相对论歪曲了光速不变原理_论光_声在多普勒效应中的表现差异
多普勒效应声音与光的频率变化的实验测量

实验结论的讨论与解释
多普勒效应是波动现象中普遍存在的物理现象
无论是声音还是光波,只要存在相对运动或距离变化,都会产生多普勒效应。
多普勒效应在日常生活和科学研究中有广泛应用
例如,在医学领域中,多普勒超声心动图仪就是利用多普勒效应来测量心脏和血管中的血流速度;在天文学中,多普 勒效应被用来测量恒星和星系的运动速度。
声音多普勒效应实验数据的分析处理
频率分析
通过快速傅里叶变换(FFT)等方 法,将声音信号从时域转换到频 域,分析声音频率的变化情况。
多普勒频移计算
根据声音源和接收器的相对运动 速度,计算声音的多普勒频移量 ,并与实验数据进行对比。
结果可视化
利用图表等方式,将声音多普勒 效应的实验结果呈现出来,便于 观察和分析。
2. 打开声音源,产生稳定频 率的声音信号。
1. 将声音源和探测器固定在 移动平台上,并确保二者之
间的距离固定。
01
02
03
3. 启动移动平台,使声音源 和探测器之间产生相对运动
。
4. 使用探测器接收声音信号 ,并将其传输到分析仪中。
04
05
5. 分析仪记录声音信号的频 率变化,并绘制多普勒频移
曲线。
实验结果验证了多普勒效应的理论预测
通过对比实验数据和理论计算,可以发现实验结果与理论预测相符,从而验证了多普勒效应的正确性。
06
误差分析与改进建议
实验误差的来源分析
设备误差
01
实验设备如发射器、接收器和测量仪器的精度限制,可能导致
频率测量的不准确。
环境因素
02
环境中的声音、光线干扰以及温度和湿度的变化都可能对实验
光多普勒效应的测量方法与步骤
6087复件 光速不变原理是错误的

光速不变原理是错误的摘要:光速不变原理是错误的。
相对论是在错误的假设基础上产生的错误的理论。
本文提出了光速可变原理:光速是可以改变的。
根据光速可变原理,可以正确的解释光行差、光线弯曲、多普勒效应和引力红移等现象。
关健词:光速光速可变相对论光行差光线弯曲多普勒效应引力红移一、光速不变原理是错误的。
1、迈克尔逊——莫雷干涉实验不能证明光速是不变的。
迈克尔逊——莫雷干涉实验证明了“以太”是不存在的,但不能证明光速是不变的。
其实,只要用光相对于光源的速度不变的观点就能够很好的解释迈克尔逊——莫雷干涉实验的零结果。
在迈克尔逊——莫雷干涉实验里,光从电灯A射出,仪器装置电灯A、玻璃S0、平面镜M1、M2和镜筒T等都固定在地球上(如图1)。
图1由于光对于电灯A (光源)沿各个方向速度数值相等,都等于c 。
在使仪器装置旋转90°的前后,两个光束进入镜筒T 的时间差△t 和△t ′是一样的。
因此,在实验里观察到的干涉花纹形状不会改变。
所以,迈克尔逊——莫雷干涉实验只能证明“以太”是不存在的和光相对于光源的速度是不变的,但不能证明光相对于观测者的速度与光源的运动无关,也就是说,迈克尔逊——莫雷干涉实验不能证明光速是不变的。
2、从光源的发光机理看,光速是可以改变的。
光是一种电磁波,它是从光源的原子(或分子)激发辐射的光子。
相对于光源来说,光的的速度是不变的。
但是当光源处于运动状态时(相对于观测者),光的速度(相对于观测者)会不会改变呢?也就是说光源的速度会M 1A不会迭加在光速上呢?如果说光源的的速度不能迭加在光速上,那么,有什么理由呢?其实,根本就不存在这种理由!如果光相对于观测者的速度是不变的,那么,光相对于光源的速度岂不是变化的?当光源远离观测者运动时,光相对于光源的速度增大;当光源靠近观测者运动时,光相对于光源的速度减小。
如果光相对于光源和观测者的速度都是不变的,那么,就意味着光的速度是可以随意改变的。
多普勒效应及应用

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物理学
第五版
多普勒效应及应用
例 一辆救护车以 25 m·s-1 的速度在静 止的空气中行驶,假设车上鸣笛的频率为 800 Hz ,求:静止站在路边的人听到救护 车驶近和离去时的鸣笛声波的频率. (设空气中声速 330 m·s-1 . )
vs 25 m s-1
800 Hz
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来的无线电波的频率,就可以分析出风、雨、
雪花的运动情况.利用多普勒效应,可以确定
风暴是不是向这个方向刮来,并且能判定速
度的大小.
