大学物理期中论文——浅谈狭义相对论
大学物理相对论 狭义相对论的基本原理 洛伦兹变换

洛伦兹变换
第八章 相对论
长度的测量是和同时性概念密切相关.
二 洛伦兹变换式
t 设 : t ' 0 时,o , o ' 重合 ; 事件 P 的时空 坐标如图所示 .
x' x vt 1
2
( x vt)
y
y'
P ( x, y, z, t)
s
z
s'
o
z'
v
* ( x', y ', z ', t ')
爱因斯坦的哲学观念:自然 界应当是和谐而简单的.
理论特色:出于简单而归于 深奥.
8 - 3 狭义相对论的基本原理
洛伦兹变换
第八章 相对论
一
狭义相对论的基本原理
1)爱因斯坦相对性原理:物理定律在所有的 惯性系中都具有相同的表达形式 . 相对性原理是自然界的普遍规律. 所有的惯性参考系都是等价的 . 2)光速不变原理: 真空中的光速是常量,它 与光源或观察者的运动无关,即不依赖于惯性系的 选择. 关键概念:相对性和不变性 .
1) x ' , t ' 与 x , t 成线性关系,但比例系数 1 .
2) 时间不独立, t 和
x
变换相互交叉. 伽利略变换。
3) v c 时,洛伦兹变换
意义:基本的物理定律应该在洛伦兹变换下保
持不变 . 这种不变显示出物理定律对匀速直线运动 的对称性 —— 相对论对称性 .
伽利略变换与狭义相对论的基本原理不符 .
8 - 3 狭义相对论的基本原理
洛伦兹变换
第八章 相对论
和光速不变紧密联系在一起的是:在某一惯性系 中同时发生的两个事件,在相对于此惯性系运动的另 一惯性系中观察,并不一定是同时发生的 .
物理学中的狭义相对论

物理学中的狭义相对论狭义相对论是物理学中的一种理论,由阿尔伯特·爱因斯坦于1905年提出。
这一理论在物理学领域中产生了深远的影响,对于我们对宇宙和时间的理解起着重要的作用。
本文将介绍狭义相对论的基本原理、重要概念以及实验验证。
狭义相对论的基本原理是以光速不变原理为基础的。
该原理认为,在任何参考系中,光速始终保持不变,无论观察者自身是否运动。
这一原理颠覆了牛顿力学中的时间和空间的观念,推翻了牛顿力学的绝对时间和绝对空间的概念。
狭义相对论引入了一种新的观念,即事件的顺序是相对的,并且与观察者的运动状态有关。
例如,当两个事件发生在相同的地点,然而观测者的速度不同时,他们对这两个事件的时间顺序可能是不同的。
这被称为时间相对性。
除了时间相对性,空间相对性也是狭义相对论的重要概念。
根据相对论,当观察者以接近光速的速度运动时,他们对空间的测量也会受到影响。
观察者的长度测量将发生变化,这被称为长度收缩效应。
而观察者的时间也会发生变化,这被称为时间膨胀效应。
这些效应违背了我们在低速下的直觉,但在实验中得到了证实。
狭义相对论还引进了著名的质能关系公式E=mc²。
这个公式表明了质量与能量之间的等价关系。
根据狭义相对论,质量不再是一个固定的量,而是随着物体的速度变化而变化。
当物体的速度接近光速时,其质量将无限增加,从而需要无限的能量才能达到光速。
这也解释了为什么在我们的常规经验中,我们无法达到或超越光速的原因。
狭义相对论的概念和预测已经在实验中得到了广泛的验证。
例如,著名的双子星实验展示了时间膨胀效应。
实验中,一个人在地球上停留,另一个人乘坐一艘接近光速的飞船飞行一段时间后返回地球。
两个人之间的时间差异得到了证实,证明了时间相对性的存在。
此外,GPS(全球定位系统)的运作也是使用到了狭义相对论的原理。
由于卫星在地球周围以高速运动,需要考虑到时间膨胀和长度收缩的效应,以确保精确的定位。
总而言之,狭义相对论是物理学中一套关于时间和空间的理论。
浅析狭义相对论

浅析狭义相对论――-钟慢效应与尺缩效应计算机科学与技术(一)班 秦飞 20031588狭义相对论在大一下学期的大学物理课程中占据了相对重要的位置,通过将近半年的学习,我对狭义相对论也有了较为深刻的认识。
