不用到天边,超过多少公里恐怕就不可能再延长了。
另外一个问题。 王先生认为,日心和地心在其 绝对静止参考系 都是运动的。那么请问在 绝对静止参考系 中,什么是静止的? |
不用到天边,超过多少公里恐怕就不可能再延长了。
另外一个问题。 王先生认为,日心和地心在其 绝对静止参考系 都是运动的。那么请问在 绝对静止参考系 中,什么是静止的? |
绝对静系是找不到的,但是它是存在的。这就如同宇宙边缘和你之间的同时一样,存在但不可测。因为在地球上的人不能跳出三界外。你站不到那个高度,你就看不到那个层次。但是,绝对静系是可以想象的,如果宇宙只有一个,那么宇宙中所有物质的质心就应该是静止的。如果宇宙有无穷个,那么无穷个宇宙的总质心就是静止的。因为不可测,又由于宇宙中有不均匀的点存在,它会影响宇宙中场物质的均匀分布和静止,那全体处处场物质均匀的理想参考系总是找不到的。所以就要分层次。你生活在哪一级,你就找哪一级的参考系。这些其实我在你的《惯性系再讨论》中早有论述。
一个池塘静止的水,对水中的鱼儿就是静止参考系。流动河水中的鱼儿,其参考系还是水。鱼相对水的速度恒定,但相对和岸、池边坐着看风景的人不恒定。你分析鱼的运动规律,你把参考系放到河外星系上肯定不方便,描述出来失真太大,你把参考系移到一个原子上,肯定也不方便,失真也太大。你把参考系放在鱼身上、水中或岸上才能更贴近被观察者,描述出的运动规律才最容易被人类思维接受。 你的“不用到天边,超过多少公里恐怕就不可能再延长了。”还是没脱离你的较真,理想刚性就是不可变形的。 |
绝对静止参考系是一种理想化的产物,场物质处处静止、处处均匀、光在其中各向同性。这是一种抽象出来的参考系。严格说,在有天体存在的宇宙中,哪里都不具有这样的性质。但总可以在局部找到一个空间,在该空间中近似满足这些特征。比如在地面附近很小的范围内,东西距离1米的范围内,场物质沿这条线均匀、速度相对地面接近于零,那地面上这一米距离就可以看作近似惯性系。如果这一米距离内的场物质相对地面有向西1米/秒的速度,那么地面上以1米/秒向西运动的车厢地面就是一个局部近似惯性系。而且只是车厢内的东西方向是局部惯性系,我把这种惯性系叫偏惯性系。
叫偏惯性系的理由是光速在这个直线方向的方向导数为零,且在这个直线上正反方向光速相等。 |
在 绝对静止参考系中,光速各向同性。是不是说在相对绝对静止参考系中以速度v 运动的参考系中,光速就是c+v 呢? |
不是。
鱼(光)在静水(静止场物质)中运动,相对静水(静止场物质)的速度是c,潜水艇(运动参考系)在静水(静止场物质)中运动,相对静水(静止场物质)的速度是V。以潜水艇(运动参考系)为参考系,再次观察鱼(光)的速度,就是c'=√(cc+VV-2cVCosθ)。θ是潜水艇(运动参考系)速度V的方向和鱼(光)运动速度方向的夹角。根据这个式子可以计算出,鱼(光)的方向和潜水艇(运动参考系)的方向相同θ=0时,c'=√(cc+VV-2cVCosθ)=c-V。只有鱼(光)的方向和潜水艇(运动参考系)方向相反θ=π时,c'=√(cc+VV-2cVCosθ)=c+V。 |
你是说,所谓的“水”相对于绝对静止参考系是动的,因此在绝对静止参考系中,光速也是变的? |
由于场物质密度在各种天体周围存在不同,光不仅相对绝对静止参考系不再恒定,光相对所在场的光速也是变的。 |
假设在绝对静止的理想参考系内,光速相对场物质为c,那么有一个质量巨大的运动天体带动了一个空间的场物质,并造成了密度变化,那么光速相对绝对静系不再是c,而是一个变化着的c1,c1是密度和场物质速度矢量的函数。