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位置能够取得观测光的多普勒效应的最佳效果.因此, 人们把光的多普勒效应称为多普勒-斐索效应.
-
多 普 勒
斐 索 效 应
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多普勒效应及应用
应用之四:监测车辆的速度 (电磁波的多普勒效应)
公路上用于监测车辆速度的监测器,由微 波雷达发射器、探测器及数据处理系统等组成.
可以设想,当监测雷达发射频率为 0的 微波被速度 v 向其运动的车辆所接收后,微 波频率变化为 ,即
b为介质中的波长:
b u /b b
u
S
v0 P
v0dt
udt
即 [(u v0 ) / u] (1 v0 / u)
(1 v0 / u)
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第五版
多普勒效应及应用
当观察者向着静止波源运动时,观察
者接收到的声波频率 高于 .
观察者远离波源运动时
v0dt
P
S
v0
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相对论多普勒效应的简易推导

相对论多普勒效应的简易推导相对论多普勒效应是相对论中的一个重要概念,它描述了光源和观察者相对运动时,光的频率和波长的变化。
相对论多普勒效应是相对论的一个基本概念,对于理解相对论的本质和应用相对论于实际问题中具有重要意义。
相对论多普勒效应的推导可以从两个方面入手,一个是相对论中的光速不变原理,另一个是多普勒效应的经典推导。
下面我们将从这两个方面入手,推导相对论多普勒效应。
一、相对论中的光速不变原理相对论中的光速不变原理是相对论的一个基本概念,它描述了光在任何惯性系中的速度都是不变的。
这个原理是相对论的核心内容之一,也是相对论的基础。
假设有一个光源S和一个观察者O,它们相对静止。
光源向观察者发射光波,光速为c。
观察者O接收到光波,记录下光波的频率f和波长λ。
此时,我们可以根据相对论中的光速不变原理,得到以下公式:c = fλ这个公式是相对论中的光速不变原理,它描述了光速、频率和波长之间的关系。
在相对论中,光速是一个恒定不变的量,无论在哪个惯性系中观察,光的速度都是c。
这个公式为我们后面的推导提供了基础。
二、多普勒效应的经典推导多普勒效应是经典物理中的一个重要概念,它描述了光源和观察者相对运动时,光的频率和波长的变化。
多普勒效应是经典物理的基础,它为我们后面的相对论推导提供了基础。
假设有一个光源S和一个观察者O,它们相对运动。
光源向观察者发射光波,光速为c。
此时,我们可以根据多普勒效应的经典推导,得到以下公式:f' = f(1 ± v/c)其中,f'是观察者O测量到的光波频率,f是光源S发射的光波频率,v是光源S和观察者O的相对速度,c是光速。
这个公式描述了光源和观察者相对运动时,光波频率的变化。
当光源和观察者相对静止时,公式中的v为0,此时f'等于f,即观察者O测量到的光波频率等于光源S发射的光波频率。
当光源和观察者相对运动时,公式中的v不为0,此时f'和f的关系取决于光源和观察者的相对速度。
相对论多普勒效应公式

相对论多普勒效应公式相对论多普勒效应公式是一个相对复杂但又十分有趣的概念。
咱们先来说说啥是多普勒效应。
想象一下,你站在路边,一辆警车拉着警笛呼啸而过。
