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电子自旋与等效原理的融洽度
[楼主] 作者:混天下第一  发表时间:2013/03/16 22:36
点击:713次

 电子自旋与等效原理的融洽度
关键字:电子自旋,等效原理,运动差,惯性力,惯性系,非惯性系
1907年,爱因斯坦撰写了关于狭义相对论的长篇文章《关于相对性原理和由此得出的结论》,在这篇文章中爱因斯坦第一次提到了等效原理,提出了封闭箱的说法:在一封闭箱中的观察者,不管用什么方法也无法确定他究竟是静止于一个引力场中,还是处在没有引力场却在作加速运动的空间中。---百度百科
 惯性力是指当物体加速时,惯性>会使物体有保持原有运动状态>的倾向,若是以该物体为参照物>,看起来就仿佛有一股方向相反的力作用在该物体上,因此称之为惯性力。它概念的提出是因为在非惯性系>中,牛顿运动定律并不适用。但是为了思维上的方便,可以假象在这个非惯性系中,除了相互作用所引起的力之外还受到一种由于非惯性系而引起的力--惯性力。----百度百科
 1 等效原理的理解
 物体在惯性系中不受力,转换到非惯性系中受到惯性力。可见惯性力是由于非惯性系而引起的,因此我们可以说非惯性系对物体产生一个惯性力。在非惯性系中物体受到非惯性系对物体产生的惯性力。在这里,把非惯性系说成惯性力的产生者,不是说惯性力就是真实的力了。(要从运动差的角度理解惯性力,惯性力是由于我们把不同的受力程度作为受力起点造成的)。
 这样等效原理就可以理解成,一个物体在非惯性系中受到惯性力与物体在惯性系中受到力产生的作用效果是一样的。 物体在非惯性系中受到惯性力与物体在惯性系中受到力是等效的。
 2 电磁波的相对性
我们认为广义相对性原理是成立 的。那么如果等效原理理解成‘物体在非惯性系中受到惯性力与物体在惯性系中受到力是等效的,我们无法区分物体是在惯性系中还是非惯性系中'  ,把等效原理推之到电磁现象,会得出什么结论?
惯性系中,受力加速运动的电子与非惯性系(加速系)中受惯性力加速运动的电子等效。非惯性系中受惯性力加速运动的电子在惯性系看来是静止的。
惯性系中,变速运动的电子与非惯性系(变速系)中受惯性力变速运动的电子等效。非惯性系中受惯性力变速运动的电子在惯性系看来是静止的。
这样变速运动的电子在惯性系看来产生电磁波;在非惯性系中受惯性力变速运动的电子也产生电磁波。这样一个在惯性系中静止只有电场的电子在非惯性系看来就会产生电磁波。这样电磁波的产生就是相对的了。
这样一个静止不变的电场在另一个参考系看来就是变化的电磁场,产生电磁波。反之,一个变化产电磁波的变化的电磁场,在另一个参考系看来就会变成静止不变的电场(或磁场)。
这样电磁场的变化具有相对性。  3 量子力学解释电子自旋的不足之处
1925年古兹米特和乌仑贝克根据施特恩-格拉赫实验等许多实验事实,发展了原子行星模型。 提出电子不仅有轨道运动,还有自旋运动,它有固有的自旋角动量S.1928年P.A.M.狄拉克提出电子的相对论波动方程,方程中自然地包括了电子自旋和自旋磁矩。电子自旋是量子效应,不能作经典的理解,如果把电子自旋看成绕轴的旋转,则得出与相对论矛盾的结果。
根据上面等效原理的理解,如果电子自旋是经典的宏观自旋即原子行星模型 ,那么,在惯性系中电子的自旋与在非惯性系(旋转系)中电子受到惯性力自旋一样。这样我们就可以把电子的自旋问题转换到非惯性系电子的自旋问题。电子静止或匀速运动,把旋转的外磁场作为非惯性系,那么在非惯性系看来,电子产生自旋磁矩,电子的运动轨迹应该发生变化。
这样如果实验证明电子的运动轨迹 确实发生变化,就是说宏观的电子自旋会产生自旋磁矩与电子微观的自旋产生同样的效应。那么微观的和宏观的电子自旋都可以用宏观原子行星模型解释,那么量子力学解释就会变得多余。同时,如果电子的自旋是宏观的概念,那么电子自旋就是超光速的,相对论就是不对的,这也是与 2 电磁波的相对性 的结论是一致的。
根据等效原理的理解,物体在非惯性系中受到惯性力与物体在惯性系中受到力是等效的, 那么物体在惯性系中受力产生的作用效果可以通过转换到非惯性系,来叠加或抵消。那么一个自旋的电子可以通过非惯性系来叠加或抵消。
碱金属原子束通过不均匀的磁场后分裂成两束,那么如果旋转磁场会怎么样?
检验运动的电荷在磁场中受力实验,我们知道电子通过外磁场的时候,轨道发生变化,不论电子是否自旋,我们把外磁场旋转,根据上面等效原理的理解,那么外磁场旋转就相当于电子产生自旋,按照古兹米特和乌仑贝克电子自旋假说那么电子自旋产生自旋磁矩,在外磁场中运动轨迹发生变化。我们知道事实确实如此,电子在外磁场旋转的情况下,运动轨迹发生变化。(在这里,在惯性系看来,电子没有自旋,磁场发生旋转;在非惯性系(例如磁场)看来,非惯性系(磁场)没有旋转,是电子在旋转。)
因此,古兹米特和乌仑贝克电子自旋 假说是正确的,相对论与光速绝对不变是错误的。
4那么为什么电子自旋与外磁场自旋等效呢?
 我们通常虽然也说运动是一种相对运动,是相对于参考系说的,但我们认为运动是一个物体的性质,一个物体由于惯性保持速度不变。外力可以改变这种运动状态。但我们通常指的运动其实是两个物体的运动差。我们用运动差表示一个物体的速度。用参考系与物体的运动差表示为物体的速度或其他。或说用物体的速度表示两个物体的运动差。这样两个物体运动差的改变就变成一个物体的运动状态改变。运动差的改变与力有关。力是物体运动状态发生改变的原因,两物体的运动差发生改变,必有力作用在其中一个物体上。与选择哪个物体作为参考系来描述运动差无关。运动差的改变与力有关,不论是参考系受力,还是其他物体受力,力改变运动差的效果是一样的。从这个角度说两者等效。这样在惯性系中电子自旋是电子受力产生加速度;在非惯性系中电子自旋是由于非惯性系的旋转,由于非惯性系受力产生加速度;无论是电子受力自旋还是参考系受力旋转,力改变电子与参考系间运动差的效果是一样的。
  参考文献:【1】《广义相对性原理独特视角》中国论文下载中心吴兴广 【2】《运动认识--运动差》新浪博客【3】《电子自旋--理论物理导论》百度文库minmindou2>【4】《空间运动说》百度文库小马吃鱼>【5】《惯性力与牛顿第三定律矛盾解决的切合点 》西陆论坛【6】

