|
我看相对论之钟慢效应 以0.1倍光速离我们而去的理想钟,读数是1秒的事件将在0.1秒后被观测到,即1.1秒时看到1秒;读数是2秒的事件将在0.2秒后被观测到,即2.2秒时看到2秒,认为钟时间慢了。且移动速度越快,慢得越明显。 我看相对论之尺缩效应 一条理想尺子,每0.1光秒处有一个刻度,一条静止线段,长0.1光秒,我们观察到线段与尺子重合,长度为0.1光秒。线段离我们远去,1秒后,到达尺子0.1至0.2光秒刻度处,可我们在0.1秒后才观察到近端到达0.1光秒刻度处,0.2秒后才看到远端到达0.2光秒刻度处,就是在1.1秒时我们看到近端到达0.1光秒刻度时,远端还在向0.2光秒刻度处运动,线段短了。1秒后线段停了,我们看到1.1秒时近端不动了,线段远端在1.1秒到1.2秒时继续运动,1.2秒后到达0.2光秒处。 我看相对论之洛伦兹坐标变换 大学课本中坐标用3维,粗看起来没有问题,但考虑光速传递时,在X方向速度是有分量的,不能是C,所以我们用矢量来替换。即 P事件是发生在X轴上。 复习大学教科书: 看不出问题吧? 应该如何变呢? 因此我们得出结论:相对论是我们以光速观测的结果,如果我们改用声速测量,理论推理一致,得出用声速代替光速的公式,相对论同样适用。请物理学家做声音实验,检验我的理论。 我看相对论之环球铯钟实验 以静止在实验室里的原子钟为标准,让一个原子钟绕地球一周,再与实验室里的原子钟比较,会发现绕地一周的原子钟会出现200ns 的差值(典型值),向东飞则原子钟变慢,向西飞则变快。飞行高度已经在考虑之内。(引自久广) 我认为的观测速度 理想点以a倍光速远去,1秒钟远离a*C(光速)距离,在计时起位置要x秒传过来,点到达a*C的事件将在a+x+1秒传到观察者,观察者认为速度为a*C/(1+a),速度永远小于光速。a为1时看到以1/2C远离。 我看光的传播 我们知道光在真空中的速度与大气中的速度不同,地球的大气是越远越薄,假设空间是理想的,光传播应该是从接近真空中的速度,逐渐变化为大气中的速度。地球表面测定的光速是光在空气中的速度,也就是相对所谓的以太静止,迈克耳孙(A.A.Michelson)和莫雷(E.W.Morley)实验和欧洲核子中心的实验都说明这点。 因此我们得出结论:只要观测者与光源之间物质的密度不变,光传播的时间就不变,而与观测者相对光源的速度无关。请物理学家在风洞里做迈克耳孙(A.A.Michelson)和莫雷(E.W.Morley)实验,应该能看到干涉。 我看光的粒子性 我们知道光是有波的性质,也有粒子性质。我认为光实质上是波,被照射物体吸收了光能,表面分子热运动加快,因而产生压力,表现出粒子性。 因此我们得出结论:光是一种波,传递需要介质。请物理学家补充光在真空中的速度是如何得来的? 我看光的偏折 光的偏折并非光粒子被引力吸引,而是因为引力使物质向星球运动,因此光改变了传播方向。就象平静的水面投入石子,水波向四周散开,传播方向是直的,但遇到旋涡,水波就会改变方向。物理学家可以更好描述。 我看太阳风 太阳风不是太阳真的吹出风来,而是朝向太阳的一面受热,分子热运动加快,空气更稀薄,也更容易有气体分子逃离地球,奔向太阳,另一面情况刚好相反。 因此以等密度划一条线,形状为火炬形,好象太阳吹出风来。 我看真空中的光速 前面讲光传播需要介质,真空中光无法传播。接近真空中,物质的热运动受温度的影响,因此温度越高,光传播速度越大。 我的宇宙观 宇宙开始是基本均匀的充满稀薄的微粒,温度几乎为绝对0度。 我的黑洞观 质量越大的星体吸引更多的物质以更快的速度接近,产生更多的热量,内部不用有什么反应也可能对外以光的形式辐射能量,光能被传出去就可见,我就叫它白洞吧。周围的物质接近的速度大到光也无法传播出去就是黑洞,如果我们认为光速不变,将得到黑洞空间无穷大。这就是我对相对论所说“大质量星球,会使空间发生扭曲”的解释。就好象向旋涡中心扔石头,可能看不见水波出来。 |