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文档简介

相对论的秘密速度的相对性:个物体以匀速直线向前运动,当以另个运动的物体为参照物时,改变的不是的运动速度,改变的是速度包含的内容。相对于的速度是个“组合速度”, 它的大小由两个物体的运动方向和速度决定。用只手枪在匀速直线运动的火车上向车头和车尾各开枪,在车上观测到向前向后运动的子弹速度相同。车下观测者以地面为参照物观测到的是子弹与运动的火车的两种不同的组合速度,向前的子弹快于向后的子弹速度。子弹的实际运动速度不会因手枪和车的运动而发生改变。以个相对于光源点在运动的物体做参照物,测得的闪光移动的速度也是个组合速度。同时的相对性:在匀速直线运动的火车车厢中央的光源发出闪光。车上观测者测得闪光同时到达车厢前后两端。车下观测者测得的是闪光与车的两种不同的组合速度,闪光向前端移动的速度快于向后端移动的速度,向前移动的距离也相应大于向后移动的距离。闪光同样是同时到达车厢前后两端。时间间隔的相对性:在匀速运动的火车车厢顶板上有个光源,正下方有面镜子。车上观测者测得闪光从发出到反射回点所需时间为。车下观测者看到闪光返回光源处时光源已移到处,闪光经过的形路径大于,闪光移动的速度为个组合速度大于光速,闪光到达点所需时间同样是。时间间隔相同。如果在太阳系南面有个恒星系以0.5倍光速沿匀速直线向太阳系靠近,并持续向太阳系发射无线电电视信号。1990年距我们15光年,2000年时距我们10光年。我们会在2005到2010年收到星系1990年到2000年10年的电视信号。快速运动并不能改变两个星系的时间,从1990年到2010年都同样过去20年。改变的只有电视信号,我们将看到双信速度的快镜头。在2010年时1990年发出的电波已经传播到太阳系北面光年处,电波20年通过20光年的距离。我们将观测到电波以1.5倍光速扫地球,它是电波与星系移动的组合速度。长度的相对性:如果恒星系和太阳系移动速度和方向相同,星系与太阳系距离保持不变,有根光纤连接两个星系。当艘宇宙飞船以0.5倍光速从星系飞向太阳系,宇航员看到光纤以0.5倍光速向后移动。光纤的长度并不会改变,长度改变只有种可能,就是观测方法不正确。星光偏转:个正电子和个负电子相遇产生个光子;个高能光子与个重原子核作用,光子可以转化为个正电子和个负电子,并且正负电荷总是成对消失和产生,说明所谓“光子”是个正电子和个负电子结合形成的光粒子电子对。(光是什么中将详细证明)可见光和其它电磁波都是由电子对粒子流构成。质量极小的正负电子由个正电荷与个负电荷之间的电磁力结合起来,形成最牢固的“组合粒子”。因为电子对沿螺旋形的轨迹运动,所以在任何时侯波动和微粒两种特性都同时存在,只有螺旋运动才能合理解释波粒二象性。螺旋运动由直线运动、偏振运动、自转运动叠加形成。电子对质量是电子的两倍。因为质量小、体积小、速度快、不显电荷,所以电子对不容易受到引力和电磁力的影响,能长时间保持稳定的运动状态,远距离传播,而且不需要任何介质。当星光经过恒星等质量较大的天体附近时,光线中的电子对受到引力作用,运动轨迹发生偏转。因为电子对质量极小,所以星光偏转角度很微小。引力红移:电子对在螺旋运动时来回振动次自转周,自转越快能量越大,频率越高。当星光经过引力较强的天体时,受到力作用电子对自转速度减慢,能量减小,频率降低,所以光谱线会出现向红端移动的现象。质量的相对性:“物体所含物质的多少叫质量”,“ 由于地球引力作用而使物体受到的力叫重力(重量)”。 物体运动时出现超重、失重现象,或将物体移到太空和其它星球上,改变的是物体的重量。物体所含物质(基本粒子)的多少并不因为运动而改变。将质量和重量等同是非常荒唐的行为。质能关系:电子对进入原子后,受到原子核引力作用,围绕原子核做圆周运动,同时做偏振运动;自转运动。电子对同电子样在原子核外分成能量不同的若干层,每层包含多个能量相同的电子对。物体内包含的电子对数量越多,原子能量越高,温度越高。当光线照射到物体时,其中的原子会反射部分光线中的电子对,并吸收部分。当物体温度较高时会以辐射的方式释放出电子对。当物体的部分温度较高时,电子对会以传导的方式从高温处向低温处转移。当发生化学反应时,原子表面小部分能量较低的电子对被释放出来。燃烧是剧烈的化学反应,当释放的电子对密度超过定的限度,形成火焰,扩散后形成光。当发生核反应时,核外所有层次的电子对都释放出部分,其中包含能量极高的形成射线和射线的电子对。核反应释放的电子对总数量和总能量都远大于化学反应。核反应和化学反应中所谓“减少” 的质量就是反应过程中释放的电子对质量。物质保持质量守恒,却使在核反应时最基本的粒子

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