在第三章中讨论的运动的相对性具有对称性的意义,爱因斯坦正是从这样的观念出发创立了相对论,他对相对论的论述是从同时性概念开始的,他写到:“如果我们要描述一个质点的运动,我们就以时间的函数来给出它的坐标值。
现在我们必须记住,这样的数学描述只有在我们十分清楚地懂得‘时间’在这里指的是什么以后才会有物理意义。
我们应当考虑到,凡是时间在里面起作用的我们的一切判断都是关于同时的事件的判断。
比如我们说:那列火车七点钟到达这里,这就是说,我的表指到7与火车到达是同时事件。
”一九零五年爱因斯坦从迈克尔逊-莫雷为证明以太存在所做实验的否定性结论中受到启发提出了光速不变假设,并以此假设和相对性原理为基础从研究时间的相对性入手首次提出了狭义相对论。
但狭义相对论在论证两个相对运动惯性系的时间关系时却没有严格遵守光速不变假设和相对性原理,忽略了多谱勒效应对时间测量造成的影响。
首先让我们回顾一下物理教科书中的一段内容。
假设在一列匀速行驶的火车上,安装一光脉冲信号发生器,在信号发生器的上方安装一面镜子使镜面的法线方向与从信号发生器垂直向上发射的光信号平行(见图一)。
当列车经过路基上的观察者时,从信号发生器向镜面垂直发出一光脉冲信号。
设车厢的高度为L,列车上的观察者测得光往返镜面一次所需的时间间隔为ΔT。
因总距离为2L,所以时间间隔为ΔT=2L/C (1)这是列车参考系中的情形。
在路基上的观察者测得光往返一次的时间间隔为另一值ΔT'在这个时间间隔内,光源相对于路基移动了一段距离V×ΔT',光往返一次所经过的距离不是2L而是2L',这里L'=√L2+(V×ΔT'/2)对车上和路基上的观察者来说,光速是相同的。
因此对路基上的观察者来说有下面的关系式ΔT'=2L'/C=[2×√L2+(VΔT/2)2]/C (2)为了求出ΔT'和ΔT的关系,关系式中不含L,我们由式(1)解出L,再把结果代入(2)式经过整理就得到ΔT'=ΔT/√1-V2/C2因为√1-V2/C2<1故ΔT'>ΔT。
狭义相对论的基本原理和推论

狭义相对论的基本原理和推论狭义相对论,作为现代物理学中的重要理论之一,对于我们理解宇宙的运行规律和空间时间的统一起到了至关重要的作用。
在科学研究中具有重要的意义,本文将对狭义相对论的基本原理和推论进行深入研究,探讨其在物理学中的应用和影响。
第一章狭义相对论的历史背景# 1.1 牛顿力学的局限性牛顿力学是在17世纪由牛顿创立的经典物理学理论,是描述宇宙运动规律的重要工具。
然而,随着科学技术的不断发展和实验数据的不断丰富,人们逐渐意识到牛顿力学在描述高速运动和微观粒子运动时存在一定的局限性。
# 1.2 麦克斯韦电磁理论的挑战19世纪中期,麦克斯韦提出了电磁场理论,将电磁场统一到了一种方程中。
这一理论对于当时的物理学家来说是一个巨大的挑战,因为麦克斯韦的理论预言了电磁波的存在,这种波动介质必然是以光速传播的。
# 1.3 惯性系和相对论原理爱因斯坦在研究运动物体的时候发现,他们的运动与观察者的运动状态息息相关。
这就引出了狭义相对论的概念,即不同惯性系之间的相对运动是没有绝对的意义的。
第二章狭义相对论的基本原理# 2.1 相对性原理狭义相对论的基本原理就是相对性原理,它包含了以下两点内容:一是物理规律在所有惯性系中都是相同的;二是光在真空中的速度在所有惯性系中都是恒定的,即光速不变原理。
# 2.2 同步坐标系和尺缩效应根据狭义相对性理论,两个相对运动的参考系之间的时间和空间的测量是不同的。
当两个时钟相对静止时,它们显示的时间相同,但是当它们相对运动时,它们的时间会出现错位。
此外,根据洛伦兹收缩公式,当一个物体以接近光速的速度运动时,其长度在运动方向上会发生压缩。
# 2.3 双缝实验和时钟测量双缝实验是验证量子力学的重要实验之一,而在狭义相对论中也有类似的实验来验证其基本原理。
在双缝实验中,光同时通过两个狭缝,根据光的波动性质,会出现干涉条纹。
而在时钟测量中,当两个钟相对运动时,它们的时间会有微小的差异,这也是狭义相对论所描述的现象。
关于一道狭义相对论问题的探讨

.
