论光速的可变性下篇 |
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论光速的可变性下篇
作者:谭少雄,QQ: 872544281
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相对性原理可以在引力场中应用,并且可以得到较好的说明,即爱因斯坦的广义相对论,本篇的后段将讨论希瓦兹希德场的修正。因此光信号在媒质的电磁场中应用相对性原理来说明也是可行的。 在上篇论光速的可变性中,详细讨论了光速在媒质中的变化,呈现光速变化的特性是我们用观察空间的时间来恒量相对运动的另一空间的光信号导致的观测结果,它并不违反相对性原理的存立,而狭义相对论是以光速不变来说明相对性原理,或者说是以观察空间的场和时间来测量相对运动空间场的变化,虽然相对运动的参考系坐标值的变化与光速变化无关,而时间及空间的形变,产生偏差是必然的,狭义相对论的局限使它不能说明光速之所以出现变化,但它借用观察空间的场和时间,即不变的场速和不变的固有时,来桓量相对动量及相对能量得到了很好的结论。 迈克耳逊实验是现代相对论产生的理论基础,其对空气折射率的测量都采用u=c/n,在此公式的基础上,我们可以使用近似的方法,计算出光线的偏折角大小是一个与光线入射角及折射率相关的量,公式较为复杂,本文不方便列出,它足以说明媒质晶格是有方向性的。 关于波动性,由于光信号的传播中坐标的波动关系式与光信号的传播速度无关,这一部份的讨论与狭义相对论相同。如果相对运动又导致了质点动量的相对变化,这两种变化的乘积应该为物质质点起源时作用量h。
以下,论述引力场空间的广义相对论修正,首先我们必须讨论关于原时的定义,惯性系中两个相对运动的参考系的原时关系式为:
在质量为m的行星围绕质量为M的恒星引力场运动时,行星运动引起引力场传播速度的变化,不能等同于惯性系中的场速度变换值u,由于经典理论是现代相对论[1] [2] 下一页 |
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