如果“水”相对绝对静止参考系有运动,光速会依从运动的水。比如一节高铁列车,上面个有一个18米长的鱼缸,鱼相对水的速度是c=1厘米/秒,鱼从鱼缸尾部游到头部(同车厢头部方向)要用时1800秒,即半小时。这也是列车静止时,它相对绝对静系(地面暂作为静系基准)的速度c。如果这个列车以V=360千米/小时的速度行驶,并假定北京到天津是180千米,那么半小时到来时,列车到达天津,鱼也游到天津。鱼相对静系的速度不再是c,而是高于c。鱼所走过的距离要比列车从北京到天津走过的距离还要多出18米。那么鱼相对地面的速度就是c+V。 这里,车厢中的水相当于相对绝对静止参考系运动的场物质。本鱼车之例还没考虑这个运动的场物质密度的变化,实际宇宙中的场物质还有密度变化。在速度稳定的风中,声源所在的上游向风向的下游发出声音,声速也会加快。 |
由于地球的自转,地球向阳面总有或多或少相对地面的场速度,自东向西运动。因此在地面上应该有东西方向不同的光速。如果场速相对地面是向西的,那么东边向西发来的光,我们看到就会频率高,从西向东发的光,我们看到的就频率低。事情究竟是不是这样,我没有专门做过实验,但是我提出它可能存在差别。
我观察早晨、傍晚的日出、日落,总感觉晚霞要比朝霞红。也许是大气含水量的不同,也许真是地球自转带来的影响。如果在中国看到的确实是我说的这种情况,首先要排除水汽的影响。那么住在太平洋西海岸附近的人们,有机会看到相反的含水量大气。如果证明不是含水量差异造成的,还是晚霞比朝霞红,那可能就真的是场物质运动造成的了。 由于场物质相对静止人的运动,造成光的多普勒效应,是第三种多普勒效应。第一种是声源运动造成的、第二种是人运动造成的、第三种就是介质运动造成的,也是我阐述的第三种多普勒效应。 |
绝对静止参考系中如果没有任何天体,只有一个无引力的点做基准点,场物质处处相对这个点静止,且处处均匀,光速是不变的。但是这个参考系中存在的点点天体或天体团会对场物质静止性和均匀性产生局部破坏。如湖泊中的一潭静水,有些小船在打转。这些小船会搅动周围的水跟着旋转,水的密度、速度都会受到影响。但是这影响却随距离增大越来越小,因此在比较大的远离引力场的范围内还可以认为光速基本不变。一个小船和一个小湖泊之比不算太夸张。比如船长5米,而一个小湖泊直径是5000米,这有1000倍。宇宙中星系之间的距离也远大于星系的线度。比如银河系的线度是10万光年,最近的星系也要几百万光年。影响总是有的,在被影响的范围内,场物质会有跟随天体的滞后运动,因此场也是漩涡(如果能看到)。在这些地方,光速不再相对绝对静止参考系不变,而变成了相对场物质不变了。比如一列火车(相当于运动的天体),带着一车水(相当于天体裹挟的场物质),水中有鱼,那么这鱼相对这车水的速度不变,而不再相对绝对静止参考系不变了。天体的质量也影响场物质密度,因此相对场的光速也不恒定了。 绝对静止参考系中事实上存在这些运动天体,它就不是理想的静止参考系。 |
绝对静止参考系,即不知道有没有,也不知道哪里有个近似的。完全凭空想象,有什么意义吗?
这和我提出的绝对同时,有相同之处吧“如果有无穷大速度的信号,零时间通过整个宇宙,则绝对时间就没问题了”。但问题是根本不存在这样的信号。对于宋先生的 绝对静止参考系 也面临同样问题,存在还是不存在,恐怕自己也不知道。 总之,在光沿一条光线传播的时候,宋先生的光速是不断变换的。可是,有没有想过,折射就是光速变化的结果。两种光速对应的物质界面是斜面的时候,就会产生折射。 |