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同時相對性的物理含義是什麼

發布時間:2022-06-30 16:13:47

❶ 相對論里說同時是相對的,我能理解,但原因是什麼

原因是那是測量者的主觀結果,不是客觀結果,如果有無窮大速度的信號傳遞,則同時是絕對的。光是很慢的。
同樣,所有相對論推導過程,也適用於聲速實驗,只要注意,相對論說「看起來」要改成「聽起來」,相對論很簡單的,是一群糨糊自己沒搞明白,把相對論說的很復雜。

聲速相對論就是這樣推導的,同一事件,兩個不同地點的人,聽起來,也不一定同時發生,因此用聲音測量,也存在同時性的相對性問題,這不是什麼光的特性,很普通。請看看普適相對論,愛因斯坦沒有講明白這個問題,造成很多人誤解。

❷ 相對論中提出的「同時相對性」和經典物理學理論有什麼區別高知識分子答!

經典理論的同時指:在一個慣性系中同時發生的兩個事件,在另一個慣性系中觀察,必定也是同時發生的。
相對論的同時:設在K系中事件1發生的時空坐標為x1,y1,z1,t,事件2發生的時空坐標為x2,y2,z2,t,即事件1,2在K系中同時發生。再設事件1,2在K'系中發生的時空坐標為x1',y1',z1',t1'和x2',y2',z2',t2'。根據洛倫茲變換,t1'=γ(t-u/c²*x1),t2'=γ(t-u/c²*x2)。此時,兩式相減可以得出事件1,2在K'系中發生的時間間隔Δt'=-γ*u/c²*Δx。顯然,如果在K系中兩事件在同一地點發生,即Δx=0,則在K'系中也是同時的;如果在K系中兩事件在異地發生,則Δx≠0,那麼兩個事件在K'系中就不是同時的。這就是同時的相對性。

❸ 關於同時的相對性原理

時間膨脹是說時間並不是永遠以我們感受到的現在的這種速度進行的,它也會發生變化.它一般是和速度有關的.速度越快,越接近於極限速度,時間就會越慢
其實也可以理解成速度越快,相對於他的時間就慢了,假如有一個人一分鍾的心跳是60下,當他高速運動時,如果速度足夠大,他的心跳可能會變成40下,20下,甚至更慢.因為隨速度的增加,他的時間變慢了,他自身的新陳代謝也隨之變慢.這樣,相對於他的時間就發生了膨脹.它是相對而言的,
光傳播是需要時間,v=s/t,光有速度,傳遞有路程,當然有時間嘍,不是一回事的

❹ 相對論同時相對性怎麼理解

時間換算與觀測到的時間差別是兩個不同的概念,觀測到的時間差別中包含了光程差引起的時間差。而對應的時間則不含光程差,是時間的絕對對應關系。比如S系統上的時間與S'系統上的時間,以參照系觀測者的時間為基準,計算相對運動的系統的時間就是 t'=t×√(1-v/c),就是說S系統上1秒要比S'系統上的1秒快。

如果要計算測量到的時間就必須把光程差的因素計算進去,比如1秒的時間內系統又運動了一段距離,這段距離引起測量到的的1秒結束點發生了延遲或提前。因此這一部份的時間差不是相對論效應引起的,而是距離變化引起的。

假如ABC三個系統,相對A,B以v1向右運動,相對B,C以速度v2向右運動,那麼相對A,C的速度不能用v1+v2計算。因為相對B的速度v2是用B的時空標尺來測量到的結果,與v1不是相同的標准,不是同一個空間的尺度。

(4)同時相對性的物理含義是什麼擴展閱讀:

傳統上,在愛因斯坦剛剛提出相對論的初期,人們以所討論的問題是否涉及非慣性參考系來作為狹義與廣義相對論分類的標志。隨著相對論理論的發展,這種分類方法越來越顯出其缺點——參考系是跟觀察者有關的,以這樣一個相對的物理對象來劃分物理理論,被認為不能反映問題的本質。

