相對論 到底誰變年輕了,相對論的問題,解釋下

2022-08-21 23:20:18 字數 5618 閱讀 4827

1樓:匿名使用者

這個案例目前的科學說法,參考系只能用宇宙飛船上的宇航員。 超光速飛行如果真的能使時間變慢的話(這一點我灰常懷疑),那麼飛船上的宇航員會比地球上的人年輕。

事實上,歷史上凡是這種反證相悖的科學理論,都只能指向一點:就是不存在。很著名的例子就是伽利略用一大一小兩個栓在一起的鉛球,證明亞里士多德的「質量與下落速度」的理論相悖,從而證明了亞里士多德2023年的錯誤。

所以咯,你看飛船這個問題,只要變換參考系就出現相悖,所以我個人有個小小的懷疑,就是時間和空間根本就不存在一個「超光速」的「契合點」,無論飛船上的人以什麼速度飛,飛船上的人和地球上的人都一樣年輕或者一樣老。

2樓:

時光倒流就是看到宇宙中殘留的光線,並不是實體

3樓:匿名使用者

宇航員的速度和光的速度是一樣的,那不管他怎樣地飛,怎樣地變,他看到的都是與地球上的人看到的是一樣的!!!因為光線也是以光速的速度飛向人的眼睛,那麼都一定不會變老或者變年輕,唯一的不同就是:假設,距離地球左方一光年左右有個物件發出光。

那麼宇航員飛過去需要一年時間,回來需要一年的時間。當中間過了1光年而又不到2光年的時候,宇航員往身後看到的,會比地球上的人看到的早。簡單地說:

他比我們早看到,但是不表示他更年輕!

4樓:

地球人碰到以前的宇航員

5樓:迎雪心純

反正結果都一樣,他們相碰了

相對論的問題,解釋下

6樓:匿名使用者

就像哥哥和弟弟在賽跑 哥哥跑在前面 相對於弟弟 他就是領先的 弟弟相對於他 就是落後的

看相對誰 看參照誰

7樓:匿名使用者

學相對論? 好高深啊 坐等答案我就知道哥哥不是變年輕了,相對於弟弟變年輕了。

當物體以接近光速運動時,他的時間趨近於停止。就是說哥哥還是在衰老,只不過很慢,或者說忽略。所以相對於弟弟就是變年輕了。

可能哥哥20歲以光速運動,50年後,他才21歲,而弟弟就70歲了..............

弟弟相對於哥哥運動.....糊塗中

據說,物體速度超過光速時間是倒流的..........................

8樓:匿名使用者

若哥哥和弟弟永遠留在各自的慣性系中,弟弟在地面參照系覺得哥哥年輕,哥哥在飛船參照系覺得弟弟年輕,這兩個結論都對,在不同參照系結論可以不同,而且他們永遠不會相遇,不會導致任何矛盾產生。

可是假如哥哥再回到地球與弟弟握手擁抱,誰更年輕就會有定論了。飛船必定是相對地球做過變速運動的:起飛要加速,掉頭回來時先減速到0然後再加速,飛回地球之後,才能和弟弟比較,所以,飛船不是慣性系,狹義相對論只能解決慣性系的問題,狹義相對論對於飛船這個非慣性系無能為力。

這時候要用到廣義相對論才能夠解決。根據廣義相對論,在非慣性系中時間流逝更慢,實際上是飛船上的哥哥年輕些。這個結論已經有實驗驗證的:

太空梭把一個原子鐘帶上天再返回地球,發現鐘慢了。

注:狹義相對論認為所有慣性系都等價,**的物理規律適用於所有慣性系;廣義相對論進一步認為慣性系與非慣性系都等價,**的物理規律適用於兩者。

相對論中,運動的時鐘變慢

9樓:匿名使用者

你這個例子很像雙生子佯謬,詳情你可以在網上搜尋雙生子佯謬來了解。

你可能是初學相對論,理解上有點困難是很正常的。你的例子裡說回來時同齡人比他老

這是不對的,而你後面的,說運動是相對的這點說的很對,因此結論也是兩人還是一樣老。

很複雜的理論這裡我不多做解釋,就講兩點來啟發你思考:

一 相對論效應是觀測效應,沒有觀測也就不存在比較了

慢鍾效應,究竟是誰變慢了,是運動的相對於靜止的變慢,但是這種變慢應當理解成是時間的膨脹,比如你在地球上過了1個小時,觀察到飛船上的鐘只過了5秒鐘,但對飛船上的人來說在這期間他還是隻擁有5秒鐘,他不可能通過你的這1小時做1小時的事情。而作為飛船上的人反觀你,也反過來,他過了1小時,你過了5秒鐘。這都是觀測的現象,沒有真正的誰快誰慢,不然你就對相對論裡的「相對」兩字理解還不夠。

二 關於飛船回來以後怎麼回事

這個雙生子謬論很著名,也曾經使愛因斯坦苦惱。飛船飛回來的時候到誰更年輕呢,假如你觀測飛船上的鐘一直都比你的鐘慢,那麼當飛船上的人回來的時候確實應該比你年輕才對。但這忽略了一個關鍵問題,那就是飛船不能一直保持光速回到地球!

