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满足相对论"光速恒定"条件下的惯性系变换,只能是经典伽利略变换
[楼主] 作者:tongzr  发表时间:2008/02/24 09:07
点击:383次

满足相对论"光速恒定"条件下的惯性系变换,只能是经典伽利略变换

相对论洛仑兹变换的推导中使用了一个"基本点的设定",我们以下简称为"基点法", 它实现了惯性系间的坐标关联. 推导前设定某一光线的发光点同时为静系;动系的坐标原点. 有x0 =x1 = 0 ; t0 = t1 = 0 . 也即认为惯性系可以确定发光点在本系内的发光位置和发光时间.

众所周知,相对论的一个重要的假设是所谓"光速恒定". 通俗地说, 任一惯性系对同一光信号传播速度的测定值是一个定值c,

我们考虑一个实验: 取一面只能反射红光的反光镜, 让一束白炽光线通过一段距离后由反光镜反射. 由相对论的"基点法", 任一惯性系可以确定白炽发光点和红光发光点的发光位置和发光时间.

真空中一白熾光束射向反光鏡﹐白熾光的發光點到反光鏡的距離是L0 ﹐ 白熾光發光點發光時刻到紅光發光歷經的時間為t0 , 顯然﹐ L0 /  t0 = c 即相對論認為的光速恆定值c 。在運動系K ' 中對此进行觀測则有﹕  L ‘ / t' = c

(注意﹕以上我們是使用了基點法的原理。)

事實上﹐ L0 和t0 ﹔ L ‘和t'分別是K系和K ' 系對同一事件的影射。不同惯性系观测到的L0和L ‘对光线传播距离的描述是等价的. 同样, t0和t'对光线传播时间的描述是等价的. 这样, 我们实现了K系和K '系间的时空坐标尺度的关联:

令L0 = L ‘;t0 = t'. 同时规定: 任一惯性系中,以上述方法观测地球静系一秒钟光线传播的长度的3X109 分之一作为本系的长度单位米; 以上述方法观测地球静系一秒钟光线传播的长度在本系内所历经的时间作为本系的时间单位秒.

结论: 满足相对论"光速恒定".条件下的惯性系变换,只能是经典伽利略变换.

相对论洛仑兹变换的推导存在许多数学错误,参阅附件:"相对论的数学错误" 一文

附件

相对论的数学错误

相对论洛仑兹变换推导中使用的第一个"基本时空点设定法"简称"基点法",其原理正是本质上的伽利略时空原理。
相对论以相对运动的两个惯性系K和K'系对同一光信号进行描述。设定光的发生点为两坐标系的原点。即是说是一个重合的同时点。按相对论所有版本的推导,这时有x=0;x'=0;t=0;t'=0.
基点法的关键是按经典物理的原理,任何惯性系可以确定发光点在本系内的发光时间和坐标位置..

如果上述"基点法"设定成立,以下设定必然同样成立:
1. 在K系的所有单位点(实际上仅需少量代表点)设置相互校正的时钟和激光发生器。
2. 在K系t=0时,令所有发生器发出光脉冲。K'系按相对论的上述"基点法"在本系内确定所有单位标点的位置。
也许我应该详细说明同一坐标内校对时钟的方法:
(1)精密测量基准时钟和需要调校时钟间的距离; (2)从基准时钟发出一激光脉冲. (3)按光传播两钟间距离所许时间作为时差,确定需要调校时钟接收时的时间值.

我们也可以按"光校法"来校对不同惯性系中的时钟的走时同步..
取两个或若干相同的时钟(千万不要想当然认为它们会在不同的运动系内能走时速率同步!).分别放置在不同的惯性系内.任选一惯性系内的时钟,按其单位时间让激光发生器发出光脉冲,我们按相对论的"基点法"调校其它系内钟的走时速率.这样,我们才能说,所有的时钟是经过严格校对过的.

上述方法(简称光校法)是解决在不同惯性系"尺"的端点对应重合的问题.,这保证了在两个惯性系内,对同一事物描述具有完全相同的时间和相应的坐标值,且满足同时,对应重合.

或者说,两个系的所有对应坐标点都是经过零点同时,重合设置的,时钟的走时速率等也是经过严格校对过的.。,在一个惯性系内的任一事件点都可以用上述"基点法","光校法"在其它系内同时找到它的对应重合点,且具有相同的时间和对应的坐标数值形式.

惯性系间的时空变换只能是伽利略的时空变换.