主
例 题 Ⅲ: S 系 @x o y 平 面上静止 的圆面积为盯 r - , 在S 系 中测 得 该 图 形 面 积 为 多 少 ?已 知S 系在 t = t - 0 时与S 系坐 标 轴 重 合 , 并 以0 . 8 c 的速 度 沿 公 共 轴x — x 运 动. 部 分学 生 在 解 决这 道 题 时 . 根 本 没 有 正确 理 解 狭 义相 对
-
弦 长均 缩 短 为 原 来 长 度 的 V 1 一 O . 8 ‘ = 0 . 6 倍 .而 v 轴 方 向 因 与 运
动 方 向垂 直而 长 度 不 变 . 凭 直 觉 推测 该 圆在 运 动 坐标 系 中 看 应 该 变 换 为 长轴 在y 轴 长 度 为2 r , 短 轴在 x 轴 长度 为 1 . 2 r 的椭 圆 , 进
_ l :
潘俊 尧 袁 俊 丽z
( 1 南通大学 杏林学院 ; 2 南 通大 学 理 学 院 , 江 苏 南通 2 2 6 0 0 7 ) 摘 要 :本 文 通 过 对 一 道 狭 义 相 对 论 问题 的 分 析 . 总结 出 圆与 椭 圆的 一 种 奇 妙 变 换 关 系 , 同 时指 出培 养 学 生 直 觉推 测 与严 谨 分 析 相 结合 的 思 维 方 式在 教 学 中的 重 要 作 用 . 关 键 词 :狭 义相 对论 椭 圆 圆 直 觉推 测
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点, 设其 纵坐标v = h 时, 则横坐标x - - - 0 . 6 V
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义 相 对 论 时 空 观 .他 们 知 道 长 度 的收 缩 效 应 只发 生 在 运 动 方 向上 。 但 是 因数 学 工 具 掌 握 得 不 够 而 望题 兴 叹 . 另 一 部 分 学 生 直觉地将该图形视为椭圆 , 不严谨得出s = O . 6  ̄ r r " 的结 论 . 下 面我
大学物理期中论文——浅谈狭义相对论

《大学物理》期中论文——浅谈狭义相对论系别:班级:姓名:学号:【摘要】狭义相对论是由爱因斯坦在洛仑兹和庞加莱等人的工作基础上创立的时空理论,是对牛顿时空观的拓展和修正。
爱因斯坦以光速不变原理出发,建立了新的时空观。
进一步,闵科夫斯基为了狭义相对论提供了严格的数学基础,从而将该理论纳入到带有闵科夫斯基度量的四维空间之几何结构中。
【关键词】狭义相对论、时空观一、历史背景牛顿力学是狭义相对论在低速情况下的近似,伽利略变换与电磁学理论的不自洽。
到19世纪末,以麦克斯韦方程组为核心的经典电磁理论的正确性已被大量实验所证实,但麦克斯韦方程狭义相对论基本原理组在经典力学的伽利略变换下不具有协变性,而经典力学中的相对性原理则要求一切物理规律在伽利略变换下都具有协变性。
在这样的背景下,才有了狭义相对论。
二、狭义相对论基本思想1.相对性原理:物理定律在所有惯性系中都具有相同的数学形式。
2.光速不变原理:真空中的光速是与惯性系无关的常数。
3.洛仑兹坐标变换(沿z轴方向):X=γ(x-ut) Y=y Z=z T=γ(t-ux/c^2)4.速度变换:V(x)=(v(x)-u)/(1-v(x)u/c^2)V(y)=v(y)/(γ(1-v(x)u/c^2))V(z)=v(z)/(γ(1-v(x)u/c^2))5.尺缩效应:△L=△l/γ或dL=dl/γ6.钟慢效应:△t=γ△τ或dt=dτ/γ7.光的多普勒效应:ν(a)=sqr((1-β)/(1+β))ν(b)(光源与探测器在一条直线上运动)8.动量表达式:P=Mv=γmv,即M=γm9.相对论力学基本方程:F=dP/dt10.质能方程:E=Mc^211.能量动量关系:E^2=(E0)^2+P^2c^2三、诞生与发展19世纪末期物理学家汤姆逊在一次国际会议上讲到“物理学大厦已经建成,以后的工作仅仅是内部的装修和粉刷”。