当警车朝你开过来的时候,警笛声听起来音调很高,很尖锐;可当它开过去的时候,警笛声就变得低沉了。
这就是多普勒效应,简单说就是波源和观察者之间有相对运动时,观察者接收到的波的频率会发生变化。
在经典物理学中,我们也有多普勒效应的公式,但在相对论的框架下,这个公式就变得更加精妙和复杂了。
相对论多普勒效应公式涉及到光速不变原理和相对性原理等相对论的核心概念。
我记得有一次给学生们讲这个知识点的时候,有个特别调皮的小家伙一直坐不住,东瞅瞅西看看。
我就问他:“你是不是觉得这比你玩的游戏还难理解呀?”他不好意思地挠挠头。
我就接着说:“其实啊,这就像你玩游戏打怪升级,每搞懂一个知识点,就像打败了一个小怪兽,最后就能成为超级学霸大侠!”这小家伙一下子来了精神,开始认真听起来。
相对论多普勒效应公式可以写成:当光源朝向观察者运动时,频率变化为$f = f_0\sqrt{\frac{1 + \beta}{1 - \beta}}$;当光源远离观察者运动时,频率变化为$f = f_0\sqrt{\frac{1 - \beta}{1 + \beta}}$ 。
这里的$f_0$是光源的固有频率,$\beta = \frac{v}{c}$,$v$是光源相对观察者的速度,$c$是真空中的光速。
这个公式看起来有点吓人,但咱们拆解一下就好理解多啦。
比如说,当速度$v$越来越接近光速$c$的时候,$\beta$就会越来越接近 1。
这时候,如果光源朝向观察者运动,接收到的频率就会变得超级大;反之,如果光源远离观察者运动,接收到的频率就会变得超级小,甚至趋近于零。
在实际生活中,相对论多普勒效应也有不少应用呢。
就像天文学中,通过观察天体发出的光线的频率变化,我们可以推断出天体是在靠近我们还是远离我们,从而了解宇宙的膨胀情况。
光速不变原理违反了逻辑

光速不变原理违反了逻辑光速不变原理违反了逻辑光速不变原理是现代物理学中非常重要的思想之一,它指出,在真空中,光的速度是不变的,无论光源的运动状态如何。
尽管这个原理在现代物理学中被广泛接受,但仍然存在一些学者认为它违反了逻辑。
本文将探讨光速不变原理违反逻辑的几个方面。
首先,很多人认为光速不变原理违反了相对性原理,因为光速不受引力场的影响,而引力场可以影响其他物体的运动状态。
然而,这种观点是错误的。
光速不变原理并不与相对性原理相矛盾,实际上光速不变原理正是相对论的基础之一。
相对性原理指出,物理定律在不同的惯性系中都是一样的,而光速不变原理则指出,在所有的惯性系中,光速都是一样的。
因此,实验证明了相对性原理和光速不变原理是互相支持的。
其次,有人认为光速不变原理违反了牛顿的力学定律,因为牛顿的力学定律依赖于速度的“绝对性”,而光速不变原理却否认了速度的“绝对性”。
然而,这种认识也是错误的。
牛顿的力学定律不是与速度的“绝对性”有关,而是与速度的“相对性”有关。
也就是说,牛顿的力学定律在不同的参考系中是一样的,而光速不变原理也是如此。
因此,相对论并没有违反牛顿的力学定律,而是对其进行了修正。
最后,一些学者认为光速不变原理违反了普遍的逻辑学定律,因为光的速度应该依赖于相对运动状态。
然而,这种观点也是错误的。
光速不变原理并没有违反逻辑学定律,它只是我们对光的特性进行的合理假设。
在光速不变原理的基础上,相对论给出了一种更加基本、更加全面的物理定律,它可以用来描述不同惯性系之间的相对运动,同时也可以解释一系列实验现象。
综上所述,光速不变原理并没有违反逻辑。
相反,它成为了现代物理学的基础之一,为我们解释自然现象提供了强有力的支持。
