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“但是这对于今天的研究意义不大。所以我们把它放到一边。”
杜木把《时间定义》放到了一边。
“我们需要的是这一本。”
杜木取出了《狭义与广义相对论浅说》,把它放到了桌子上。
埃尔文看到这篇论文,高兴的睡着了。
做戏要做全套,所以想要研究时间,还是绕不过狭义相对论。
先是光不变理论和钟慢效应这两点。
然后是以目前的物理常识来看,物体的运动无法过光。
根据爱因斯坦的相对论,任何有质量的物体在真空中的运动度都不可能达到或过光。这是因为随着物体度接近光,其相对论质量会急剧增加,所需的能量也趋于无穷大,从而阻止物体进一步加。具体来说,当物体的度接近光时,其质量会增加,要使物体达到或过光,将需要无限的能量,这是不可能实现的。
钟慢效应指出,在一个相对我们做高运动的惯性系中,时间会变慢的现象。这一效应是由?爱因斯坦在19o5年提出的狭义相对论中详细阐述的。钟慢效应表明,当一个物体以接近光的度运动时,其内部的时间流逝度会相对于静止的观察者变慢。?
而光不变理论则表明在真空中,光对于任何观察者来说都是一个恒定的值,不随光源和观察者所在参考系的相对运动而改变。
是不是觉得很难理解?
我们不妨这样看。
你在一列高行驶的列车上,你站在空旷的列车中间,拿着两个激光笔。
你和列车相对静止,所以你站在列车正中间,向列车前后两端同时打开了激光笔,在你的观测中,两束激光是同时抵达的列车前后两端。
因为你和列车相对静止。
那么现在,我们以系统外观察者的视角进行观测,观测者站在站台上,列车相对于他做向右移动。他所观测到的激光束却是左边的激光束先到达了列车后端,然后右侧激光再到达的列车前端。
这是因为相对于外部观测者,列车上的你处于高运动的状态,与你运动方向相同的,向右移动的激光束会比与你的运动方向相反的,向左移动激光束更晚到达列车的墙壁。
而以经典力学中所用的度相加定理来看,既然光是以每秒米的度前进,所以,我们应该以人的度加上光的度,来得到在列车上的你用激光笔照射墙壁时激光的度吗?
按照光不变理论,光永远以ms的度前进,哪怕是在高行驶的列车上也是一样。
所以,如果我们把钟慢效应和光不变理论,以及光无法越理论结合——
已知光不变,假设我以接近光的度前进,我观测到的光依旧是恒定的ms,但一定有某些东西生了改变。
是的,我的时间变慢了。
按照光不变理论,我以接近光的度前进,我观测到的光恒定,那么相对静止的观测者观测到的我的相对时间就变慢了,可能我以接近光的度下前进,时间过去了一秒,相对静止的观测者的时间已经过去了一分钟。
那么,如果我到达了光,会生什么?我们大胆假设一下——
我到达了光,按照光不变理论和光无法越理论,我的时间停止了,或者说,我无法动弹了,因为只要我一动,那么移动的部位就会越光,按照光无法越理论,这是不能实现的,所以如果我到达了光,我就停止了运动,我的时间就停止了。
所以,理论上,按照这个理论,如果突破光的话,是有可能导致时间倒流的。
那么,有没有什么办法可以过光呢?
嗯……这就要看现有物理理论答不答应了,它在听到你这句话的时候就已经抄家伙准备把你物理度了。
所以,想要突破光,在现有物理理论下是无法实现的,除非……
如果将现有物理理论比作系统,小爱同学的狭义广义相对论便是它的底层架构的其中之一。
想要突破光,就需要受系统影响,但不在系统之中。
这个问题,我们暂且按下不表,先去探讨另外一个同样重要的东西——
黑洞。
我们都知道,黑洞具有强大乃至恐怖的引力,连光都无法逃逸。
但是,按照爱因斯坦的广义相对论,引力……真的存在吗?
这里我们要提出一个新的概念,即等效原理。
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