但是,他话锋一转又说:“大厦上空还漂浮着两朵‘乌云’,麦克尔逊-莫雷试验结果和黑体辐射的紫外灾难。
狭义相对论的简单解释

狭义相对论的简单解释1. 简介狭义相对论是由爱因斯坦于1905年提出的一种物理学理论,用于描述高速运动物体之间的时空关系。
相对论是现代物理学中最重要的理论之一,它在解释宇宙和微观领域中的现象中起着关键作用。
2. 相对性原理狭义相对论基于两个基本原理:相对性原理和光速不变原理。
相对性原理指出,所有惯性参考系下的物理定律都具有相同的形式。
简而言之,无论我们处于任何匀速运动状态下,物理定律都应该保持不变。
这意味着没有绝对静止参照物,只有相对运动。
光速不变原理是狭义相对论的核心概念之一。
它指出,在真空中光速是一个恒定值,与光源和观察者的运动状态无关。
这个恒定值被称为光速常数,通常表示为”c”。
根据这个原理,无论观察者如何移动,他们测量到的光速都将保持不变。
3. 时空观念狭义相对论引入了一种新的时空观念。
传统的牛顿物理学中,时间和空间是绝对独立的,而在相对论中,它们却是相互关联的。
根据狭义相对论,时间和空间不再是绝对的,而是取决于观察者的运动状态。
当一个物体以接近光速运动时,时间会变得更慢,并且长度会在运动方向上收缩。
这种时空关系被称为洛伦兹变换,它描述了不同惯性参考系之间的时空转换规则。
洛伦兹变换包括时间膨胀效应和长度收缩效应。
4. 时间膨胀根据狭义相对论,当一个物体以接近光速运动时,时间会相对于静止参考系变慢。
这被称为时间膨胀。
假设有两个人:A在地球上静止不动,B乘坐一艘以接近光速运行的太空船。
当B返回地球后,他会发现自己的时间比A慢了一些。
这意味着B在太空中度过的时间更少。
这个效应已经通过实验证实,并且与爱因斯坦的理论预测非常吻合。
时间膨胀是狭义相对论中最重要的结果之一,它改变了我们对时间的理解。
5. 长度收缩与时间膨胀类似,根据狭义相对论,当一个物体以接近光速运动时,它在运动方向上的长度会收缩。
这被称为长度收缩。
假设有一艘太空船以接近光速运动,船长为100米。
根据相对论,当我们以地面上的观察者的角度来看这艘太空船时,它的长度将会变得更短。
狭义相对论读后感论文

狭义相对论读后感论文第一篇:狭义相对论读后感论文题目三• 你从狭义相对论中学到了哪一点是对你是印象深刻的?《狭义相对论》我中学就有耳闻,那时候虽然什么都不懂,只知道《狭义相对论》是很厉害的理论,也让我体会到了世界的奇妙,宇宙万物的高深,启发了我对科普知识的浓厚兴趣。
简洁来说狭义相对论有两条原理1.所有的物理定律在各个不同的惯性坐标系中都相同2.光速恒定不变E=MC2(平方)是根据这两条原理得出的,只是狭义相对论的一部分简单的讲就是除了物理定律和光速任何物质都是相对变动的,包括时间和空间。
最让我印象深刻的就是狭义相对论的时空观,它让我对物质世界的理解又到了一种层次。
俗话说“覆水难收“意思是倒出去的水很难再收回来,时间也是这样,时间流逝了就很难再回来。
但是爱因斯坦的相对论彻底的推翻了这些俗语,当达到光速的时候就有可能做得到穿越时空。
这些观点衍生出来了很多推论和假设,最出名和最让人感兴趣的就是双生子佯谬问题。
时钟佯谬或双生子佯谬一对双生子A和B,A在地球上,B乘火箭去做星际旅行,经过漫长岁月返回地球。
