物理学论文-时空相对论.doc物理学论文-时空相对论.doc

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物理学论文时空相对论时空的穿梭一直人类的梦想,爱因斯坦的时间相对论告诉我们一个欢喜却又无奈的结果,欢喜的是时间随速度的变化会减慢,时空穿梭已经不是梦想,无奈的是人类能掌握的技术对时间的影响什分的小。对于时空的概念通过一系列观测与分析,我又有了一个新的发现,希望能与大家一起来分享。距离和时间组成了时空,距离是相对时间的关键。在光视觉的世界里,距离决定了我们存在的某一基准时间的相对时间。例如有相对静止的两点,分别以LM和LE来表示,其中间距离为L(单位M)根据我们的视觉物理特性我们可以知道,物体通过光的反射在我们的视觉中成像,使我们看见了我们所认识的世界。所以如果假设以LE点为原点,以其视觉上光开始反射的时间为基准0时,即绝对0时。哪么在LM点会在L/S(光速3108M/S)TM时间观测到的LE点的处于TE时间(基准0时)的影像,其中TM为在LM点观测到LE点基准0时所形成的图像的时间,光速一定TM的大小取决于L的值,给L取定一个0∞之间的一个距离,哪么TM将会是一个基于决对0时以后的一个时间(即未来),通俗的讲也就是在LM点上的一个观测者在TM时,穿越时空,来到了TE点的决对零时。也就是说在光视觉的世界,我们与存在特定距离的物体,在视觉成像时进入到了该物体的相对过去时里,而该距离则是相对过去时间长短的重要参数。结论是我们的现在是生活在微小时间的过去的。当然这是在相结静止的物体间的视觉世界时空效应。如果两个物体是相对运动哪么又会是怎样呢运动方式一假设LM和LE两物体间的相对距离为零,哪么我们说LM和LE处在同一时间里,在光视察产生和LM运动时为系统参考的基准时间。TMT1)如果LM以光速沿LE反射的方向前进,则LM所观测到的LE是参考时间中的LE影像,LM的速度等于光速,此时我们认为时间相对于LM和LE停止了,停止在了LM和LE参考的基准0时间。2)如果LM以小于光速的速度(VM/S)沿LE反射的方向前进,则LM在所观测到的LE是相对参考时间TMTETMVTM/S时刻产生的LE影像,因为V小于S则TE小于TM,所以TMTE0,这充他说明TMTE就是LE相对于基准参考时间经历过该时间后所形成的影像。V越大V/S就越接近1,TE就越接近TM值,而TMTE就越小,就说明过去成像所在的参考时间绝对值越小,当相较绝对时间时,就显的其越慢,就好像绝对时间已经过去T,而记录显示时间却只有TMTE,当然随着T绝对时的越长TE也会越大,由于时差的磊积效应,如果V一定,绝对参考时间T(即TM)越大则TE就越大,结论是LM和LE两物体间相对运动的V越大,绝对时间T越长时,LM的显示时间就与绝对时间差值越大,显示时间就好像过的越慢。而我们在时间上则离我们参照的现在时越远,在空间上实际与LE相距越遥远。但只要V小于S,LM永远也无法穿越其基准启动时间,只能是在一定条件下无限接近LE零基准时,通俗的讲就是只能减慢时间而不能穿越时空。3)如果LM以大于光速的速度(VM/S)沿LE反射的方向前进,则LM在所观测到的LE是相对参考时间TEVTM/S时刻产生的LE影像,因为V大于S则TE大于TM,所以TMTE是一个负数,在这里我不清楚LM是否能看见LE,如果能看见我想应该是LE相对于基准参考时间之前所产生的影像,即过去的某个时间所产生的影像,此时我们认为LM进入了LE过去。如果此时LM能静止下来,或许在一定的绝对时间后,就能观测到自己开始以超光速运动准备前和基准参考时的影像。也或者可以说成LM的时间穿越了基准时间,时间真正的产生了倒流,LM回到了过去。在足够的技术支持下,LM可以回到了过去,但我们只是LE的观察者,就好像看立体电影一样(当然这个比方不恰当,但是请原谅我也没见过),却无法从根本上改变这一现状,所以不必当心回到过去会对现在或未来造成影响。其实按照我们日常的生活模式,我们是生活在过去时的,只有我们自己才是绝对时间中相对的现在时,只是我们生活中这个过去时存在的量比较微小,不易发现而已。很多人可以说是绝大多数人不相信我们可以超光速运行,这是可以理解的,但这并不是正确的,我们现在所掌握的规律还是偏面的、简单的、局限性的,所以请不要轻易放弃这一美好愿望的实现,在我们人类的不断进第化进程中我相信我们一定会掌握更全面、复杂、大范围的规律,只需要一点时间和空间。运动方式二假设LM和LE两物体间的相对距离为零,哪么我们说LM和LE处在同一时间里,在光视察产生和LE运动时为系统参考的基准时间。1)如果LE以光速沿LE反射的反方向前进,则LM所观测到的LE是参考时间中的LE影像,LE的速度等于光速,此时我们认为时间相对于LM和LE停止了,停止在了LM和LE参考的基准0时间。2)如果LE以小于光速的速度(VM/S)沿LE反射的反方向前进,则LM在所观测到的LE是相对参考时间TMTEVTE/S时刻产生的LE影像,因为V小于S则V/S小于1,所以TM0,这充他说明TM就是LE相对于基准参考时间经历过该时间后所形成的影像。V越大V/S就越接近1,VTE/S就越接近TE值,而TM就越小,就说明过去成像所在的参考时间绝对值越小,当相较绝对时间时,就显的其越慢,就好像绝对时间已经过去T,而记录显示时间却还停留在TM,当然随着T(TET)绝对时的越长TMTEVTE/S也会越大,由于时差的磊积效应,如果V一定,绝对参考时间T(即TE)越大则VTE/S就越大,结论是LM和LE两物体间相对运动的V越大,绝对时间T越长时,LM的显示时间就与绝对时间差值TMTEVTE/S越大,显示时间就好像过的越慢。而我们在时间上则离我们参照的现在时越远,在空间上实际与LE相距越遥远。但只要V小于S,LM永远也无法穿越其基准启动时间,只能是在一定条件下无限接近LE零基准时,通俗的讲就是只能减慢时间而不能穿越时空。3)如果LE以大于光速的速度(VM/S)沿LE反射的反方向前进,则LM在所观测到的LE是相对参考时间TMTEVTE/S时刻产生的LE影像,因为V大于S,V/S大于1,则TEVTE/S,所以TM是一个负数,在这里我不清楚LM是否能看见LE,如果能看见我想应该是LE相对于基准参考时间之前所产生的影像,即过去的某个时间所产生的影像,此时我们认为LM进入了LE过去。也或者可以说成LM的时间穿越了基准时间,时间真正的产生了倒流,LM回到了过去。
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