这样,相对论洛仑兹变换以下的数学错误 就显而易见了.
(一)
爱因斯坦说"由K判断的相对于K'保持静止的单位量杆长度,必须恰好等于由K'判断的相对于K保静止的单位量杆长度"。(这慨念是出现在他的洛仑兹变换的推导之中)。
如果K判断的相对于K'保持静止的单位量杆长度为X'; 则有X'=aX; 如果K'判断的相对于K保静止的单位量杆长度X; 则有X=aX'; 爱因斯坦说这两者要相等,有X'(=aX) = X=(aX'). 这是说根本就没有什么相对论的"尺缩"。对于n个单位量杆的物体当然有x=nX ;x'=nX' 显然有x=x'.
然而竟然可一由此给出"时间流逝变慢";时空扭曲;蛋丸宇宙; 时、空有起始点、停滞区域...;质、能... 等等.

(二)
查核相对论对洛仑兹变换推演过程,相对运动两坐标系对光的描述等式中
x'=ax-bct and ct'=act-bx ............... (5)
......

对于K'的原点我们永远有x'=0, 因此按照(5)的第一个方程
x=bct/a
........

不难看出,对于K'的原点我们永远有x'=0, 按上面相对论的铺垫关系式,必须同时有t'=0; ,当然,同时还必须有:x=0; t=0.

即是说 v=bc/a 是一种显然的慨念偷换,或零除错误。本来没有确定数值限定的任意数值的代数符拉姆塔和缪就与洛仑兹的发现撮合在一起。相对论洛仑兹变换是零除错误下方程出現的增根。
这个错误存在于相对论洛仑兹变换推演的所有方法之中。
有人说,0/0型,在高级的数学研究领域中有深刻的数学、物理意义,可这0/0 不是那0/0。
在其它的推导版,这错误出现的形式可以不同,但本质类同。

相对论是因为前提的不真,导致结论的荒谬,所谓"谬以毫厘,失之千里"。物理数学家们还在数学问题上出现以上的情况实在是始所难料。更有甚者是相对论物理实验论证中的涉嫌伪例的情况.相对论是涉及一个时空普遍真理的论证,它容不得上述情况的存在,更容不得那怕一个确定的反例.
值得任何严肃的物理学者对上述问题重新审核,认真思考和研究.

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[楼主]  [2楼]  作者:tongzr  发表时间: 2008/02/24 09:19 

既然任何惯性系对同一光信号的观测值都是确定的定值,这光信号不就是“同一”所有惯性系的伽利略时空尺度? 相对论的愚蠢是可想而知的,有相对论权威学者不认可出来理论理论?出出我的丑?
 [3楼]  作者:张崇安  发表时间: 2008/02/24 10:54 

我对暗物质的理解就是亚光子海!由于亚光子有质量,相对于发射源光速C运动,也就有动能、动量!
[楼主]  [4楼]  作者:tongzr  发表时间: 2008/02/25 20:25 

对【3楼】说:
我可以提供更多的有关证明暗物质引力微子WG切实存在的大量实验证据。 历史上有过种种“XXXXX海洋。”的理论,最著名的是狄拉克负电子的海洋,我的暗物质引力微子WG问题也曾想用”海洋的説法,在几年前曾称作为“光物质以太”。后来考虑有人会用“经典以太”来纠缠。我们不妨就説“光的传播媒体”。 “光物质以太”在多年前已经总结了以下几点: 宇宙空间暗物质引力微子WG的物理特性. 引力微子WG组成的暗物质事实上具备了媒体物质的特性。可以简述如下: 引力是WG的基本属性,但粒子间的直接引力非常微弱,不足以此相互团聚形成更大的粒子。即是说WG属于弹性粒子范畴。 除以上媒体物质的基本特性外,空间暗物质WG还有以下非常独特的性质: 1.宇宙整个空间WG引力微子的引力叠加,产生空间WG压强。 WG理论下的强度计算值与强相互作用相当。在引力微子WG亦是组成基本粒子的研究假设前提下,给出基本粒子宇宙强压下的“液滴”模型。有与质子、电子、中子相对应的稳态解。 2.引力微子WG平均速度具有与光速相当的量级。 3.WG引力微子的“粘性”极小,在巨大WG压强下,具有极强的场作用效应。 4.引力微子WG在宇宙空间中的质量密度极小,量级为10-28G/cm3,对于非高速态的运动物体,媒体物质的作用非常微小。然而,它的数量密度却极大,在1埃直径的球壳面受到空间中引力微子WG的撞击次数量级在108-14次/秒。 5.WG具有比中微子更强的渗透性。 正是以上的WG具有的独特性质,保证了光的波粒驻波态的光速传播,也是WG理论研究电磁场作用,理论导出三大电磁实验定律的重要基础。

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