《时间的本质之时间的由来》百度文库小马吃鱼【7】《真空是一样的吗》百度文库【8】《同时的相对性的衍生问题》
吴兴广2013-3-16 22:19:09 

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 [2楼]  作者:无底板潜艇  发表时间: 2013/03/17 00:53 

——《因此我们可以说非惯性系对物体产生一个惯性力》——好家伙!阁下居然轻描淡写地就把力的原始定义给改啦!
[楼主]  [3楼]  作者:混天下第一  发表时间: 2013/03/17 09:24 

‘非惯性系对物体产生一个惯性力’只是这样说。不是说惯性力就是真实的力了。这里的惯性力不属于通常我们说的力的范畴。惯性力只是由于参考系的选择造成的。与通常说的力,力是物体间的相互作用不同。但产生的效果是一样的。参考系的选择可以产生力的效果,看到物体产生加速度。
惯性力与牛顿第三定律矛盾解决的切合点
力是物体间相互作用。惯性力不是真实的力,是因为没有施力物体。
首先,惯性力是怎么来的?由于参考系的运动状态发生改变,造成的。由于参考系受到了力。
我们为什么说物体受到了力呢?因为在参考系看来,物体的运动状态发生了改变。同时,在惯性系看来物体的运动状态没有变。
或许有人提出惯性力就是一种真实的力。难道没有其他的解决办法吗?
什么是运动?运动就是物体相对于其他物体的位置变化叫做机械运动,简称运动。根据《运动认识--运动差》,我们通常虽然也说运动是一种相对运动,是相对于参考系说的,但我们认为运动是一个物体的性质,一个物体由于惯性保持速度不变。外力可以改变这种运动状态。但我们通常指的运动其实是两个物体的运动差。我们用运动差表示一个物体的速度。用参考系与物体的运动差表示为物体的速度或其他。或说用物体的速度表示两个物体的运动差。
这样两个物体运动差的改变就变成一个物体的运动状态改变。
运动差的改变与力有关。力是物体运动状态发生改变的原因,两物体的运动差发生改变,必有力作用在其中一个物体上。
 [4楼]  作者:无底板潜艇  发表时间: 2013/03/17 10:29 

