爱因斯坦说光速最快,那我在一个以光速飞行的飞船上跑步,相对来说,我比光速快吗?
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这个问题在大学物理上就会讲的。
假如说飞船接近了光速(爱因斯坦假设光是最快的,也就是说飞船是达不到c的),又假设飞船周围又很多恒星在发光,那么按照牛顿的世界观,是不是迎面射来的光和飞船相对速度是2c,而后面的光子和飞船相对速度是无限接近0呢,不是的!
此时,你在飞船参照系上观察,你会发现,光的轨迹发生了变化,你后面的恒星发生了移动,逐渐向你前进的方向移动,飞船越接近c,你前方的恒星越密集,仿佛时空发生了扭曲,而且,你看到的光子的速度依然是c。
这就是光行差效应!
这是光源不动的现象,同理,还有光源动观察者不动的情况下会出现“前灯效应”。简单说一下,就是点光源(实际是不存在的)相对你静止时(比如你头上的台灯),光子以球状向外辐射,现在光源加速,这时,光源不再以球状向外辐射,而是以一个圆锥向前辐射光子圆锥的顶大小与光源的速度有关。 这时你站在地面上看,光子速度依然是c哦。光行差效应和这个差不多,换个参考系,光反过来就行
总之,相对论假设1光速是最快的,2光在任何参照系里都是c。为了满足这个假设,时空也会“扭曲”。
怎么样,理解不了吧,哈哈哈我也理解不了,这就是相对论。。。
假如说飞船接近了光速(爱因斯坦假设光是最快的,也就是说飞船是达不到c的),又假设飞船周围又很多恒星在发光,那么按照牛顿的世界观,是不是迎面射来的光和飞船相对速度是2c,而后面的光子和飞船相对速度是无限接近0呢,不是的!
此时,你在飞船参照系上观察,你会发现,光的轨迹发生了变化,你后面的恒星发生了移动,逐渐向你前进的方向移动,飞船越接近c,你前方的恒星越密集,仿佛时空发生了扭曲,而且,你看到的光子的速度依然是c。
这就是光行差效应!
这是光源不动的现象,同理,还有光源动观察者不动的情况下会出现“前灯效应”。简单说一下,就是点光源(实际是不存在的)相对你静止时(比如你头上的台灯),光子以球状向外辐射,现在光源加速,这时,光源不再以球状向外辐射,而是以一个圆锥向前辐射光子圆锥的顶大小与光源的速度有关。 这时你站在地面上看,光子速度依然是c哦。光行差效应和这个差不多,换个参考系,光反过来就行
总之,相对论假设1光速是最快的,2光在任何参照系里都是c。为了满足这个假设,时空也会“扭曲”。
怎么样,理解不了吧,哈哈哈我也理解不了,这就是相对论。。。
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