目前一般認為,狹義與廣義相對論的區別在於所討論的問題是否涉及引力(彎曲時空),即狹義相對論只涉及那些沒有引力作用或者引力作用可以忽略的問題,而廣義相對論則是討論有引力作用時的物理學。用相對論的語言來說,就是狹義相對論的背景時空是平直的,即四維平凡流型配以閔氏度規,其曲率張量為零,又稱閔氏時空;而廣義相對論的背景時空則是彎曲的,其曲率張量不為零。

❺ 「同時的相對性」,「四維時空」「彎曲空間」等全新的概念

我大概談談同時的相對性.(主要是用理解的角度去談,不追求教科書式的定義.)
1.從洛倫茲變換的角度去理解. 這個角度的出發前提是,首先承認時空應該有某種線性變換規律,能把電動力學包容進去.然後得出這種變換.此時動系和靜系的同時性就不是絕對的了.其關系可以直接從數學上得到結果,那樣就沒什麼好懷疑的,這種理解好處是一目瞭然,不用自尋煩惱.
2.物理性的理解.這種方法,物理性強,缺點是解釋繁瑣.好處是能理解細節.
同時的相對性是時空相對性的特殊情況.牛頓力學有空間的相對性,但沒有時間的相對性. 相對論兩者都有.
同時的相對性具體來說,就是靜止系s中相同時間點上發生的事件,在運動系s'中"可以"得出不同時間點上發生的. 反之亦然.這樣同時的相對性在牛頓力學中是沒有的.
這里同時是指兩個同一"時間點"上發生的[事件].所以首先要談同時,就要求如何判定這兩個事件能夠被確定為一個[同時的事件]. 這個判斷在靜止系中是很容易做到的,靜止系中每一個位置的鍾都可以校對准,並且是同步的.
其中一種方法是:假設某一事件發生的位置和發生時刻集(x,t),假設這個事件發生時會發出一信號,信號到觀測者所用的時間即為T=x/c,收到信號時,觀測者手上鍾的讀數為R.那麼可以推測事件發生的"時間點(時刻)"為R-T. 然後對比這些R-T.我們便可以區分這些事件是不是同時事件. (這裡面的操作其實就是測量,用靜止系的鍾和尺,並利用不變的速度信號C來測量)