他想要在地球上著陸,就必須要減速,你們兩個要相對減速,這時奇妙的事情發生了,你們的時間逐漸平衡,當你們相對靜止時,你們的鐘顯示的時間又一樣了。

但是注意,這已經不屬於狹義相對論了,因為狹義相對論只適用於慣性系,有加速度的必須用廣義相對論,這也是廣義相對論誕生的一個助因吧,當然廣義相對論裡的數學就非常複雜了,我也不怎麼懂,但它很好的解決了雙生子佯謬。

你的問題說明你還是有很多自己的思考,希望這些能給你幫助。

10樓:

狹義相對論只研究慣性系,飛出去的哥哥永遠不會回來,兩個參考系不存在對鐘的問題,因此都認為對方的鐘慢,這個不矛盾,如果哥哥又回來了,必然有加速度(和這個加速度比,地球的加速度忽略不計),需要用廣義相對論,有加速度必然有慣性力,按廣義相對論,慣性力場和引力場等價(廣義相對論的精髓),引力場越強的地方時間越慢,因此哥哥的時間(時鐘)慢

相對論問題。雙生子甲和乙,理想情況下相對速度接近光速,假設速度大小不變,問再次相遇時誰更年輕?

11樓:匿名使用者

如果 我可以給你答案

那我就是新的 愛因斯坦 了

對不對...^_^

12樓:匿名使用者

^_^,我不是愛因斯坦!!!

愛因斯坦的相對論到底講的是什麼?一般人能不能看懂?

13樓:匿名使用者

狹義相對論:

在狹義相對論提出以前,人們認為時間和空間是各自獨立的絕對的存在,自伽利略時代以來這種絕對時空的觀念就開始建立,牛頓創立的牛頓經典力學和經典運動學就是在絕對時空觀的基礎上創立。

而愛因斯坦的相對論在牛頓經典力學、麥克斯韋經典電磁學等的基礎上首次提出了「四維時空」的概念,它認為時間和空間各自都不是絕對的,而絕對的是一個它們的整體——時空。

在時空中運動的觀者可以建立「自己的」參照系,可以定義「自己的」時間和空間(即對四維時空做「3+1分解」),而不同的觀者所定義的時間和空間可以是不同的。

具體的來說,在閔氏時空中:如果一個慣性觀者(g)相對於另一個慣性觀者(g')在做勻速運動,則他們所定義的時間(t與t')和空間(與)之間滿足洛倫茲變換。而在這一變換關係下就可以推匯出「尺縮」、「鐘慢」等效應,具體見狹義相對論條目。

因為愛因斯坦之前的科學家們並沒有高速運動的觀測和體驗,所以絕對時空觀在古代科技水平下無疑是真理,而愛因斯坦的狹義相對論更新了人們的世界觀,為廣義相對論的誕生奠定了堅實的基礎。

在愛因斯坦以前,人們廣泛的關注於麥克斯韋方程組在伽利略變換下不協變的問題,也有人(如龐加萊和洛倫茲)注意到愛因斯坦提出狹義相對論所基於的實驗(如邁克爾孫-莫雷干涉儀實驗等)。

也有人推匯出過與愛因斯坦類似的數學表示式(如洛倫茲變換),但只有愛因斯坦將這些因素與經典物理的時空觀結合起來提出了狹義相對論,並極大的改變了我們的時空觀。在這一點上,狹義相對論是革命性的。

廣義相對論:

在現有的廣義相對論的理論框架下,等效原理是可以由其他假設推出。具體來說,就是如果時空中有一觀者(g),則可在其世界線的一個鄰域內建立的局域慣性參考系,而廣義相對性原理要求該系中的克氏符(christoffel symbols)在觀者g的世界線上的值為零。

因而現代的相對論學家經常認為其不應列入廣義相對論的基本假設,其中比較有代表性的如synge就認為:等效原理在相對論創立的初期起到了與以往經典物理的橋樑的作用,它可以被稱之為「廣義相對論的接生婆」,而現在「在廣義相對論這個新生嬰兒誕生後把她體面地埋葬掉」。

