但假如要解方程,把c定为常数,但不能把v定为常数,因此c0会随着v而改变。 |
但假如要解方程,把c定为常数,但不能把v定为常数,因此c0会随着v而改变。 |
这违背了物理常识。如果v很大,c0是超光速的,也和c0的定义不符,因此往返平均光速不变是错误的。 |
趋于0的平均光速,非要说它有299792458米/秒那么大,那比它速度更大的介质光速c0必然要被抬到超光速。从式子到方程都能得到这荒谬的结果。 |
在一个场物质完全静止的理想真惯性系中,只有介质光速c0是恒定的,而在不带动场物质的运动参考系中的往返光速c总是小于c0的。如果把c当作不变量,随着v的加大,一定会比较出一个超光速的介质光速c0,从而和相对论发生矛盾。 |
真惯性系是在场物质大旋涡上取一块跟随场物质流的一块小空间,并把它理想化而得。不同地点的场物质密度不同,介质光速也可能不同,但一个理想化的真惯性系中的c0不变。 |
过去我们讨论c+v、c-v这类问题时,基本都不知道c到底指的是什么光速,教科书也没明确过。大家只知道c是定义出来的,具体是介质光速还是往返光速一概不知。 |
在真惯性系中的运动参考系,不具有相对静止的场物质,因此它也没有自己的介质光速。 |
这个问题其实很重要,它是原初概念问题。定义的光速c其实是人们在地面上某高度测量出来,但无准确测量值,所以把它定义在299792458米/秒,无小数。 |
人们也没有得到过c下的任何单向光速测量结果,因此那个c也一定是大小可变的回路光速,而不是c0。 |
这里就涉及电磁学中一些常数,但这些常数也是测量出来的,所以定义值c也不是真正的准确值。 |
C不能定义,它不是元概念。千克、米、秒是元概念,就可以定义。但定义还要有实在为依据。
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对【67楼】说: 不知道也就算了,C存不存在都不肯定,就讨论和应用它,这是当代理论界的笑话。 |
其实真空里有光介质。光进入介质后,由于散射、折射等都会降低能量和能量密度,那些散射、折射就是许多分量,它们也不能都以同一个速度到达终点。 |
假如光源向远方发出一个极短的光脉冲,宽度是T,上升沿和下降沿都非常陡峭,在远方的靶体上会接收到上升沿、下降沿都不再陡峭了的光脉冲,脉冲宽度也会大于T。 |
就比如1000赫兹的方波电信号,不管脉冲宽度多窄(占空比低),经滤波后都有1000赫兹的正弦波分量。这个分量就把信号宽度拉大了。 |
最可笑的是在科学中引用公理,后来者又把这些都说成是规律。 |