到動系中的觀測者,要判斷事件的同時性,也可以採用相同的操作.這個時候,動系所用的"鍾"和"尺",已經發生了尺縮,鍾慢效應.----(關於這個又可以是一番長篇大論,故暫省略). 同樣的操作,在動系中的觀測者會發現靜系中同時的事件,在動系中用同樣的測量方法得不出相同的數值(此時的測量仍然利用了剛才事件發出的不變速度信號C).動系的觀測者只能相信自己的測量結果.於是同時的相對性便出現了.
四維時空 四維時空在數學上有各種多維空間,但目前為止,我們認識的物理世界只是四維,即三維空間加一維時間。現代微觀物理學提到的高維空間是另一層意思,只有數學意義。 維時空是構成真實世界的最低維度,我們的世界恰好是四維,至於高維真實空間,至少現在我們還無法感知,就如人將螞蟻面前的一塊食物拿起來,螞蟻只當它憑空消失,因為螞蟻屬於二維空間的生物,如果四維空間的生物取走我們的東西我們也無法得知。而四維空間也未必像愛因斯坦說的在三維空間上加一條時間軸,因為不管幾維空間都離不開時間的支付,沒有時間也就沒有空間!時空是無法分開的,分開就沒有意義了。四。我在一個帖子上說過一個例子,一把尺子在三維空間里(不含時間)轉動,其長度不變,但旋轉它時,它的各坐標值均發生了變化,且坐標之間是有聯系的。四維時空的意義就是時間是第四維坐標,它與空間坐標是有聯系的,也就是說時空是統一的,不可分割的整體,它們是一種」此消彼長」的關系。
四維時空不僅限於此,由質能關系知,質量和能量實際是一回事,質量(或能量)並不是獨立的,而是與運動狀態相關的,比如速度越大,質量越大。在四維時空里,質量(或能量)實際是四維動量的第四維分量,動量是描述物質運動的量,因此質量與運動狀態有關就是理所當然的了。在四維時空里,動量和能量實現了統一,稱為能量動量四矢。另外在四維時空里還定義了四維速度,四維加速度,四維力,電磁場方程組的四維形式等。值得一提的是,電磁場方程組的四維形式更加完美,完全統一了電和磁,電場和磁場用一個統一的電磁場張量來描述。四維時空的物理定律比三維定律要完美的多,這說明我們的世界的確是四維的。可以說至少它比牛頓力學要完美的多。至少由它的完美性,我們不能對它妄加懷疑。
在狹義相對論中,時間與空間構成了一個不可分割的整體——四維時空,能量與動量也構成了一個不可分割的整體——四維動量。這說明自然界一些看似毫不相乾的量之間可能存在深刻的聯系。在今後論及廣義相對論時我們還會看到,時空與能量動量四矢之間也存在著深刻的聯系。
第四維是速率,存在於時間中;
彎曲空間曲率處處不為零的空間稱為彎曲空間。初等平面幾何所研究的對象是歐幾里得空間(歐氏空間)。這種幾何的最重要性質之一就是平行線公設:通過給定直線之外的任一點,可作一條直線與給定直線平行。這個公設在彎曲空間中並不適用。天體物理中常遇到的彎曲空間是黎曼空間。它的的一種特例是黎曼彎曲空間。黎曼曲率 K等於常數1、-1和0的空間分別叫作黎曼球空間、羅巴切夫斯基空間和歐氏空間。所以,歐氏空間可看作黎曼空間的特例。局部黎曼空間可以看作由局部歐氏空間彎曲而來,而大范圍的黎曼空間常常不可能從歐氏空間彎曲得到。從物理學的角度看,時空的彎曲性質依賴於物質的分布和運動。愛因斯坦的廣義相對論給出時空與物質之間的關系和它們的運動規律。通常情況下,時空彎曲的量級是很小的。只有在黑洞或其他強引力場情況下,才有大的彎曲。

❻ 同時的相對性的尖銳問題 高手指教!

相對論中所說的是地面上的人看到兩道閃光同時傳到自己的眼裡,說明兩次閃光是地面參考系的同時事件,如果光速不變原理正確,火車上中央的觀察者不能同時看到兩個閃光,即對火車參考系來說兩次閃光不是同時事件。
但是他竟然以此直接得到火車上的人也不能同時看到閃光-----在地面參考系看來,車頭閃光的確先於車尾閃光到達火車中央
地面上的人看到閃光不同時傳到火車中點不能直接過渡到火車慣性系!!!!!------相對論的結論是,如果光速不變原理正確,那麼這將是火車參考系的當然的觀察結果。這里的關鍵點是兩個參考系的邏輯自洽,而不是「究竟是同時還是不同時」,對不同參考系這個問題沒有意義,盡管對經典時空觀來說它幾乎是一個不言而喻的問題。

❼ 怎樣理解同時的相對性

就是說,「同時」這個概念對於運動狀態不同的觀察者來說未必是一樣的,觀察者能夠得知兩個事件是否同時發生與他的運動狀態相關。

假如靜止的觀察者能夠看見兩個事件同時發生,但運動觀察者未必,可能看見兩者的發生有先後之分。

大學物理同時性是什麼意思

大學物理同時性是什麼意思:想想我們平時是如何判斷兩個事件「同時」的:我們站在某處接收「光」,也就是看,如果同時看到了兩件事情發生,我們就說兩件事情是「同時」發生的。

