la relatividad, porque la velocidad constante de la luz viola el principio de superposición de velocidades al que la gente está acostumbrada. Sin embargo, ésta es la manifestación más importante del principio de relatividad en la física relativista.
Entonces, cuando hablamos de la teoría de la relatividad, tenemos que centrarnos en explicar el principio de la velocidad constante de la luz.
Debido a que la velocidad constante de la luz está lejos de la experiencia diaria de las personas, es difícil aceptarla. Mucha gente incluso se sitúa en términos de velocidad absoluta cuando describe fenómenos relativistas, como "cuando un objeto se mueve a gran velocidad, el tiempo se ralentiza".
(1). Sin referencia no hay velocidad.
② Si hay un sistema de referencia, ¿se está moviendo el sistema de referencia o el objeto? ¿El tiempo de quién se está desacelerando?
(3). El sistema de referencia se puede especificar a voluntad. Siempre que se cambie el sistema de referencia, ¿su hora cambiará en consecuencia? Entonces, ¿cómo debería cambiar el tiempo?
Por ejemplo, si usamos el sol como sistema de referencia, la tierra tiene una hora, el centro de la Vía Láctea es el sistema de referencia y la tierra tiene otra hora, ¿qué hora usamos? De hecho, podemos elegir innumerables sistemas de referencia, entonces, ¿no carece de sentido el tiempo de la Tierra?
Obviamente, la afirmación anterior en sí misma es insostenible.
Como no existe una velocidad absoluta, imagina esto:
Si no hay otros cuerpos celestes en el universo, solo hay una partícula. ¿Cómo determina esta partícula si está en movimiento o en reposo? ¿Cómo determinas tu propia velocidad? En la física clásica se piensa en el éter, pero en la física relativista la velocidad no tiene sentido sin otros marcos de referencia. De hecho, la velocidad de la luz medida en esta partícula también es isotrópica.
Si solo hay dos cuerpos celestes en el universo y ningún otro cuerpo celeste, los dos cuerpos celestes pueden moverse entre sí, pero es imposible saber si los dos cuerpos celestes se mueven en direcciones opuestas. , en la misma dirección, o a lo largo de un eje. El ángulo se mueve en otras direcciones al mismo tiempo.
Lo único que se puede determinar acerca de estos dos objetos es si están más cerca o más lejos el uno del otro, y qué tan rápido se acercan o se alejan el uno del otro.
Cada cuerpo celeste puede ignorar por completo la existencia de otro cuerpo celeste (pensemos que está estacionario o flotando en el universo a cualquier velocidad). La velocidad medida de la luz en este sistema también es la misma en todas las direcciones. . de. Debido a que la velocidad propia no tiene un valor necesario (puede especificarse arbitrariamente), no hay base para la superposición de la velocidad de la luz y la velocidad del movimiento propio.
En otras palabras, la velocidad de la luz vista en cualquier sistema inercial es C, que es una constante. Relativamente hablando, todos los marcos inerciales son "estáticos" en el campo de visión de la luz. De hecho, el experimento Mai-Mo también comprobó que la velocidad de la luz no se superpone con ninguna velocidad relativa.
Así, la velocidad constante de la luz se convierte en el hito que distingue la física relativista de la física clásica (el algoritmo). La esencia de la relatividad es la encarnación concreta de la filosofía de la relatividad en la física.
Relatividad especial:
La relatividad especial es una teoría basada en el principio de la invariancia de la velocidad de la luz, y puede considerarse como la forma diferencial de la relatividad.
La relatividad especial no implica la interacción entre fuerza y sistema, sino la influencia y relación de conversión de la velocidad relativa en observaciones mutuas.
De la discusión anterior se puede ver que la velocidad constante de la luz es una de las características de la luz, al igual que la luz se propaga en línea recta.
Ponemos un ejemplo muy común para ilustrar el impacto de la luz en la observación.
Debido a que la luz se propaga en línea recta, hay un fenómeno de "cosas grandes cerca y cosas pequeñas lejos", es decir, cuanto más lejos miremos, más pequeñas serán las cosas. Si la función de cálculo automático de nuestros ojos y cerebro nos hace sentir que lo que está cerca es más grande y lo que está lejos es más pequeño, podemos usar la cámara para tomar fotografías y los objetos en la distancia son efectivamente más pequeños. Si queremos conocer el tamaño y las dimensiones reales de los objetos distantes, debemos multiplicar el tamaño medido (fotografiado) por un factor mayor que 1 para restaurar la realidad.
De manera similar, dado que la velocidad de la luz permanece constante, cuando la velocidad relativa es mayor, el tiempo en otro sistema será "más lento" en un sistema, lo cual en realidad es un modismo. De hecho, no es "lento" sino rápido. Por ejemplo, cuando vemos (medimos) el tiempo como t, necesitamos multiplicarlo por un factor menor que 1 para restaurar el tiempo real t'. t' = t√. √(1-V2/C2) debe ser menor que 1, lo que significa que el tiempo real visto en ese sistema es más lento que el tiempo que observamos, lo que significa que el tiempo que vemos es más rápido que ese sistema.
Pero normalmente estamos acostumbrados a decir que el tiempo en objetos que se mueven a alta velocidad se ralentiza. Esta es sólo una afirmación convencional y no afecta nuestro uso correcto de fórmulas de transformación para analizar las relaciones temporales. Como la velocidad y el tiempo son relativos, pensamos que nuestro tiempo no ha cambiado, por lo que no está mal decir que su tiempo se ha ralentizado.
Relatividad general:
La relatividad general introduce la teoría de la relatividad en el campo de la mecánica. La influencia de la fuerza sobre la velocidad (cambio del estado de movimiento) también es relativa. Para todos los sistemas (no sólo los inerciales), todas las leyes físicas siguen siendo verdaderas, por lo que f = ma es correcta dentro del alcance de la relatividad.
F = ma, es decir, a = f/m: La aceleración es por la izquierda, ¿cuál es por la derecha? La gravedad por unidad de masa es la fuerza gravitacional del campo gravitacional, lo que significa que la aceleración y la gravedad son equivalentes.
Entonces la luz se propaga en línea recta y se curva en un fuerte campo gravitacional, lo que significa que el espacio es curvo. Para Wright, sigue siendo un movimiento lineal.
Fórmula masa-energía:
F = ma multiplicado por una distancia en ambos lados al mismo tiempo es energía (o trabajo). F×distancia = =m×V2.
Es decir, energía = masa multiplicada por el cuadrado de la velocidad, pero ¿cuál es la velocidad aquí? Obviamente no puede ser ninguna velocidad medida en un marco de referencia determinado, sino más bien la velocidad de la masa en relación con la luz, que es c.
Entonces la expresión de la fórmula masa-energía es: e = mc2?