爱因斯坦由相对论断言,二人经历的时间不同,重逢时B将比A年轻。
许多人有疑问,认为A看B在运动,B看A也在运动,为什么不能是A比B年轻呢?由于地球可近似为惯性系,B要经历加速与减速过程,是变加速运动参考系,真正讨论起来非常复杂,因此这个爱因斯坦早已讨论清楚的问题被许多人误认为相对论是自相矛盾的理论。
如果用时空图和世界线的概念讨论此问题就简便多了,只是要用到许多数学知识和公式。
在此只是用语言来描述一种最简单的情形。
不过只用语言无法更详细说明细节,有兴趣的请参考一些相对论书籍。
我们的结论是,无论在哪个参考系中,B都比A年轻。
为使问题简化,只讨论这种情形,火箭经过极短时间加速到亚光速,飞行一段时间后,用极短时间掉头,又飞行一段时间,用极短时间减速与地球相遇。
这样处理的目的是略去加速和减速造成的影响。
在地球参考系中很好讨论,火箭始终是动钟,重逢时B比A年轻。
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《大学物理》期中论文——浅谈狭义相对论系别:班级:姓名:学号:【摘要】狭义相对论是由爱因斯坦在洛仑兹和庞加莱等人的工作基础上创立的时空理论,是对牛顿时空观的拓展和修正。
爱因斯坦以光速不变原理出发,建立了新的时空观。
进一步,闵科夫斯基为了狭义相对论提供了严格的数学基础,从而将该理论纳入到带有闵科夫斯基度量的四维空间之几何结构中。
【关键词】狭义相对论、时空观一、历史背景牛顿力学是狭义相对论在低速情况下的近似,伽利略变换与电磁学理论的不自洽。
到19世纪末,以麦克斯韦方程组为核心的经典电磁理论的正确性已被大量实验所证实,但麦克斯韦方程狭义相对论基本原理组在经典力学的伽利略变换下不具有协变性,而经典力学中的相对性原理则要求一切物理规律在伽利略变换下都具有协变性。
在这样的背景下,才有了狭义相对论。
二、狭义相对论基本思想1.相对性原理:物理定律在所有惯性系中都具有相同的数学形式。
2.光速不变原理:真空中的光速是与惯性系无关的常数。
3.洛仑兹坐标变换(沿z轴方向):X=γ(x-ut) Y=y Z=z T=γ(t-ux/c^2)4.速度变换:V(x)=(v(x)-u)/(1-v(x)u/c^2)V(y)=v(y)/(γ(1-v(x)u/c^2))V(z)=v(z)/(γ(1-v(x)u/c^2))5.尺缩效应:△L=△l/γ或dL=dl/γ6.钟慢效应:△t=γ△τ或dt=dτ/γ7.光的多普勒效应:ν(a)=sqr((1-β)/(1+β))ν(b)(光源与探测器在一条直线上运动)8.动量表达式:P=Mv=γmv,即M=γm9.相对论力学基本方程:F=dP/dt10.质能方程:E=Mc^211.能量动量关系:E^2=(E0)^2+P^2c^2三、诞生与发展19世纪末期物理学家汤姆逊在一次国际会议上讲到“物理学大厦已经建成,以后的工作仅仅是内部的装修和粉刷”。
但是,他话锋一转又说:“大厦上空还漂浮着两朵‘乌云’,麦克尔逊-莫雷试验结果和黑体辐射的紫外灾难。
”正是为了解决上述两问题,物理学发生了一场深刻的革命导致了相对论和量子力学的诞生。
早在电动力学麦克斯韦方程建立之日,人们就发现它没有涉及参照系问题。
人们利用经典力学的时空理论讨论电动力学方程,发现在伽利略变换下麦克斯韦方程及其导出的方程(如亥姆霍兹,达朗贝尔等方程)在不同惯性系下形式不同,这一现象应当怎样解释?经过几十年的探索,在1905年终于由爱因斯坦创建了狭义相对论。
相对论是一个时空理论,要理解狭义相对论时空理论先要了解经典时空理论的内容。
