第四百二十五章 愛因斯坦狹義相對論(物理學)_數學心_思兔 
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第四百二十五章 愛因斯坦狹義相對論(物理學)(2 / 2)

高能輻射會有更高速度。

以此,不同能譜的輻射。

11第十一章不同頻率光

邁克爾遜實驗考慮過不同光子頻率嗎?

不同頻率光子也許相乾方式不同。

邁克爾遜實驗是可見光波段的,所以需要特定實驗來驗證。

但這個意義是否具備,因為或許一直會是未相乾反應。

而這個不是狹義相對論的性質。

12第十二章各向異性

各向異性高能物理實驗,說明了邁克爾遜實驗結果有誤嗎?

按照邁克爾遜實驗原理,應該各個方向都一樣。但各向異性說明了光速這個假設出現了問題?

我們該如何看待這個實驗,當然免不了光的強度的影響。

13第十三章銀心的射線

銀心來的高能宇宙線是有很多高於光速的。

測高速粒子,不用狹義相對論公式,而是用純牛頓公式計算。

低速度的光隻見看到多年前的樣子,高速光能看到不久前的樣子。

原來邁克爾遜測量的是光子的相對速度,而光速真正的速度是它的絕對速度。

也許可以根據銀河係的旋轉來先找可以超光速的星球。用地球位置來探測到它。

能量越高的粒子速度越快。

14第十五章相對論與溫度

不僅僅要研究宏觀領域的相對論效應。

畢竟宏觀物質也是由微觀物質組成的,如果溫度增高,是否也要考慮相對論效應了?

畢竟高溫的話也就變成相對論性的了。

在超高溫度下,很多原子分子熱運動變得很快,快到了發生鐘慢尺縮等效應。

15第十六章相對論僅僅是光學方麵的效應嗎?

因為是解釋光,才出現了相對論。

所以僅僅是關於光是相對論的嗎?

更或許,光本來就是組成世界的一部分,導致相對論對所有物質有影響。

那為什麼相對論對光有影響呢?是因為光有某種特殊性嗎?相對論性是光的一個性質嗎?

16第十七章電生磁的尺度

電子移動會產生磁場。移動速度越高,則磁場越強。

在地球上做一個低速運動,會產生一個磁場。

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地球在銀河係中會是一個高速,地球上產生的磁場就就變得很大了。

在地球上是感受不到如此強大的磁場的,隻有相對地球很快的物體才能感受到。

而地球上去感受來自銀河係的大磁場,也是同樣的原理,是彆的東西相對地球很快。

而地球相對於更大的宏觀的呢?是不是會有更強的磁場呢?這個也是很有可能的。

我們隻知道地球局部的磁場,不能感受到宏觀的那種極大的磁場。

17第十八章黑洞不存在問題

黑洞沒有探測到過,隻是理論中一直說。

萬一沒有呢?

如果超光速理論成立的話,光不是最快s的速度,那黑洞不會把更快的光吸進去的。

所以101novel.com15年對黑洞的計算結果,有人為主觀的因素,其中就是對光速是s這樣的結論去計算的。

如果拋去以上結論,那黑洞就不會按照牛頓的那個定義存在了。

頂多在原子被壓縮到錢德拉塞卡極限的時候,成為了特殊的致密狀態,不會出現廣義相對論的那種奇點。

所以奇點不存在了,那101novel.com101novel.com年諾貝爾彭羅斯的那個也不對了。

黑洞不存在,是算法算出來的,是在一個錯誤的假設上。

18第十九章用引力透鏡

廣義相對論驗證用了日食,找到星光偏轉。

所以超光速理論可以用黑洞產生的引力透鏡來研究。

超光速粒子(包括γ)會有一個小的偏轉。

在計算上符合黎曼幾何學,去計算這種可能會超過c的種種行為的現象。

用觀測87的數據是否可以觀測到?需87後有高能粒子束,

是否有?如何找?是超新星遺跡?是背景輻射?如何確認,或者同事確認?

黑洞引力透鏡測超光速上的幾何是複合黎曼幾何的。

也能用類似鏡頭校正算法計算(黑白方格)黑洞透鏡上的僅光速c偏轉現象,與任何速度的偏轉有何區彆。

19第二十章光粒子性

以前對於光速判斷時,我們往往隻考慮其波動性,沒有考慮過粒子性。

所以cs是波動性速度。

而光的粒子性速度,我們是不知道的,或者那完全是一個獨立的概念。

可以是任意的數值,需要一種特殊的方法去測量。

動量的碰撞是一個最簡單的辦法。

之前曾認為光的靜止質量為0,而動光子質量不為0,不就是這個道理嗎?

所以我們需要去測量單個光子的光壓。

光是存在光壓的,正是因為單個光子對物質有動量碰撞。

超快光速光子肯定有很強的光壓。

之前認為光是最快速,同時因為速度不變,僅是測量同種頻率的光。而同頻率的光有相乾性。

需要考慮的是,不同頻率的光再來一次邁克爾遜乾涉實驗。

ar這次的康普頓蓋亭效應,如果選取其中的r成分依然會有這種效應,就說明光子不具備等速性。

101novel.com第二十一章中子速度測量

帶點粒子容易受磁場影響,速度會被限製。

所以可以測量中子的速度,很可能會有更快的速度。

可能會有任意快的速度。

如何測量中子速度,隻需要動量撞擊。

撞擊能力越強的,中子速度就越快。

撞擊能力越強,濺射的碎片就會越多,就會有某種分布的形狀。

隻要這個形狀越大,就說明中子能量越大。

我們就隻需要來找這種形狀即可。

那南極冰立方,或許就不是中微子,也許就是快速的中子。

如此巨大的能量,也許就超越了光速了。

21第二十二章巨大天體中心粒子的速度

如果巨大天體中心粒子的速度到達光速,勢必會出現一種極限。這種星球繼續壓縮,肯定會出現超光速的運動。

但是物理學中不允許出現這樣的情況,所以按照相對論而言,這就會被迫發生爆炸。這就是當天體到達一定質量的話的爆炸了。

需要計算多大的天體,會讓被壓縮的內部的粒子的運動達到多快,找出這樣的的表達式。

之後確認那種壓縮出超過速的超重天體是否存在。

天文學家繼續分析,會有一種超重天體,內部會發生某種反壓縮,之後會被強製性推開。

我認為如果相對論是錯誤的,那不妨就認為以上天文學家假設是錯誤即可。

那我的意思就是天體內部會有超光速運動了。那也會有一種對於的熱力學方程了。

這種熱力學方程當然說相對論裡無法支持的,但我認為這個自然存在。

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