自从“力”被数字化的作用势代替以来,理论物理的大神们就不屑于讨论它啰!

阁下没有见识过郭连成先生的执着么?在他眼里,惯性力可是真真实实的、如假包换的真品哟!

更有奇葩声称:不仅惯性力是真实存在的,而且还找到了它的反作用力的藏身之处哩!
[楼主]  [5楼]  作者:混天下第一  发表时间: 2013/03/17 21:49 

在此文之前,我的思想状态是:
1同时相对性的孪生现象
我们知道在狭义相对论中垂直运动方向的空间是不收缩的,爱因斯坦根据光速不变原理得出同时具有相对性,但只说到了一种情形,得出同时的相对性是因为光的运动方向与参考系的运动方向相同或相反;还有另一种情形,光的运动方向与参考系运动方向垂直。我们把同时的相对性的例子改为垂直摆放。这样我们就得出运动的惯性系与惯性系没有同时的相对性。个别的物理现象在不同的惯性系看来是同时的。或说垂直运动方向的物理现象在不同的惯性系看来是同时的。例如自由落体运动与平抛运动是同时落地的,在另一参考系看来也是如此。这里我们说或许同时的相对性具有一定的适用范围,没有涉及到对光速不变的怀疑。
2在时间的相对性中我们用的是光的两次路程来表示时间。在同时的相对性中用两次路程描述会发生什么情况?
首先我们是怎么得出同时的相对性的?经典解释是:‘在同时的相对性的例子中,车上的观察者会认为光同时到达O点;车下的观察者会认为,‘地面也是一个惯性系,闪光向前、后传播的速度对地面也是相同的,但是在闪光飞向两壁的过程中,车厢向前行进了一段距离,所以向前的光传播的路程长些,到达前壁的时刻也就晚些(图乙),这两个事件不同时.’问题一,为什么车厢向前行进了一段距离,所以向前的光传播的路程长些,到达前壁的时刻也就晚些?根据的是什么?根据的是S=vt ?用物理表述就是运动可以改变两物体的空间距离。就是说在光速不变中,虽然光速不变,但物体的运动(例如观察者)可以改变光与物体间的距离。【1】如果运动可以改变两物体的空间距离,包括光,那么光到达观察者的时间就会与观察者的速度有关。观察者远离,光到达观察者的时间就会变长;观察者靠近光,光到达观察者的时间就会变短。
这样如果采用两次路程描述,火车运动的路程就会相互抵消,我们就会得出同时的绝对性。至此我们对同时的相对性产生了怀疑。
3同时的相对性中除了光速不变的观点还用到另一个观点,运动可以改变两物体的空间距离的观点。就是说在光速不变中,虽然光速不变,但物体的运动(例如观察者)可以改变光与物体间的距离。如果运动可以改变两物体的空间距离,包括光,那么光到达观察者的时间就会与观察者的速度有关。观察者远离,光到达观察者的时间就会变长;观察者靠近光,光到达观察者的时间就会变短。这样光速不变还是绝对不变吗?
4什么是同时?我对同时的理解
我们对运动快慢的描述有两种,一速度,一度速。速度表示物体单位时间通常空间的多少;度速表示物体在单位空间停留时间的多少。根据度速,不同速度的物体在单位空间停留时间不同,度速越大,物体在单位空间停留的时间越长。那么我们说速度不同的两个物体同时运动中同时是怎么讲的?根据度速的概念,速度大的物体,用度速表示就是越小,比速度小的物体先离开单位空间,或说空间的点。两者不是同时运动的!原来这里的同时是相对于另一运动的物体说的,用另一运动的物体作为标准,来描述两个物体的运动。两个物体同时运动指的是另一运动物体在空间的某一位置时,两物体同时运动。另一运动物体在空间的某一位置,对两物体来说是一样的,都是这一位置。同时就是同一时刻,就是相同的一个时刻。运动物体在空间的位置表示的就是时刻。
就像我们选择参考系描述空间,描述物体运动的空间一样,我们可以选择一运动的物体来描述时间,描述运动物体所用的时间。
5对于‘运动可以改变两物体的空间距离’怎么理解?
什么是运动?运动就是物体相对于其他物体的位置变化叫做机械运动,简称运动。我们通常虽然也说运动是一种相对运动,是相对于参考系说的,但我们认为运动是一个物体的性质,一个物体由于惯性保持速度不变。外力可以改变这种运动状态。但我们通常指的运动其实是两个物体的运动差。我们用运动差表示一个物体的速度。用参考系与物体的运动差表示为物体的速度或其他。或说用物体的速度表示两个物体的运动差。光速其实也是运动差或说速度差。‘运动可以改变两物体的空间距离’就变成两个物体任一个物体运动就可以改变两物体的空间间隔,或者两个物体都运动。光运动可以改变光与观察者间的空间间隔,观察者运动也可以改变光与观察者间的空间间隔。两种的运动等效,都会造成空间间隔的变化。
[楼主]  [6楼]  作者:混天下第一  发表时间: 2013/03/17 21:50 
[楼主]  [7楼]  作者:混天下第一  发表时间: 2013/03/17 21:50 
[楼主]  [8楼]  作者:混天下第一  发表时间: 2013/03/17 23:24 