爱因斯坦于1922年12月有4日,在日本京都大学作的题为《我是怎样创立相对论的?》的演讲中,说明了他关于相对论想法的产生和发展过程。
他说:“关于我是怎样建立相对论概念这个问题,不太好讲。
我的思想曾受到那么多神秘而复杂的事物的启发,每种思想的影响,在生活幸福论概念的发展过程中的不同阶段都不一样……我第一次产生发展相对论的念头是在17年前,我说不准这个想法来自何处,但是我肯定,它包含在运动物体光学性质问题中,光通过以太海洋传播,地球在以太中运动,换句话说,即以太对地球运动。
我试图在物理文献中寻找以太流动的明显的实验证据,但是没有成功。
随后,我想亲自证明以太相对地球的运动,或者说证明地球的运动。
当我首次想到这个问题的时候,我不怀疑以太的存在或者地球通过以太的运动。
”于是,他设想了一个使用两个热电偶进行的实验:设置一些反光镜,以使从单个光源发出的光在两个不同的方向被反射,一束光平行于地球的运动方向且同向,另一束光逆向而行。
如果想象在两个反射光束间的能量差的话,就能用两个热电偶测出产生的热量差。
虽然这个实验的想法与迈克尔逊实验非常相似,但是他没有得出结果。
爱因斯坦说,他最初考虑这个问题时,正是学生时代,当时他已经知道了迈克尔逊实验的奇妙结果,他很快就得出结论:如果相信迈克尔逊的零结果,那么关于地球相对以太运动的想法就是错误的。
他说道:“这是引导我走向狭义相对论的第一条途径。
自那以后,我开始相信,虽然地球围绕太阳转动,但是,地球运动不可能通过任何光学实验探测出来。
”爱因斯坦有机会读了洛伦兹在1895年发表的论文,他讨论并完满解决了u/c 的高次项(u为运动物体的速度,c为光速)。
然后爱因斯坦试图假定洛伦兹电子方程在真空参照系中有效,也应该在运动物体的参照系中有效,去讲座菲索实验。
在那时,爱因斯坦坚信,麦克斯韦-洛伦兹的电动力学方程是正确的。
进而这些议程在运动物体参照系中有效的假设导致了光速不变的概念。
然而这与经典力学中速度相加原理相违背。
为什么这两个概念互相矛盾。
爱因斯坦为了解释它,花了差不多一年的时间试图去修改洛伦兹理论。
一个偶然的机会。
他在一个朋友的帮助下解决了这一问题。
爱因斯坦去问他并交谈讨论了这个困难问题的各个方面,突然爱因斯坦找到了解决所有的困难的办法。
他说:“我在五周时间里完成了狭义相对论原理。
”爱因斯坦的理论否定了以太概念,肯定了电磁场是一种独立的、物质存在的特殊形式,并对空间、时间的概念进行了深刻的分析,从而建立了新的时空关系。
他1905年的论文被世界公认为第一篇关于相对论的论文,他则是第一位真正的相对论物理学家。
四、命运与学者议论(1)抛弃狭义相对论是历史的必然。
“青山挡不住,毕竟东流去”。
著名理论物理学家韦斯雷博士说的对:“相对论时代已告终结”。
科学界正面临一场空前的革命,任何势力都无法阻挡。
科学要发展、学术要交流,批判不可少。
没有学术争鸣、没有学术批判,科学的发展就会停滞不前。
更何况在我们面前的,是个逻辑错误、谬误百出的狭义相对论。
科学总是在检讨、抛弃错误的理论或扬弃旧学说、旧理论中发展的。
狭义相对论的荒诞观念、错误理论不清算,现代迷信活动和伪科学便不会销声匿迹。
一言概之,狭义相对论不批判、科学发展的障碍不除,发展精神文明的阻力就总存在。
批判狭义相对论、正本清源,是科学持续发展、人类文明进步的需要。
它事关世界科学的前途、人类自身的命运。
匡正基础理论其实是一项投资最小、花费最少、获益最丰、影响最深远的明智之举。
从普及基础科学知识、提高全民素质入手,推动知识经济的发展,是一桩功在当代惠泽千秋的事业,其现实意义和历史意义是不可估量的。
