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5#
發表於 2005-12-7 07:28 AM
| 只看該作者
光在銫氣室(介質)傳波會比真空中還要快
下面引用由反反白在 2005/12/06 12:42pm 發表的內容:
我會話~呢個世界上咩野都會有~
係睇下幾時比人發現之ma~
其實愛因斯坦的提出的最快光, 和這個報告的實驗唔可以話有太大的關聯ma?!
他們的兩個驗證都係有用"光"這個"物質"去做一個測試~
...
有關唷
愛因斯坦的狹義相對論裡提到
光在"真空中"前進的光速是全宇宙最快的速度
這以破壞狹義相對論
(等於打了愛因斯坦一個巴掌)
但聰明的愛因斯坦
還有廣義相對(後盾)
但廣義相對論
提到形式不因物體或觀察者的任意運動
(無論是與光速c勻速或加速的)而改變。
愛因斯坦他是認為"引力"可能會引響光速
他卻沒想到"介質"也可以加快光速
在超越光在"真空中"前進的光速
所以我並不認為有嚴重到可以
"廣義相對論"
愛因斯坦之所以這麼認為原因如下
長度收縮與時間延緩<==定律
我先幫注明:
長度=L
靜止觀察者所
測量的長度=L1
運動速度= v
時間= t
光速=c
運動中的物體在沿運動方向的長度會收縮。
當時這假設單純是為了說明實驗的結果,
它的理論基礎是在愛因斯坦提出相對論之後才確立的。
按照相對論,從靜止觀察者來看,
運動中的物體沿運動方向的長度會縮短,
垂直於運動方向的長度則不變。
假設物體靜止時的長度是 L,
當它沿這方向以速度 v 運動時,
靜止觀察者所量得的長度 L' 是:
L' = L (1 −v2 / c2)1/2 = L (1 − (1/2)(v2 / c2) + …) (8a)
這小於它靜止時的長度 L。
若物體的速度 v 遠小於光速 c,
則上式中高於二階的小量可以省略,
因而長度的收縮量是:
△L ≡ L' − L = − (1/2)L −(v2 / c2) (8b)
這就是羅倫茲和斐茲杰惹所首先提出的公式:
長度的相對改變 ΔL / L 是 v / c 的二階小量。
若取 v 等於地球的公轉速度,
也就是 30 km/s,並令 L 是地球的直徑,
則長度收縮量 ΔL 大約是 6.5 cm。
按照相對論,時間不是絕對的,
而跟物體的運動狀態有關。
考慮以速度 v 運動的系統 K,
例如太空船。一個在 K 內的時計所記錄的時刻,
是 K 的原時(proper time)τ。另一方面,
靜止系統 S(地面)
上的靜止觀察者以他的時鐘量得的時刻,
是 K 中的事件的座標時 t。
原時時間 Δτ 與座標時時間 Δt之間的關係是:
Δ = Δτ / (1 − (v2 / c2))1/2 (9)
由於 Δt > Δτ,從靜止的觀察者看來,
運動中的時鐘變慢了,
這就是時間延緩的現象。若 v 遠小於 c,
時間延緩的效應也是 v�c 的二階小量。
若速度 v 大於 c,則長度收縮和時間延緩的公式
(8)和(9)就沒有意義。這說明了真空中的光速 c
是物質的終極運動速度,任何物體的速度都不可能超過它。
廣義相對性原理:
物理定律的形式不因物體或觀察者
(參考系)的任意運動(無論是與光速c勻速或加速的)而改變。
這也可表述成:
物理定律在任意的參考系中有相同的形式。
廣義相對論預言了光線在引力場中的偏折,
(從黑洞的發現中已證實可惜愛因斯坦看不到)
以及行星軌道的進動,
其正確性都已由實際觀察所驗證。
它也預言了引力波的存在。
(尚未全證時引力波的存在)
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