1700988822
每一个惯性系可依据光速不变原理建立自身的时间度量系统,但各自认定的是光相对本惯性系的真空传播速度为常量c,而光相对其他惯性系的真空传播速度却并不是c.于是,便会引发惯性系之间时空度量的差异,这就是时空度量相对性的表现.
1700988823
1700988824
(1)时钟零点校准的差异(“同时”的相对性)
1700988825
1700988826
设惯性系S,S′间的相对运动关系如图8-5所示,令坐标原点O,O′相遇时刻,S系中将静止在O点的时钟拨到t=0,S′系中将静止在O′点的时钟拨到t′=0,使两个惯性系之间有了共同的计时零点.
1700988827
1700988828
1700988829
1700988830
1700988831
图 8-5
1700988832
1700988833
1700988834
1700988836
1700988838
1700988839
(2)运动直尺的长度收缩(空间间距度量的相对性)
1700988840
1700988841
1700988842
直尺A′B′静止在S′系的x轴上,两个端点的坐标之间的差值即为直尺的静止长度,即有
1700988843
1700988844
1700988845
1700988846
1700988848
1700988849
1700988850
1700988851
1700988852
1700988853
1700988854
1700988855
图 8-6
1700988856
1700988857
1700988858
1700988860
1700988861
1700988862
1700988863
1700988864
这就是运动直尺的长度收缩.l静即为S′系中两个静止点之间的空间间距度量值,l动则是S系中这两个运动点之间的空间间距度量值,l动≠l静正是惯性系之间空间间距度量相对性的表现.
1700988865
1700988866
(3)运动时钟计时率的变慢(时间间隔度量的相对性)
1700988867
1700988868
在(2)中给出了S系测量运动直尺长度的一个方案,且据(1)导得l动<l静.
1700988869
1700988870
S系测量运动直尺长度的第二个可取方案是测出直尺A′B′通过x轴上某一静止时钟P所经历的时间间隔t2-t1,则有
1700988871
[
上一页 ]
[ :1.700988822e+09 ]
[
下一页 ]