6光在真空中速度是C,那么真空一样吗?答案是否定的。因为真空与真空也可以有相对运动。例如真空管在真空中运动,真空管里的真空与真空管外的真空,就是相对运动的。
真空可以不同的,真空与真空可以相互运动。就像水与水可以相互运动.
这样真空就可以分为两种,一种与参考系相互静止,另一种与参考系相互运动。我们还可以这样描述,相对于参考系运动的真空,相对于另一参考系也是静止的。
7光速不变怎么理解?根据麦克斯韦方程,我们得出光在真空中的速度是一个恒量c。根据相对性原理,光在静止的真空中的速度是一个恒量c;光在运动的真空中速度是一个恒量c。这与真空静止运动无关。光在静止的真空中运动,光对于静止的真空的速度是c;在运动的真空中运动,光的速度是c。但没有涉及到光对于静止的真空的速度是c,但相对于运动的真空来说速度是多少?
8光速不变的依据
通常我们认为迈克尔逊莫雷实验验证光速不变,为光速不变假设提供实验依据。
爱因斯坦根据光速不变假设推出同时的相对性。即,同样一个事件,在一个参考系中观察是同时的,在另一个参考系中却不同时了。
今日读到迈克尔逊莫雷实验 ,忽然发现一个有趣的现象。
在迈克尔逊莫雷实验 中也涉及到同时的问题。迈克尔逊莫雷实验 的结果是没有条纹移动,就是说两束光是同时到达的。那么另一个观察者来看这个实验会不会发生条纹移动呢?或说另一个运动惯性系来看这个实验结果一样吗?
如果在另一个运动惯性系来看 ,产生干涉条纹,那么,我们就会得出光速可变的结论。
如果在另一个运动惯性系来看 ,不产生干涉条纹 ,那么光速不变,那么在另一个运动惯性系来看,两束光也是同时到达的。就是说我们得出,两个不同的惯性系对于一个实验现象得出的结果是一样的,不存在同时的相对性。
首先我想到的是 同时的相对性具有一定的适用范围。当涉及到光的干涉等一类实验的时候,不存在同时的相对性。后来发现这样存在一些矛盾。同时的相对性与同时没有相对性是两个对立的概念。如果我们把同时的相对性带入实验(迈克尔逊莫雷实验)就会得出对于不同的惯性系来说,就会得出,光不是同时到达的。这样就得出光速可变的结论。
就是说我们从实验得出光速不变,然后根据实验得出同时不是相对的;从光速不变理论出发得出同时具有相对性。同样是光速不变,一个从实验出发,一个从理论出发,我们得出两个相反的结论。由此可知我们理论上对光速不变的理解出现了偏差。
理论上我们对光速不变的理解是绝对不变。光速相对于一个惯性系是c,这个光速转换到另一个惯性系看来还是c.光速不变说的是物体在一个惯性系速度是v,在另一个参考系看来是多少的问题 。说的是速度的合成。
而迈克尔逊莫雷实验是相对性原理,说的是光速在任何惯性系中都一样,不涉及在另一个参考系看来是多少的问题 。没有说速度合成的问题。 迈克尔逊莫雷实验 说的光速不变与麦克斯韦方程得出的光在真空速度是一恒量是一回事。
迈克尔逊莫雷实验 证明的光速不变是相对性原理中的光速不变,不是相对论中的光速绝对不变。所以相对论中的光速绝对不变 不存在实验基础。并且与迈克尔逊莫雷实验矛盾。
9两物体的相对运动---运动差
力是物体间相互作用。惯性力不是真实的力,是因为没有施力物体。
首先,惯性力是怎么来的?由于参考系的运动状态发生改变,造成的。由于参考系受到了力。
我们为什么说物体受到了力呢?因为在参考系看来,物体的运动状态发生了改变。同时,在惯性系看来物体的运动状态没有变。
或许有人提出惯性力就是一种真实的力。难道没有其他的解决办法吗?我们通常指的运动其实是两个物体的运动差。我们用运动差表示一个物体的速度。用参考系与物体的运动差表示为物体的速度或其他。或说用物体的速度表示两个物体的运动差。
