了解相對論知識?是不是覺得相對論很難懂?其實理解了人類科學發展進程與觀測能力有關就不難理解為什麼在愛因斯坦時代出現了與原經典力學大不一樣的相對論,我來為大家科普一下關于了解相對論知識?以下内容希望對你有幫助!
是不是覺得相對論很難懂?其實理解了人類科學發展進程與觀測能力有關就不難理解為什麼在愛因斯坦時代出現了與原經典力學大不一樣的相對論。
牛頓開創性的将自然哲學與數學結合,使人類真正摸到了科學的門檻。
有了數學,人們可以将自身能觀測的事物都進行了量化。最基礎的量化是人們總結的七個基礎量:長度單位米(m),質量單位千克(kg),時間單位秒(s),溫度單位開爾文(K),電流單位安培(A),物質的量摩爾(mol),照度坎德拉(cd)。并演化推導出其他一切有規律的量。
對這些基礎的量的研究就需要不斷的測量計算并總結。總結出來的普适規律就是我們物理學所學到的規律。
然而,每個時期的測量誤差都會不同。我們現在所處在的科學上升階段,誤差會不斷的減小。誤差大時總結出的物理規律誤差也大。當更精密的測量發現與原先總結出的規律有偏差時,就要對原規律進行修正。
在相對論出現前,人們認為光是在“以太”中以波的形式傳播。為啥認為光是波呢?因為牛頓發現了光的幹涉,最有名的便是牛頓環。當時人們也知道地球在自轉,并繞太陽公轉。如果“以太”真的存在,在地球上南北方向與東西方向測得的光速必然不同。然而,越來越多更精密的實驗表明,光速在任何方向上,任何參照物上測出的都是恒定的數值。這就是光速不變原理。
光速不原理是相對論的根基。一衆科學家為了這個新發現推導并提出了不同的新力學變換。其中洛倫茲提出的洛倫茲變換最為符合光速不變原理。但洛倫茲并沒有解釋清楚這些變換的實際意義。
愛因斯坦将洛倫茲變換完美的解釋了。發表了震驚科學界的狹義相對論。狹義相對論還是有點謹慎小心了,不久後廣義相對論将光速不變原理推向了宇宙最基礎規律的位置上。
後續的觀測證明,相對論是正确的,比經典力學預測的準确。這更加證明了光速不變原理是宇宙基礎規律。
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