创新是一个民族进步的灵魂。
中国学子有责任也有能力在这场科学革命中为科教兴国战略,抢占基础科学制高点,使祖国跻身于世界先进科技国家行列,做出前人未曾做过的历史性贡献。
解放思想、务实求真,开展对狭义相对论的批判,实乃科教兴国之必需,刻不容缓。
(2)推翻狭义相对论已经具备了如下条件:①经过唯物主义、实事求是和科学发展观的教育,涌现出了一批既认识到狭义相对论的错误和危害、又敢于向狭义相对论提出挑战的科学家。
②党和国家的百花齐放、百家争鸣的方针和改革开放的政策,为挑战狭义相对论创造了比较好的社会环境。
③研究发现,相对论专家说的用牛顿时空观“无法解释”而只能用相对论“解释”的现象,都可以用牛顿时空观解释,而且没有“佯谬”。
④网络技术的发展为学术思想的传播搭建了一个广阔的舞台。
(3)推翻狭义相对论还需要一个相当长的时间。
由于①100年的宣传,使狭义相对论在世人中产生了比较深的影响;②以宣传狭义相对论为职业的狭义相对论维护者还占有学术的统治地位;③多数人对狭义相对论不理解、不关心;所以,推翻狭义相对论还需要一定的时间,还要付出牺牲。
五、总结狭义相对论建立以后,对物理学起到了巨大的推动作用。
并且深入到量子力学的范围,成为研究高速粒子不可缺少的理论,而且取得了丰硕的成果。
然而在成功的背后,却有两个遗留下的原则性问题没有解决。
第一个是惯性系所引起的困难。
抛弃了绝对时空后,惯性系成了无法定义的概念。
我们可以说惯性系是惯性定律在其中成立的参考系。
惯性定律的实质是一个不受外力的物体保持静止或匀速直线运动的状态。
然而“不受外力”是什么意思?只能说,不受外力是指一个物体能在惯性系中静止或匀速直线运动。
这样,惯性系的定义就陷入了逻辑循环,这样的定义是无用的。
我们总能找到非常近似的惯性系,但宇宙中却不存在真正的惯性系,整个理论如同建筑在沙滩上一般。
第二个是万有引力引起的困难。
万有引力定律与绝对时空紧密相连,必须修正,但将其修改为洛伦兹变换下形势不变的任何企图都失败了,万有引力无法纳入狭义相对论的框架。
当时物理界只发现了万有引力和电磁力两种力,其中一种就冒出来捣乱,情况当然不会令人满意。
爱因斯坦只用了几个星期就建立起了狭义相对论,然而为解决这两个困难,建立起广义相对论却用了整整十年时间。
为解决第一个问题,爱因斯坦干脆取消了惯性系在理论中的特殊地位,把相对性原理推广到非惯性系。
因此第一个问题转化为非惯性系的时空结构问题。
在非惯性系中遇到的第一只拦路虎就是惯性力。
在深入研究了惯性力后,提出了著名的等性原理,发现参考系问题有可能和引力问题一并解决。
几经曲折,爱因斯坦终于建立了完整的广义相对论。
广义相对论让所有物理学家大吃一惊,引力远比想象中的复杂的多。
至今为止爱因斯坦的场方程也只得到了为数不多的几个确定解。
它那优美的数学形式至今令物理学家们叹为观止。
就在广义相对论取得巨大成就的同时,由哥本哈根学派创立并发展的量子力学也取得了重大突破。
然而物理学家们很快发现,两大理论并不相容,至少有一个需要修改。
于是引发了那场著名的论战:爱因斯坦VS哥本哈根学派。
直到现在争论还没有停止,只是越来越多的物理学家更倾向量子理论。
爱因斯坦为解决这一问题耗费了后半生三十年光阴却一无所获。
不过他的工作为物理学家们指明了方向:建立包含四种作用力的超统一理论。
目前学术界公认的最有希望的候选者是超弦理论与超膜理论。
【参考文献】(1)《普通高中课程标准实验教科书》物理高一必修2教材(2)倪光炯,李洪芳,《近代物理》,上海科学技术出版社,1984(3)张三慧,《大学物理基础物理学》上(第二版),清华大学出版社,2007。