这样两个物体运动差的改变就变成一个物体的运动状态改变。
运动差的改变与力有关。力是物体运动状态发生改变的原因,两物体的运动差发生改变,必有力作用在其中一个物体上。
或许这样算一个办法。
10等效原理应该怎么理解?运动差的改变是由于两个物体其中一个物体受到力,或者两个物体都受到了力。如果把其中一个物体当做参考系的话,那么,其中一个物体受到力的情况,不一定是被描述的物体,有可能是参考系受到力。这样,参考系受力造成两个物体速度差或说运动差的改变,在参考系看来就转换到被描述物体受到惯性力产生加速度。就是说,两个物体运动差的改变,无论是参考系受力,还是物体受力,都是等效的。
11真空有相互运动之说代表了什么?
空间运动说
经典力学中,空间可分为绝对的与相对的.绝对空间:其自身特性与一切外在事物无关,处处均匀,永不移动。相对空间:是一些可以在绝对空间中运动的结构,或是对绝对空间的量度,我们通过它与物体的相对位置感知它,它一般被当做不可移动空间,如地表以下、大气中或天空中的空间,都是以其与地球的相互关系确定的。【1】
狭义相对论中,空间是收缩的。我们称之为空间收缩说。
下面我说一下自己对空间的理解。
空间有什么特点呢?
物体的运动是在空间的运动,我们通过参考系描述运动。换句话说就是我们可以通过参考系描述空间。物体可以静止在空间,也可以在空间运动。可见空间的存在与物体的运动与静止无关。物体拿离原来的空间,原来的空间依然存在。可见空间与空间是否存在物体无关。
我们把物体的存在空间称之绝对空间。我们可以把参考系描述的空间称之谓相对空间。
参考系运动状态是不同的,那么参考系描述的空间之间有什么关系呢?
首先根据相对性原理,所有的参考系都是平等的,任何实验在不同的参考系中都有相同的形式。例如在惯性系中,一米的空间与另一运动的惯性系中一米的空间 是一样的;在惯性系中, 速度是1m/s的运动与另一运动的惯性系中速度是1m/s的运动是一样的;在惯性系中,光 速度是 c与另一运动的惯性系中光速度是c是一样的。由大量的实验我们得出不同参考系描述的空间是一样的。
其次, 参考系描述的空间相对于另一参考系描述的空间有什么关系?由于不同参考系描述的空间是一样的 ,所以当两个参考系相互静止的时候,两个空间看不出什么不同。当两个参考系相互运动的时候,我们得出这样的结论,参考系描述的空间是与参考系一起运动的。参考系描述的空间 相对于另一参考系是运动的,相对于另一参考系描述的空间是运动的。
再之,描述一个物体运动,可以任选参考系,所以参考系描述的空间 可以相互转换。物体在参考系空间的运动,与参考系空间相对于另一参考系的运动速度的矢量和就是物体相对于另一参考系的速度。
以上或许可以称为空间运动说。
12时间是物体在空间的位置,时间是物体在空间的连续位置。--《时间的新认识》
我们晓得时间的由来后,就知道时间的流动是通过物体的运动完成的。晓得时间的由来后,就知道时刻可以说是物体在空间的位置,时间是物体在空间的连续位置。用T表示时间,S表示空间,那么这句话用数学表示就是T=KS.其中K表示一个数,如果时间单位是s,空间单位是m,那么K的单位就是s/m(读作秒每米)。我们知道时间是一个自变量,知道相对论在此后得出时间是一个因变量,我们还知道在时间是一个自变量之前,时间就是一个因变量(与相对论中的因变量不同)。上述数学公式对于任一运动的物体都成立。时间通过物体在空间的位置表达,K的大小与表示时间的物体有关,与物体运动的大小有关。K=1/V.当我们用度速的观点分析阿基里德追龟的时候,发现T=ZS.Z是度速。所以K=Z. 公式中K=1/V=Z.我们之所以能够用钟表表示时间是因为所有时间是一样的相同的。
13如何测量物体的运动

