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  • 1 # 滬生泉

    我不認為光速恆定的。因為如果光速不變(恆定),那麼,我們就能看到楊貴妃了。然而,這是荒誕事。

    趣解如下:

    如此,雖然欣賞不到真實的楊貴妃,卻能欣賞到真實的外星古美人

    楊貴妃生於公元719年6月22日;卒於公元756年7月15日。應該說,在公元727年至公元756年,就是她最美貌的時期。

    根據“光速不變”觀念,楊貴妃美貌的影子已經傳播到距地球1262光年至1291光年的太空地方。因此,我們想要欣賞到真實的楊貴妃美貌,就必須以每秒1262光年至1291光年的超光速,趕到距地球1262光年至1291光年的太空地方。(參見我的短文《假如我們追到了自己影子,會發生什麼樣現象》《50億光年處天體能把其投影留在太空多久》)

    當然,我們即使有能力到達距地球1262光年至1291光年的太空地方,也得需要有如下幾個條件:

    1,生命體不存在後,其影子至少還以不變光速向太空傳播1291年以上。不然,我們即使瞬間直到距地球1262光年至1291光年的太空地方,也不能見到真實的楊貴妃美貌。

    2,根據生命體說法,“光總是透過縮小影像方式來傳播”,因此,光子生命體傳播影像距離越遠,其體積就越小。(參見我的短文《簡述“光總是透過縮小影像方式來傳播”的基本原理》)

    這就要求我們能夠製造出這樣的放大鏡——能把無限小光子生命體放大的光學鏡。因為,沒有這樣的放大鏡,我們是看不清真實的楊貴妃美貌。

    很遺憾!我們現在沒有這樣的放大光學鏡,因為即使嫦娥存在月球上,我們也沒有能力在地球上用光學鏡看清她。

    3,假如光子生命體在傳播影像一段時間後,因體積縮小而改變為其他方式傳播了,那麼,我們必須搞清這會轉變成什麼方式,然而,再把這方式還原為光影。

    這種技術或許大家沒聽說過,但是,這是我們欣賞真實楊貴妃美貌的必要前提之一。

    顯然,我們上三述前提即使滿足,我們也無法欣賞到真實的楊貴妃美貌,因為,我們在相當長的時間內根本沒法使飛行器獲得愛因斯坦所說的光速,就更不談超這光速了。

    但是,如果上述三個前提成立,那麼,我們雖然去不了遙遠地方欣賞到真實的楊貴妃美貌,卻能在地球上欣賞到遠離我們星球上的古代美女。

  • 2 # 有點慢10

    你扔一塊石頭出去,然後你想控制它的速度大小和方向,可以嗎?可見光射出去之後,走自己的路,跟你(光源)沒有關係。

  • 3 # 火星一號

    光的速度相對於任何參照系都是恆定且相同的,這是狹義相對論的兩大理論基礎之一,它又稱為光速不變原理。至於如何理解光速不變原理,可以透過一個簡單的例子來了解一下。

    在一列以速度v相對於地面勻速行駛的火車上,火車的前照燈向前發射出一道光,這道光相對於火車的速度為c。假設有甲、乙、丙三名觀測者,其中甲坐在火車上相對於火車靜止,乙在火車上朝著火車前進的方向以速度u勻速運動,丙站在地面上相對於地面靜止。那麼,甲測得光相對於他的運動速度為c,乙測得的光速不是c-u而仍然是c,丙測得的光速不是c+v而仍然是c。

    因此,無論觀測者具有怎樣的運動狀態,他們測得光相對於他們的運動速度都是保持恆定的c。換句話說,光速與任何大小的速度疊加之後既不會大於光速也不會小於光速,而是仍然等於光速。

    光速不變的現象最早被邁克爾遜-莫雷的光干涉實驗所證實。最初,邁克爾遜和莫雷兩位物理學家想要透過實驗來測量兩束沿著不同方向的光所具有的速度差。他們讓一束光與地球公轉方向保持一致,讓另一束光垂直於該方向。但實驗結果表明,兩束不同方向的光具有完全相等的速度,這表明光速的大小與參照系的選擇無關。

    而在更早之前,麥克斯韋已經初見端倪,他從電磁場方程組中推匯出了一個只有常數的光速公式。

    愛因斯坦把這種現象認定為宇宙的基本原理,再結合相對性原理,他創立了狹義相對論。在狹義相對論看來,光速是絕對的,而時間和空間才是相對的。這種與經典物理學剛好相反的世界觀帶來了革命性的變化,著名的時間膨脹效應就是源自於此。

  • 4 # 愛因斯坦也是民科二

    光是串門的能量,它進了誰家的門,就會按誰家的規矩來。

    每個物質實體周邊都是其實體外環境場,這個環境場的靜止參照就是實體物質本身。不論實體物質運動速度有多快,其外圍環境場還是以它的實體物質為靜止參照。當然外圍環境場的厚度與實體物質本身的體積大小有關,也與實體物質相對其它實體物質的運動速度有關。

  • 5 # 淡漠乾坤

    空間不空,空間是由無數離散的基態量子構成的。光子是激發量子,屬能量的範疇。光子的能量有兩種形式,其一是相對於自身的動能,其二是相對於空間的勢能。光速是光子維持其空間勢能的速度,只與空間的量子密度(空間效應)和光子的靜質量有關。光子的靜質量最小,所以光速最大;如果空間的量子密度不變,則無論空間與光源的速度有多大,光速相對於空間都是一樣的。只是為了能量守恆,光速相對於光源的變化所引起的光子動能的增減,將由光子的勢能予以補償即產生運動紅移。在此,狹義相對論揭示了在高速情況下的空間效應,這是該理論的進步所在。然而,狹義相對論是有侷限性的。該理論的侷限性在於矯枉過正,將所有參照系都提升為具有真實物理意義的空間,而且讓光速同時相對於不同速度的空間具有相同的速度。這就好比,一個人可以有不同的情緒,但卻不能同時又哭又笑。狹義相對論的侷限性是因為該理論是唯象的,缺乏具體的物理機制,將不同的對立現象分隔在不同的極限情況,以此來避免矛盾的產生。

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