汽车是运动的,树还在,所以说我们可以接受,但如果相反的树木是运动的,车是静止的话,会有很多人说你白痴。事实上,这两种说法的物理特性是否正确,仅供参考用选定的帧是不同的。这是伟大的爱因斯坦的基本出发点创造了相对论。第一个假设是建立
相关性:所有参考遵循相同的物理学定律。无论是在地面还是在汽车的定速,用一把尺子来衡量的木材量,或用秒表摇晃10次的时间摆,结果都是一样的。但是,如果董事会或在一定的速度摆测量通过在车前,重复上述测量会得到不同的结果。这种差异是参考了所有的框架遵循的物理原因不变的法则。第二个假设是创建
相对论:光速是在参照的所有帧恒定。只有一个,而第一种假设似乎是说同样的事情,但仔细想想,你会发现这个秘密。第二个假设意味着,无论你坐在哪里飞驰的列车或固定的椅子,光速是恒定的,也不管的状态你是在运动。其原因是,当我们的日常物理目标的处理速度相结合速度。例如,你开25公里每小时的越野吉普,其中一名乘客的速度以每相对每小时10公里,以你的眼前晃动弹弓射击速度,大理石的实际速度应该是35每个小时千米。但是,如果你打开前大灯,按照常理光的速度是每小时334800000公里,再加上跑车的速度,光的实际速度应该是每小时334800025公里,实际上可以测量光的速度是每334800000公里小时。为什么不同的结果的参考光相同的框架和实际的对象得到它?
解释它首先定义的速度从一开始。距离被称为每单位时间通过的速度,该速度是距离是不同的,以取得所需的时间。长度收缩理论对象具有所测得的长度的其运动方向上的质量是比较短,并且缩短的时间长度,以达到光的速度是零。理论和测量对象的基础的建立,以在不同的参考帧来测量,并且该对象的移动方向仅发生,并且不影响在垂直方向上移动的长度。也就是说,当你驾驶速度接近的轻型车辆的速度,静止的观察者看到的车长度比它的实际车长小得多,但在高度方向上没有变化。这反过来说,当你通过门口被风驰电掣的汽车时,从你的角度来看,这个距离比实际距离要短得多。这种情况往往被忽视在日常生活中被忽视,因为速度是物体的速度很慢的运动,长度收缩不明显。相同的时间和长度会随基准系统,这被称为时间膨胀而变化。随着时间的增加速度会比较慢,一般情况下都是比较弱不易察觉,达到光时的速度会完全停止。然而,这种现象不仅是观察者,并且可以发生在相同的参考系统中,为了证明这一结论的时钟,该原子时钟被调整为相同的两种,一种是留在地球上,高速航班上穿梭时,当飞机降落时,飞机上会发现原子钟比地球上的原子钟,从相同的结果得出时间慢和相对论爱因斯坦慢。记录在地球上静止的相对原子钟时间航天飞机膨胀是原子钟的时间。
理解的光的近的速度或在长度上的变化和时间的光的速度,如在运动中时,前光速度的问题是不难解释的,因为光的运动距离和时间而我们普通的体育参与不同。