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你们好,由于忙没时间上网,没来得及回复。以后一段时间在外地也不能给你们回复,望谅解。 你们给我回答的内容,我不会赞同。 特别是我认为环球通讯实验不能检测地球自转,机械的坨坨议可以,但光学的不能,请你们认真仔细参考张仲元的『相对论的实验检测』科学出版社,好像是这本书我记不清了,中的两“莱塞”实验。 ※※※※※※ 彻底反对相对论和..... |
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你们好,由于忙没时间上网,没来得及回复。以后一段时间在外地也不能给你们回复,望谅解。 你们给我回答的内容,我不会赞同。 特别是我认为环球通讯实验不能检测地球自转,机械的坨坨议可以,但光学的不能,请你们认真仔细参考张仲元的『相对论的实验检测』科学出版社,好像是这本书我记不清了,中的两“莱塞”实验。 ※※※※※※ 彻底反对相对论和..... |
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下面是对hudemi的第二个回复,43866帖。你大概受相对论影响太深了,以至于不相信用激光陀螺仪可以测到地球自转,看了下面的内容后,如还有疑问再继续讨论。 有关问题我知道的也不多,下面一段文字可以回答您的大部分疑问: This effect was first demonstrated in 1911 by Harress and in 1913 by Sagnac, so it is now often called the Sagnac effect. Because of the incredible precision of interferometric techniques, devices like this are capable of detecting and measuring extremely small amounts of absolute rotation. One of the first applications of this phenomenon was an experiment performed by Michelson and Gale in 1925 to measure the absolute rotation rate of the Earth by means of a rectangular optical loop 2/5 mile long and 1/5 mile wide. More recently, the invention of lasers has led to practical small-scale devices for measuring rotation. These devices, often called "laser gyroscopes", were first introduced in 1963, and have been steadily improved ever since. Today they are routinely used in guidance and navigation systems for commercial airliners, nautical ships, spacecraft, and in many other applications. The best such devices currently available are capable of detecting rotation rates as slight as 0.00001 degree per hour. 资料来源http://www.mathpages.com/rr/s2-07/2-07.htm> 地球自转角速度是15度/小时,最好的仪器精度可达十万分之一度/小时,作为对比,地球公转角速度也有约二十四分之一度/小时。即使比较差的仪器,精度差几个数量级,也不至于测不到地球自转吧。文中说激光陀螺得到了广泛应用,激光陀螺的精度可能不及光纤陀螺,一般也应该比机械陀螺高,而激光陀螺与光纤陀螺的基本原理应该是一样的,用的都是sagnac效应。对该效应的经典解释和相对论解释都认为光返回发射点时有时间差,并根据差值可算出角速度,如果实际应用的情况与理论有什么不同,则设计仪器及使用仪器的人应该是知道的。环球通信实验的结果也应该是一样,即固定在地球表面(旋转系)的一点,将看到从该点沿两个方向发出的光,返回该点时有时间差。 刘志波 |