当然,我们也不能盲目地接受光速不变原理,我们需要运用科学方法进行实验验证,以确定光速不变原理的正确性。
高中物理光速不变假设错误论证!狭义相对论批判新人教版选修3

狭义相对论批判如果爱因斯坦忠实于他1905年原始论文的题目,仅限于讨论动体的电动力学问题,那将是一个对或错都不太紧要的有意义的探讨工作。
问题在于,动体的电动力学问题在此之前已被洛伦兹、彭加勒等人讨论得差不多了,爱因斯坦在此问题上显然作为不大。
爱因斯坦真正的“创举”是将光速不变假设强行引入(或强加于)惯性系,并将动体电动力学中还比较倾向于“自由真空中光波速度”的光速不变概念(c=λν)大胆引伸为惯性系中移动速度(信号测量)意义上的光速不变(即x=ct中的c恒定不变),可以看出爱因斯坦在这一过程中是作了一个极大的跨越,这就回答了一个大家都很关心的问题,即动体的电动力学问题与后来称之为狭义相对论的东西是两码事,二者不宜混为一谈。
狭义相对论的核心是相对时空观和对牛顿力学的“超越和修正”,与动体电动力学问题相去甚远,美化麦克斯韦方程显然不是爱因斯坦的重头戏和真正目的,当爱因斯坦为他的“同时性的相对性”这一“伟大发现”而激动不已时,他认为他可以颠覆经典时空概念和修正牛顿了。
从此,他置人类千百年来形成的感觉常识和物理学基础于不顾(特别是时间标准问题和质量的客观性问题),弄出一套相对主义的东西(在人类历史上这恐怕是第一次拿时间概念动刀),把时间、空间和质量这些有客观标准和可比性的概念全部变为相对主义的随动测量变化量(可以毫不夸张地说,物理学作为精确科学其存在基础其实已被爱因斯坦弄得荡然无存),但这样做可以让爱因斯坦找到修正和超越牛顿的理论根据,碰巧的是,牛顿力学正好有一些盲点和问题没得到解决,而这些问题在相对论中又恰如其分地被解决了,尽管许多人初次面对相对论就象吃了苍蝇般不舒服,但无法回避的事实是,相对论的许多预言和结论被证实,爱因斯坦跌跌撞撞地成为站在牛顿肩上的科学巨人!数学上有负负得正之法则,看来物理学上也有将错就错之高招。
光速不变的前提本来就错了,通过一番模糊操作和推导,居然又能得出有物理意义的洛伦兹变换式,真是比莎士比亚的剧本还更有戏剧性。
相对论多普勒效应

第五章相对论★非相对论多普勒效应(回顾) 1842.(奥)多普勒波源S 与接收器(如人耳等)有相对运动,从而接收器接收到的频率有变化的现象---多普勒效应1. 波源S 静止(u S =0,人动u 人≠0)①人朝向S 运动人耳在Δt 内收到(u +u 人) Δt /λ个波长v u u u u u t t v 人人耳内收波长数+=+=ΔΔ=λ②人远离S) ( 0自证人耳v uu u v −=§5.5 相对论多普勒效应如火车进站声频高;火车出站声频低。
λλu v u =0 声波频率,声波长,设:声波速人耳Sλ介质波对人耳速度波对人耳速度第五章相对论2.观察者静止(u 人=0),波源S 动(u S ≠0)①波源S 朝向人运动:由图知:波长压缩了即:000 v u u u v u v u u T u u u v S S S −=−=−=′=∴λλ耳②波源S 远离人:) ( 0自证耳v u u uv S +=介质⋅⋅⋅S u r S⋅人耳Tu S Tu S −=′λλu S T λT u S −=′λλu S =0的第二波3.一般情况:cos cos 0v u u u u v S αβm 人±=耳规律:波源动⇒波长变;接收器动⇒接收完整波长数变.波对人耳速度波对人耳速度可见:当波源或观察者在二者联线垂直方向(α=β=π/2)上运动时,无多普勒效应。
