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坐标系统研究物理
[楼主] 作者:angelury  发表时间:2006/09/02 03:11
点击:387次

或者是我在用坐标系统来说明实际理论对应问题上使用了过多的修饰,以致于不能很好地被理解。

1。建立空间几何坐标系统(直角坐标系统):我们所能观测到的结果对应直角坐标系统上的点与空间。也就是对应可得到的物理实时刻对应点图象。注意对于时刻,图象就是间断的。没有完全相连的图象,因而不具有T=t1-t0的可能对应图象,而T之所以成立是人为强行设定的

2。建立空间极坐标系统:物质间的作用和变化运动只能是一个它们所围成的空间中进行的,也就是说,它们有一定的作用范围,而这个变化就得利用极坐标来描述,因为这个作用对于研究对象以外的物质是完全封闭的。对于这个极坐标系统,T=t1-t0是成立的,但它不能对应于t1时刻的图象,而只能对应T段变化,也就是说这里所用的时间(段)而不是时刻(点)。

3。建立两坐标系统对应:两坐标系统对就的前提必需要是时间T=t1-t0被人为强行认定。对于直角坐标系统,T没有对应的图象,或者说,它的图象的直象空间增减量不对应于实际时间变化.而极坐标系统,T是全程的变化时间,而没有对应的某一时刻(t1,t0,...)因而要建立两者关系就得使用第一条件:强行认定T=t1-t0。

4。引入量纲C:在3的基础条件成立以后,我们就可以直接来研究两坐标系统的变化对应。但必需注意的是,即使对应,也不可能简单地把直角坐标变化等同于极坐标变化。因而就需要引入更能确切的范围以改变对应的变化,使之运算成为可能。在非明确的前提下,我们可以随便使用一个量来使之进行弥合。至于使用什么就由人们去明白了,这里C是代表可视。

5。人们建立理论:
A。建立1
B。建立2
C。强行使T=t1-t0
D。引入C运算,得到函数式(理论)
E。回代函数式(理论),找出误差,再以误差为A重复步骤计算得到误差调整式从而建立新函数式(新理论)。
E1。描述系统关系:静止系统,运动系统,惯性系统,。。。,

注意:理论之所以简单是它对于基础是简单的,同样以简单来描述更高层的函数式,那就是使得理论看上去复杂多了,也就是说,简单之所以简单,是由于它等效复杂所致。


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[楼主]  [2楼]  作者:angelury  发表时间: 2006/09/02 22:01 

回复:光速不变与广义相对扩展
视界效应(光速不变):视界存在于已围成的系统A之内,若A和另一个系统B组成新的视界关系系统D,则视界在A中与在D中是不相等的,也就是说,以A的视界来度量D的视界效应,会使得D中视界相对于A中视界为间断。相比之下,得到的光速对于A和D是完全不同的两个速度,而它们的量相对于各自的系统则是不变的。这就是量纲与实际物理量对应后所能表现的形式。

广义相对论之所以为广义是它将C量纲推导为不确定,因而相对于不确定量纲是随围成的系统同步变化的,这就是狭义相对论之所以为特例的原因。但由于它是一种非完整调整纲量,因而对于由单纯的C改变而确定系统变化成为不确定因素,存在着矛盾,应明确给出以态为基础,是对等的,而以点量收缩,则应为对称的,即等态对称时空下才会有的广义等效行为


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[楼主]  [3楼]  作者:angelury  发表时间: 2006/09/03 03:47 

回复:光观测者不对应空间坐标系统的的某一坐标点。
光视界效应是一种使物体间作用还原为正值时空的坐标差量变换效应,因而视界在正值坐标中与运动的等值轴方向是相同的,也就是说,在实际坐标构建中是不能找出对应的光观测者的,原因是它收缩行为基础于坐标系统,而不是基础坐标系统的正值图像,因而在正值坐标空间中是不可见的,即在正值坐标系统中光观测者无论什么情况下,都与研究对象做相同运动。时间量是相等的(人为强行设定,无法否定的).
人们基础参照设定,而自然的误解为光观测者在我们实际构建的坐标研究系统中都对应有相应的绝对坐标,其实这个所谓的坐标是不存在的,存在的只是以T时间段为等量的不同系统数值的连结。如果硬要找什么光观测者对应坐标,那就等同于整个坐标系统对应这个光观测者。 或者这样说,可能还是难于被理解的,改变一个角度,光视界是一个过程,它只是收缩两坐标系统的过程,我们又如何把这个过程对应于其中空间直角坐标系统上的相应一点呢?

