相对论质量如果高速运动时,质量就会变大,这种感觉对于运动者自身来说,在一个非惯性系中能感觉到么?比如说在一个星球上做高速
来源:学生作业帮 编辑:作业帮 分类:物理作业 时间:2024/05/11 05:26:17
相对论质量
如果高速运动时,质量就会变大,这种感觉对于运动者自身来说,在一个非惯性系中能感觉到么?比如说在一个星球上做高速运动时,能感到自己变得很重了么?如果是这样的话,地球在太阳系运动,太阳系在银河系中也运动,银河系本生也运动,除此之外,再更广大的意义上讲,地球上的人或许在宇宙中运动是很快的,那门地球本身是一个非惯性系,人岂不是会觉得很重?或者说在地球上的人本身这个质量就是由于我所说的这种在宇宙中高速运动产生的.还有一种想法就是一个物体对于不同的观察者会有不同的速度,那么它就会有不同的质量变化,这个时候,它自己在非惯性系中感受到的重力究竟是哪个?
如果说相对质量对于运动者本省生来说始终不会感觉到的话(包括在非惯性系这种)那么在一个光速运动的火箭上,它本身感觉自己的质量还是和静止时一样,那么这时候它岂不是可以再反冲加速,而达到超光速?只不过静止的观察者看不见了而已,而这种加速对于火箭本生是可能的?对不?
有相关的网址或者资料能看看么?视屏什么的,最好是讲解比较细致的,这样方便更多的了解一下其中。
如果高速运动时,质量就会变大,这种感觉对于运动者自身来说,在一个非惯性系中能感觉到么?比如说在一个星球上做高速运动时,能感到自己变得很重了么?如果是这样的话,地球在太阳系运动,太阳系在银河系中也运动,银河系本生也运动,除此之外,再更广大的意义上讲,地球上的人或许在宇宙中运动是很快的,那门地球本身是一个非惯性系,人岂不是会觉得很重?或者说在地球上的人本身这个质量就是由于我所说的这种在宇宙中高速运动产生的.还有一种想法就是一个物体对于不同的观察者会有不同的速度,那么它就会有不同的质量变化,这个时候,它自己在非惯性系中感受到的重力究竟是哪个?
如果说相对质量对于运动者本省生来说始终不会感觉到的话(包括在非惯性系这种)那么在一个光速运动的火箭上,它本身感觉自己的质量还是和静止时一样,那么这时候它岂不是可以再反冲加速,而达到超光速?只不过静止的观察者看不见了而已,而这种加速对于火箭本生是可能的?对不?
有相关的网址或者资料能看看么?视屏什么的,最好是讲解比较细致的,这样方便更多的了解一下其中。
1:对于第一个问题,相对论中质量的变化是在其他相对运动的参考系中所得到的观察结果,对于自己来说,自己是始终静止的,质量不会变.
2:对于第二个问题,关键在这里,速度的测量是要通过空间与时间的共同测量来得到的.假有一个惯性参考系A,与A相对静止的人a测量到1秒钟的时间间隔中,匀速运动的飞船B通过了0.99个光秒(1光秒是光1秒走的距离),则对于a来说,他测得的B的速度为0.99c(c是光速).因此我们也可以这样假设:与A相对静止的两的标志m和n在一条直线上,且由a测量出他们之间的距离为0.99光秒,则从B通过m时a开始计时,通过n时停止计时,a所测出的时间间隔为1秒.但对于B上的b来说,他不仅用了超过1秒的时间来通过m与n,而且m与n之间的间隔也不到0.99光秒.由狭义相对论可知,对于b来说,m与n之间的距离只有0.14光秒,而他的表上走了约7秒,这就意味着他的速度是0.002c,还很小.同样的,当b以自己的参考系B测量自己的速度接近c时,空间压缩量太大以至于他花很短的时间就可以旅行很远的距离(这个距离是指当a测量B的速度接近c时a所测量出的距离,如从星系到星系,但对于以接近c速度运行的b来说,距离非常短),所以数学上讲,无限加速后最终b所测出的速度是0除以0,得c.
如果用火箭来说的话,那么加速是要靠将气体向后推,但是随着b越接近c,相同时间内喷出气体所穿过的长度在不断减小(因为空间被压缩了),即喷出气体的速度在减小,最终减小到0,即无法产生加速度,即无法到达光速.
--仅凭个人记忆与理解,望有所帮助
如果lz英文好的话,强烈推荐一部现代物理的普及性质的系列片《面向大众的近代物理学:相对论和量子革命》(《Modern Physics For Non-Scientists》)
2:对于第二个问题,关键在这里,速度的测量是要通过空间与时间的共同测量来得到的.假有一个惯性参考系A,与A相对静止的人a测量到1秒钟的时间间隔中,匀速运动的飞船B通过了0.99个光秒(1光秒是光1秒走的距离),则对于a来说,他测得的B的速度为0.99c(c是光速).因此我们也可以这样假设:与A相对静止的两的标志m和n在一条直线上,且由a测量出他们之间的距离为0.99光秒,则从B通过m时a开始计时,通过n时停止计时,a所测出的时间间隔为1秒.但对于B上的b来说,他不仅用了超过1秒的时间来通过m与n,而且m与n之间的间隔也不到0.99光秒.由狭义相对论可知,对于b来说,m与n之间的距离只有0.14光秒,而他的表上走了约7秒,这就意味着他的速度是0.002c,还很小.同样的,当b以自己的参考系B测量自己的速度接近c时,空间压缩量太大以至于他花很短的时间就可以旅行很远的距离(这个距离是指当a测量B的速度接近c时a所测量出的距离,如从星系到星系,但对于以接近c速度运行的b来说,距离非常短),所以数学上讲,无限加速后最终b所测出的速度是0除以0,得c.
如果用火箭来说的话,那么加速是要靠将气体向后推,但是随着b越接近c,相同时间内喷出气体所穿过的长度在不断减小(因为空间被压缩了),即喷出气体的速度在减小,最终减小到0,即无法产生加速度,即无法到达光速.
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