如果說到了二十世紀初狹義相對論因為經典物理原來固有的矛盾、大量的新實驗以及廣泛的關注而呼之欲出的話,那麼廣義相對論的提出則在某種意義下是「理論走在了實驗前面」的一次實踐。

在此之前,雖然有一些後來用以支援廣義相對論的實驗現象(如水星軌道近日點的進動),但是它們並不總是物理學關注的焦點。而廣義相對論的提出,在很大程度上是由於相對論理論自身發展的需要,而並非是出於有一些實驗現象急待有理論去解釋的現實需要,這在物理學的發展史上是並不多見的。

因而在相對論提出之後的一段時間內其進展並不是很快,直到後來天文學上的一系列觀測的出現,才使廣義相對論有了比較大的發展。到了當代,在對於引力波的觀測和對於一些高密度天體的研究中,廣義相對論都成為了其理論基礎之一。

而另一方面,廣義相對論的提出也為人們重新認識一些如宇宙學、時間旅行等古老的問題提供了新的工具和視角。

相對論的意義:

狹義相對論和廣義相對論建立以來,已經過去了很長時間,它經受住了實踐和歷史的考驗,是人們普遍承認的真理。相對論對於現代物理學的發展和現代人類思想的發展都有巨大的影響。相對論從邏輯思想上統一了經典物理學,使經典物理學成為一個完美的科學體系。

狹義相對論在狹義相對性原理的基礎上統一了牛頓力學和麥克斯韋電動力學兩個體系,指出它們都服從狹義相對性原理,都是對洛倫茲變換協變的,牛頓力學只不過是物體在低速運動下很好的近似規律。

廣義相對論又在廣義協變的基礎上,通過等效原理,建立了局域慣性長與普遍參照系數之間的關係,得到了所有物理規律的廣義協變形式,並建立了廣義協變的引力理論,而牛頓引力理論只是它的一級近似。這就從根本上解決了以前物理學只限於慣性系的問題,從邏輯上得到了合理的安排。

相對論嚴格地考察了時間、空間、物質和運動這些物理學的基本概念,給出了科學而系統的時空觀和物質觀,從而使物理學在邏輯上成為完美的科學體系。

狹義相對論給出了物體在高速運動下的運動規律,並提示了質量與能量相當,給出了質能關係式。這兩項成果對低速運動的巨集觀物體並不明顯,但在研究微觀粒子時卻顯示了極端的重要性。

因為微觀粒子的運動速度一般都比較快,有的接近甚至達到光速,所以粒子的物理學離不開相對論。質能關係式不僅為量子理論的建立和發展創造了必要的條件,而且為原子核物理學的發展和應用提供了根據。

對於愛因斯坦引入的這些全新的概念,當時地球上大部分物理學家,其中包括相對論變換關係的奠基人洛侖茲,都覺得難以接受。甚至有人說「當時全世界只有兩個半人懂相對論」。

舊的思想方法的障礙,使這一新的物理理論直到一代人之後才為廣大物理學家所熟悉,就連瑞典皇家科學院,2023年把諾貝爾物理學獎授予愛因斯坦時,也只是說「由於他對理論物理學的貢獻,更由於他發現了光電效應的定律。」對愛因斯坦的諾貝爾物理學獎頒獎辭中竟然對於愛因斯坦的相對論隻字未提。

(注:相對論沒有獲諾貝爾獎,一個重要原因就是還缺乏大量事實驗證。)

相對論提出者阿爾伯特-愛因斯坦:

阿爾伯特·愛因斯坦(albert.einstein,2023年3月14日—2023年4月18日),出生於德國符騰堡王國烏爾姆市,畢業於蘇黎世聯邦理工學院,猶太裔物理學家。愛因斯坦2023年出生於德國烏爾姆市的一個猶太人家庭,2023年畢業於蘇黎世聯邦理工學院,入瑞士國籍。

2023年,獲蘇黎世大學哲學博士學位,愛因斯坦提出光子假設,成功解釋了光電效應,因此獲得2023年諾貝爾物理獎,2023年創立狹義相對論。2023年創立廣義相對論。2023年4月18日去世,享年76歲。

愛因斯坦為核能開發奠定了理論基礎,開創了現代科學技術新紀元,被公認為是繼伽利略、牛頓以來最偉大的物理學家。2023年12月26日,愛因斯坦被美國《時代週刊》評選為「世紀偉人」。

懂相對論的進(學術討論),請懂相對論 狹義相對論的進來討厭下時間倒流問題!謝謝

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