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[楼主]  [4楼]  作者:angelury  发表时间: 2006/09/05 08:42 

回复: 相对系统与绝对系统,观测者与实际物质关系
观测效果只与坐标和观测者空间位置有关,物质间关系运算可以通过观测者对它们分别的观测效果通过运算得到,且它与观测者完全无关。并且不能以光观测者作为空间对应坐标的一点,按纲量的各向同性,这会进入视界而不是实际坐标系研究范围。

静止系与运动系是相对的。可以说人们不能从已有的观测和变换效应中得到绝对静止系。其中无法从相对系统中分离出绝对静止系的原因是由于观测者无法确定自已是否相对运动。也就是说,两系统相对于纲量进行的收缩等价,但它们就象一个球放于平面上一样,无法确定平面是马鞍面还是真正的水平面。在这问题上已完全超出的相对与绝对的区别,人们只能做出一个判断:不是相对则是绝对,但可以意识地认为绝对运算可以为相对运算所包含,因而还是觉得相对会比绝对来的自然和合理。

相对静止系可以对应空间中的观测者。观测者相对的空间位置和空间变换关系可以表现为相对静止系。(也就是说,观测者在那里,相对静止系就在那里,观测者如何运动,相对静止系也如何运动。一般情况下,意识地确认为观测者不动为前提,这就可以使观测物质关系坐标系统保持轴与原点的不变,从而省去运算的复杂性,但这里所说明的正正与物质间关系与观测者无关,而它们各自的可观测效果则与观测者密切相关。同样把观测者设定为物质系统中的一个,也同样会简单物质间运算。观测与实际物质间作用关系之间的关系可以表示为:S=A+B=(A+X)+(B-X),,其中X为观测者空间位置,A,B为物体的空间位置,这里的变化效应以等效1为前提。)


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[楼主]  [5楼]  作者:angelury  发表时间: 2006/09/06 12:18 

回复:物体间关系达到光速,我们无法从已建立的坐标系统中研究物体的变换
我们的观测是基于光速受限的,如果物体间运动关系超出光速,人们是无没从它们围成的系统中得到变换结果。因而变化就会向高一层的维构建系统中放量,这表时,它们的变化效果已相对视界溢出,因而我们可以从它们更高一层的系统中得到它们的合系统变换结果。这里涉及相对溢出信号,所有相对构建坐标系统非静止的运动关系都会向上层溢出,但相对于可观测效果差值表现出不同的数值而已。
纲量只影响人们的理解限度,对观测限度,则完全无关。
从以上就可知道,实质相对论只简单地引入可视范围,而不是真正的改变物理限度,但从理解角度,相对论则是完全扩展了人们对实际的认识限度。基于人们无法完整收缩坐标系统的层构与正值关系,因而人们无法将完整的变换与实际物理改变结果连结起来,而只能在误差范围内进行有限度的理解。
。。。。
若将纲量光速值改变为声速值,则人们可理解范围将按它们的比值与空间完整收缩率(1^2+1^2+1^2):1为指数的范围缩小。但它们的误差认识限度则以各自的倒数相减.这表时可观测限度不变,但理解和认识受限,实际的变换效果与纲量无关(实际变换不是基于正值坐标系统--直角坐标系)。

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[楼主]  [6楼]  作者:angelury  发表时间: 2006/09/11 05:37 

回复:人一旦被蒙上眼睛,就希望看到周围
理是一切的描述。而物理则是身边事物的理。人们虽然知道身边有事物,但事物都有着其理,因而不能简单地受人的支配,也就是说事物代表着人的眼睛或者身体,所以人们希望用眼睛去看,用身体去感受一样,理所当然。物中有物理,数中有数理,行为有哲理,。。。等等,一切存在于理之中,理存在于一切之中,他们也存在于你我之中。
两边不相等,并不是因为完全不相等。只是你没有找到对应的中点
以上的说明,就是坐标系统的使用方法。至此,坐标系统理论可以标记上句号了。

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