這種判斷方法有一個顯而易見的問題:只有光速無限大,我們才能這樣判斷,否則,如果光速有限,我們就必須要考慮自身距兩個事件的距離,然後用這兩個距離除以光速來得到時間,從而判斷事件是否「同時」。

光速有限,同時光速又不隨著參照系而改變,這兩點合在一起,導致了「同時」這個概念,是會隨著參照系而變化的。

而在同一個參照系中,我們可以用光來建立「同時」的概念,所以不會有相對的同時性。

所以說,「同時性相對性」,更准確地說是「同時性的參照系相對性」,意即你看起來的同時,在我看起來不一定同時。




❾ 什麼是同時的相對性

同時相對性:在一個參考系中同時發生的兩個事件,在另一個參考系看來是不同時的。
大概意思就是,在不同速度的不同參考系中的觀察者,觀察到的同一個光都會跟著自己走,如果有無窮多個觀察者,這個光就會因為需要跟著無窮多個觀察移動所以會變成無窮多個光。
很顯然同時相對性跟洛倫茲變換明顯是互相沖突的兩個理論。

同時相對性和洛倫茲變換前提條件都是光速不變,不同速度的參考系看到的同一個光與自己相對速度相同,所以這個光會隨著參考系移動而跟著移動。這明顯是錯誤的。
所以洛倫茲發明了一鍾慢尺縮因子,把移動後的光拉回原點。其實就是作弊。
而同時相對性直接把不同參考系觀察到的同一個光看成了兩個不同的光,並沒有把它拉回原點。

同時相對性嚴重錯誤在於,他把光源後續發出的光引入了理論,使其會干擾最早發出的光,拉著最早發出的光移動,而且不讓它回到原點。

❿ 同時的相對性是怎麼解釋的

根據狹義相對性原理,慣性系是完全等價的,因此,在同一個慣性系中,存在統一的時間,稱為同時性,而相對論證明,在不同的慣性系中,卻沒有統一的同時性,也就是兩個事件(時空點)在一個慣性系內同時,在另一個慣性系內就可能不同時,這就是同時的相對性,在慣性系中,同一物理過程的時間進程是完全相同的,如果用同一物理過程來度量時間,就可在整個慣性系中得到統一的時間。在今後的廣義相對論中可以知道,非慣性系中,時空是不均勻的,也就是說,在同一非慣性系中,沒有統一的時間,因此不能建立統一的同時性。
相對論導出了不同慣性系之間時間進度的關系,發現運動的慣性系時間進度慢,這就是所謂的鍾慢效應。可以通俗的理解為,運動的鍾比靜止的鍾走得慢,而且,運動速度越快,鍾走的越慢,接近光速時,鍾就幾乎停止了。
尺子的長度就是在一慣性系中"同時"得到的兩個端點的坐標值的差。由於"同時"的相對性,不同慣性系中測量的長度也不同。相對論證明,在尺子長度方向上運動的尺子比靜止的尺子短,這就是所謂的尺縮效應,當速度接近光速時,尺子縮成一個點。
由以上陳述可知,鍾慢和尺縮的原理就是時間進度有相對性。也就是說,時間進度與參考系有關。這就從根本上否定了牛頓的絕對時空觀,相對論認為,絕對時間是不存在的,然而時間仍是個客觀量。比如在下期將討論的雙生子理想實驗中,哥哥乘飛船回來後是15歲,弟弟可能已經是45歲了,說明時間是相對的,但哥哥的確是活了15年,弟弟也的確認為自己活了45年,這是與參考系無關的,時間又是"絕對的"。這說明,不論物體運動狀態如何,它本身所經歷的時間是一個客觀量,是絕對的,這稱為固有時。也就是說,無論你以什麼形式運動,你都認為你喝咖啡的速度很正常,你的生活規律都沒有被打亂,但別人可能看到你喝咖啡用了100年,而從放下杯子到壽終正寢只用了一秒鍾。

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