‘我们可以用一定量的长度为单位来测量某物的长度,用一定量的力使物体发生形变来测量力,如何测量“运动”?运动只能用运动来测量,’【2】来自《如果时间根本不存在,哪来的时间简史》rayismine。

我们如何测量运动的大小?只能以一定运动大小为标准来测量运动的大小。因为参考系是以一个定点的身份出现描述物体运动的,因此参考系无法测量出物体(例如A)运动的大小,这个运动大小只能是另一个运动的物体,就是第三个物体。以第三个物体本身‘运动的大小’为标准,描述其他物体的运动大小。

‘运动’指的是运动的多少,用位移表示;运动的大小,表示的是运动本身的快慢。用‘运动的大小’表示。

这个‘第三个物体’为标准,那么其它物体的运动与‘第三个物体’的比值就是其他物体的‘运动的大小’。就是说以第三个物体’为标准可以描述出所有物体运动的大小。

第四个运动的物体B是与物体A运动大小不同的物体。物体A从a运动到b; 物体B从a运动到c;’第三个物体’从x运动到y.虽然物体A与物体B运动大小不同,运动的多少(即位移的大小)不同,‘但物体A与物体B有一个共量,那就是‘第三个物体’从x运动到y. 第三个物体’从x运动到y,物体A从a运动到b;‘第三个物体’从x运动到y,物体B从a运动到c。这个共量是物体A与B所共有,与物体A的运动大小无关,与物体B的大小无关。这个共量就是以第三个物体的运动快慢程度从x运动到y.这个共量是个变量,随着xy的变大而变大。这个共量的大小就等于,xy/‘第三个物体’的运动大小。或者这样说,运动物体A与B与第三个物体有一个共同的比值,那就是运动A/运动的大小A=运动B/运动的大小B=运动‘第三个物体’/运动的大小‘第三个物体’=共量,即运动/运动的大小=共量。这个共量就是时间。所以时间=运动/运动的大小。这个共量即时间随着运动(即运动的多少-位移)的变大而变大,这是一个因变量。

这个共量不是一个两个运动物体所共有的,而是相对于这个参考系所有运动物体所共有的。因为所有运动物体的运动/运动的大小都相同。所以时间是所有运动物体的共量。因为时间是所有运动物体的共量,所以我们以多大的运动表示时间的时候,都不会对时间有影响。当我们选一运动做为标准描述这个共量时间的时候,时间随着所选物体运动的变大而变大,对于被描述的物体而言,被描述物体的运动对于它没有影响,因此因变量的时间就变成了自变量时间。对于被描述的物体来说,时间就是一个自变量。

根据相对性原理,惯性系都是平等的,‘第三个物体’在不同的参考系中实验一样,因此我们认为不同参考系之间时间一样。根据运动的相互性,静止的物体在运动的物体看来也是运动的,因此运动物体所有的共量也是静止物体所有的,所以时间是所有物体的共量。

参考系作为空间的定点描述物体的运动,只能描述物体运动经过空间位移的多少;对于运动本身的大小无法描述。只有运动的物体,才能描述出运动的大小,我们可以任选一运动作为标准描述其他物体运动的大小。这个标准,可以描述或者说比较出任何运动物体的大小。

