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关于相对论和洛伦兹变化

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根据百度百科
洛伦兹变换(Lorentz transformation)是狭义相对论中两个作相对匀速运动的惯性参考系(S和S′)之间的坐标变换, [1] 是观测者在不同惯性参考系之间对物理量进行测量时所进行的转换关系,在数学上表现为一套方程组。
观察速度V = ( 速度V2 - 速度V1 ) / ( 1 - 速度V2 * 速度V1 / 光速C / 光速C )。
我们知道宇宙中并没有两个独立的惯性参考系,(爱因斯坦推出广义相对论的初衷)。
所以洛伦兹变换并不是宇宙实质,只是观察现象。
式中分析只是观察速度V无法突破光速C,并不能说明速度V2和速度V1无法突破光速?
再说任何公式中的每个量都要有物理实质意义,
请大神分析 ( 1 - 速度V2 * 速度V1 / 光速C / 光速C ),物理意义??


IP属地:江苏1楼2022-02-17 07:34回复
    也就是,并不是没有超光速,而只是无法观察。
    这也符合其他星系以超光速远离我们。(宇宙膨胀)
    不符合的是,我们却可以观察到他们?


    IP属地:江苏2楼2022-02-17 07:52
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      2025-09-01 17:28:29
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      首先你要理解什么是光速不变。光速不变,是指任意惯性系中真空中的光速不变,都是c,这可以从麦克斯韦计算光速的方法和经典力学常识加一起就可以理解。麦克斯韦根据真空的电容率和磁导率就能计算出电磁波的速度是c;如果你分别在地球上测量真空容器中真空的电容率和磁导率、在地球上测量太空的真空中电容率和磁导率、在高速的宇宙飞船中测量宇宙飞船内真空容器中的电容率和磁导率、在飞船上测量飞船外真空的电容率和磁导率,按经典力学的常识,四种方法测得的数据应该是一样的,所以根据麦克斯韦的计算,在地球上测量真空容器中光相对地球的速度、在地球上测量太空真空中光相对地球的速度、在飞船中测量飞船内真空容器中光相对飞船的速度、在飞船上测量飞船外真空中光相对飞船的速度,其速度都是c。这样一来,即使是同一束光,在地球上测量它相对地球的速度是c,在飞船中测量它相对飞船的速度也是c,虽然直观看这好象很荒谬,但按理论一步一步推导,它就是这样。
      于是,就可以有这样一个推论,在地球上测量一束光的速度是c,在相对地球以ν1=0.9c的速度飞行的飞船上以飞船为参照测量同一束光的速度,它相对飞船的速度仍是c,所以如果你在飞船上朝前以相对飞船v2=0.99c的速度发射一颗炮弹,这颗炮弹的速度仍不如那一束光快,所以从地球上看,这个炮弹的速度v仍小于c。


      IP属地:广东3楼2022-02-17 09:03
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        远处的星系在超光速远离我们是基于对我们可观测宇宙中的星系推论出来的吧,观测结果指出越远的星系远离我们的速度越快,所以推测更远的星系远离我们的速度会超过光速,并不是直接观测到了超光速远离我们的星系吧,目前的可观测宇宙是有限的呀,在这之外的星系都是超光速远离我们的了,我们不可能再接收到来自他们的光了。而且所说观测到的星系目前正在超光速远离我们,也不矛盾,它发出的光到达地球的这段时间里,星系也在远离我们,它刚发出的时候可能还没有超光速,但等它的光到地球了,他就已经进入超光速区域,再也无法看到了。我们看到的是几万年前的它,并非现在已经超光速的它。


        IP属地:山东4楼2022-02-19 16:40
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