第55章 一章教你搞懂狭义相对论(2/3)

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  当年麦克斯韦横空出世,他的电磁方程组,得出的结果竟然发现光速c是一个恒定值,约30万公里/每秒。

  后来又有很多物理学家,做了各种各样的实验,最后都发现光速c确实是一个常数,实验和理论吻合。

  虽然麦克斯韦当初推导光速时,是基于空间中存在“以太”这个特殊参考系。

  但不幸的是,后来的结果证明了以太不存在,这就是第一朵乌云的本质。

  同时也是这个时代,困扰无数物理学家的最大障碍,没有人能理解光速c不变。

  其实,如果想要理解光速不变原理,需要从两个角度去考虑。

  第一,光速与光源的速度无关。

  假设一个人A在草地上快速奔跑(速度大),然后打开手电筒;接着又缓慢行走(速度小),再次打开手电筒。

  这两个过程在另一个人B观察来看,手电筒的光速居然是一样的,都是c,这就很奇怪。

  因为如果把手电筒换成木棍,这两种情况下把木棍投出去,则B观察到的木棍飞行速度肯定不一样。

  根据牛顿的惯性定律和直觉,人在助跑后,木棍能投的更远(假设投掷的力一样)。

  问题来了,为什么惯性对木棍起作用,对光就不起作用呢?

  后世的我们知道,第一因为光没有静止质量,所以也就没有惯性;第二光是瞬间激发的,打开手电筒之前,光并不存在。

  光在产生出来的一瞬间,就和光源没有关系了,不仅人A的速度不影响光速,就连地球的公转速度也不影响光速。

  这一点现在应该可以很好理解了吧。

  难的是第二点,光速与观察者的速度无关。

  假设现在没有B这个观察者了,而是A拿着手电筒匀速奔跑,自己观察光速。

  在打开手电筒的瞬间,A有三种选择,第一继续向前奔跑,第二静止不动,第三掉头往回跑。

  结果在这三种情况下,A观察到的光速全是一样的,都等于c。

  这又是非常反直觉的现象。

  因为光既然有一个具体的速度,那么顺着光跑,应该会观察到光速变慢;逆着光跑,则会观察到光速变快。

  可现实却不是这样,为什么牛顿力学的速度叠加不再起作用呢?

  这就涉及到时空的本质以及时空转换了,也是狭义相对论最最最难理解的点。

  当时的普通人和物理学家在这一点上的认知几乎是相同的。

  那就是在牛顿体系下,时间和空间是绝对的。测量时间的长短和测量空间的大小是绝对的,只有速度是相对的。

  但是狭义相对论却指出,时间和空间是相对的,速度才是绝对的。测量时间和空间需要参考系,测量速度却不需要,速度是一个常量(不仅仅指光速)。

  后面的钟慢效应、尺缩效应、以及质能方程都是基于这种时空观下的理论推导。

 

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