根据时间=运动/运动的大小,得出运动的大小=运动/时间。根据时间=运动/运动的大小,我们知道时间就是某一运动大小的物体运动的多少,就是某一运动大小的物体在空间的位移。就是所选物体在空间的位移。因此我们可以称‘第三个物体’在空间的位移就是时间。这‘第三个物体’可以称为钟表,表示的就是时间。这第三个物体在空间的运动就是时间。简单说运动就是时间。
14为什么我们能够用运动大小不同的物体当作钟表?时间的流动与什么有关?为什么时间一直向前走?时间与运动有关吗?时间与运动大小什么关系?在相对论中说到时间与运动的关系,那么时间来自哪里?时间是怎么流动的?时间的流动性来自哪里?
在以前我们得出,时刻是物体在空间的位置,时间是物体在空间上的连续位置的结论(这里的物体一般指的是运动的物体),不知大家是否赞同?
我们知道时间不是静止不动,时间是流动的,这次我说说时间的流动问题。
物体在空间的运动,在另一物体看来,就是时间。时间不是静止的,时间是一个动量。通常我们把时间的流逝也称为时间,那么,时间就是物体在空间的运动,时间就是运动。
如果时间就是运动,那么任意运动的物体都能表示时间。
‘运动'就是时间怎么理解?运动指的是运动这种运动状态,包括匀速,变速,不论运动大,还是运动小,都是运动。物体的运动,在另一物体看来就是时间。物体的运动,当然是在空间的运动。运动上的任一点也就是在空间上的一点。物体的运动,在另一物体看来,任意截取运动的一点,就是时刻。时刻就是物体在空间的位置吗。截取运动的任意两点就是时间段。物体从一点运动到另一点,在另一物体看来就是时间从某一时刻运动到另一时刻。
所谓的时间的流动,流逝,就是物体的运动。时间从某一时刻到另一时刻就是物体从某一点运动到另一点。时间流逝的过程就是物体运动的过程。
我觉得之所以钟表能够表示时间,就是因为,钟表是一种运动,这种运动在另一物体看来就是时间。为什么我们能够用运动大小不同的物体当作钟表?因为运动在另一物体看来就是时间,与运动大小无关。任意截取运动上的两点,在另一物体看来就是时间段,运动的大小决定的是这两点间时间段的大小。
至此我们得出:‘物体的运动,(在另一物体看来,)就是时间'这一看似荒谬的结论。
15时间与空间一样的描述
我们知道参考系与空间是相互静止的,
空间可以这样描述,
一,任何物体都可以描述空间,其它物体都处于这个空间中。二,任何物体都处于其它物体所描述的空间中。
那么,时间可以这样描述:一,任何物体都可以描述时间,其它物体都处于这个时间中。二,任何物体都处于其它物体所描述的时间中。
16法拉第的电磁感应定律说明在惯性系中,电磁现象是一样的。电磁现象对于惯性系来说是平等的。
到此都是写上面文章前的思想。
17电磁现象在惯性系来说是平等的,在非惯性系与惯性系之间呢?
我们把相对性原理推广到电磁现象。得出,惯性系中,受力加速运动的电子与非惯性系(加速系)中受惯性力加速运动的电子等效。非惯性系中受惯性力加速运动的电子在惯性系看来是静止的。
惯性系中,变速运动的电子与非惯性系(变速系)中受惯性力变速运动的电子等效。非惯性系中受惯性力变速运动的电子在惯性系看来是静止的。
这样变速运动的电子在惯性系看来产生电磁波;在非惯性系中受惯性力变速运动的电子也产生电磁波。这样一个在惯性系中静止只有电场的电子在非惯性系看来就会产生电磁波。这样电磁波的产生就是相对的了。
这样一个静止不变的电场在另一个参考系看来就是变化的电磁场,产生电磁波。反之,一个变化产电磁波的变化的电磁场,在另一个参考系看来就会变成静止不变的电场(或磁场)。
这样电磁场的变化具有相对性。电磁波具有相对性。
18宏观上电子自旋可以转化为非惯性系中电子自旋。这里的自旋或许没有微观的量子性。
对于质能公式是否正确,尚不能回答。如果正确它的含义是什么?质能公式如何书写?不知。光电效应中如何?物质波如何?不知。
[楼主]  [9楼]  作者:混天下第一  发表时间: 2013/03/17 23:24 

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