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速度时间膨胀是对称的还是非对称的?

编辑:网友投稿来源:互联网整理更新时间:2020-11-24 09:00:42

它是完全对称的。

这之所以成为可能,是因为两个观察者对同时发生的事情有不同的看法。

想象30惰性行星在一行,而不是朝着彼此尊重,每个一光年(约6万亿英里),所有有同龄的孩子从这些行星表面观察到:第一颗行星会看到第二个星球上一个新生儿,当自己的孩子1岁,但是他们可以计算必须是多大了,光知道花了一年时间到达:所以也1岁。当第一颗行星上的婴儿29岁时,他们将最终看到来自第30颗行星的新生儿的光芒,知道他现在肯定也29岁了。

速度时间膨胀是对称的还是非对称的?

现在,在婴儿出生的那一刻,突然有一艘宇宙飞船以近乎光速的速度闪过第一颗行星;

速度时间膨胀是对称的还是非对称的?

据观察,这是一艘非常长、收缩的船。我们还注意到,这个扁平的人,在他扁平的船上,时间是非常膨胀的:他在那里以极慢的动作移动,因为这(在计算回光速延迟之后)。在他的旅程中,从他的船的后部来的光,会被观察到慢慢地通过他的平船的后部的玻璃,因为他是在同一个方向上移动的光。另一方面,从它的前部发出的光,可以观察到穿过它的船非常快。此外(或:因此),在他的船后面的时钟比在他的船前面的时钟在时间上是领先的。据观察,他花了29年多一点的时间到达第30颗行星,在那里他将遇到那个29岁的家伙。

在旅行者看来,行星也以几乎光速飞驰而过,但距离根本不是29光年。在这个例子中,它的距离只有大约29光秒。因此,这30颗行星不仅彼此靠得更近,而且形状长度也在收缩;

速度时间膨胀是对称的还是非对称的?

人在每个星球上,都有一个不同的年龄:地球上有一个平坦的新生儿,行星两个一岁(平),行星三两岁(…),等等,但(这可能是最不合理的部分,对于大多数)他们都是时间扩张和移动在极端缓慢的(通过计算光速延迟),因为这个时间膨胀。

直觉可能是他们必须迅速通过移动所有的时间,所以他们会看到迅速老化而路过,但船有一个非常不同的观点同时发生了什么:所有行星都含有大约一年在不同年龄的人在同一时间,因为同样的原因,不同时间观察在时钟的前后自己的船,从行星的观赏点。光通过后面的船需要同时通过他的船从前面光,从他的角度来看:旅行者不会注意到时钟之间的时差在他的船的前后,但将看到一个更大的船。

一个是时差,另一个是“空间差”。

如果你想知道多少“空间差”(距离)与时间差之间的关系,相对于它的静止长度,你可以使用毕达哥拉斯定理。例如,当一艘静止长度为1光秒的飞船,以0。8倍光速飞行时,它的长度会缩短到0。6光秒,而且前端与后部的时间差为0。8秒。这显示了船在斜边的完全静止长度,在底部的缩短长度,缩短长度的每个位置的时间差用沿底线的每个点的三角形高度表示;

速度时间膨胀是对称的还是非对称的?

所以前面延迟0.8秒,中间延迟0.4秒,等等:时间差平方+空间差平方=静止长度平方。所以如果船走得越来越快,斜边就会逆时针走得越来越远,这会让时间差越来越接近1秒,缩短的长度也越来越接近0。

当它处于静止状态时,它就会平躺在那里,没有时差,并且处于完全静止状态。这显示了一秒和一轻秒是多么的相似…
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