从相对时空重回没有以太的绝对时空
从相对时空重回没有以太的绝对时空
从相对时空重回没有以太的绝对时空
光速是三维空间中最快速度,三维空间的光速因空间属性而不恒定
爱因斯坦得到了一个很“美”的方程,但仍不完美?
倘若测量者与火车同向奔跑,那么测量所得的火车相对速度会小于 100 公里 / 小时;要是测量者与火车相向而行,测得的火车相对速度则会大于 100 公里 / 小时,这符合我们的生活经验,也很好理解。
其实,时间的概念,并不复杂,我们每⼀个⼈都可以感受到时光的流淌和岁⽉的⽆情。但即便是历尽千年的岁⽉,和⽆数的先贤,直到今天,我们仍然没能尽窥时间的奥义。但没关系啊,虽说没能完全尽窥,但多多少少我们还是了解了⼀点的。
提到相对论,人们总会第一时间想到爱因斯坦。但科学史的有趣之处在于:重大理论的诞生往往是时代的必然,而非单一天才的偶然。当 19 世纪末经典物理学陷入 “两朵乌云” 的困境时,相对论的萌芽已在多位科学家的研究中悄然生长。
自十七世纪牛顿奠定经典力学基础以来,物理学家们一直在寻求描述自然界的普适理论。经典力学在处理宏观低速运动时表现出色,但当涉及高速运动或强引力场时,其局限性逐渐显现。爱因斯坦的相对论理论不仅揭示了时空的本质,更重要的是,它并未完全推翻经典力学,而是将其作为特殊情
在物理学的发展过程中,速度的极限问题长期以来都是核心议题之一。经典力学的框架下,速度似乎没有明确界限,只要施加足够的力,物体便能无限加速。然而,随着电磁理论的建立和相对论的提出,人类发现了一个根本性的约束:光速不仅是光在真空中的传播速度,更是宇宙中信息和因果关