(见本教材《力学》p237)第五章相对论★相对论多普勒效应光波传播不需介质, 这与机械波声波完全不同;由光速不变原理,无论是光源向接收器运动,还是接收器向光源波运动,对接收器来说光速都是c 。
⋅⋅Tu S ⋅因此,可仿声波源朝向接收器情形如图接收器(不动)→S:光源(运动)→S':光波周期T' =T 0,ν'= ν0光波周期T ,频率ν相对论⇒, 12β−′=T Tc u S =βλ= λ-u S T=cT-u S T =(c-u S )T 缩Tu S−=λλ 缩接收频率为:0 11)(νββλν−+==−==L Tu c c cS 缩※光源与接收器在连线上S u r S⋅x接收器无介质第五章相对论※光源与接收器不在连线上接收器u S光源θ将v 投影到连线上:u S cos θλ= (c -u S cos θ)T,缩接收频率为: )cos (T θu c c cS −==λν缩相对论⇒ , 1 2β−′=T T c u S=β , 10′=T ν 1)cos (2T u c cS ′−−=βθ )cos 1(102v θββ−−= 11 00v v ββθ−+=⇒= 11 0v v ββπθ+−=⇒=光源相对接收器迎来⇒⇒频率增加光源背对接收器远离⇒⇒频率减少光源或接收器在二者联线垂直方向上运动⇒1 202v v βπθ−=⇒=注:在互垂直方向上, 机械波声波等无多普勒效应,而光波有。
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1 引言
C 的数值(299792.485 千米/S)经近两百年的探索,到 1860 年才由麦克斯韦确立。因为古人认为恒星是静止的,行星绕恒 星运动、光是在绝对静止空间(以太)中运动,更不知在银河系 以外还有无限多运动着的星系,所以,就未确立 C 的参考系(即 参照何物测量光速)。1887 年迈克耳孙— ——莫雷用地球公转速 度实验,测恒星顺逆方向的光在地球空间通过时的速度差。由 于“菲茨杰拉德收缩”、仪器失灵、方法不当,测得两速率“完全 相同”。证明实验是失败的。但对发展相对论起了启示作用,即 认为:一切观察者测得的光速数值,不管观察者如何在空间运 动,也不管光源以何种速率在空间运动,都是相同的。光速不变 被歪曲成在任何空间通过速都是相同的。后来爱因斯坦对爱刨 根问底的人总是笑着说他在 1905 年提出狭义相对论时对实验 毫不知情。真希奇,既不知情,怎么知道“都是相同”的呢?
4 视界—— —可视半径与哈勃半径与 H0 成反比
因为光以源为 C 的参考系,就不发生声那样的多普勒效 应,所以,任何星系的人都不会知道自己那个星系的运动方向 和速度,总觉得自己是静止在宇宙正中、别人都在远离而去,奇 点就在这里。
宇宙无极,星系逐级聚集。视界远近由 C 和 H0 两数值决 定,只要 H0 不变,它的长短就不变。因星系分散抵消光速,挡住 了“可视半径”(D62.33 亿光年)以外的光,使我们只能得到一孔 之见。我们不会看到宇宙顶级运动,现在所见会是更大结构更 大范围(半径约数十万 Mp)c 星系群体在辐射形对流层中作整体 运动在局部的表现。星系分散是由前后星系运动“速度差”引起 的。我们的天球(视界内数千亿星系)就象是我们的“影子”,以 我(银河系)为中心,在这浩瀚无际的漏斗状的对流层中逐渐加 速自内向外作 V 字形与暗物质对流、漂浮。150 亿年以来,可视 半 径 处 星 系 已 扩 散 到 今 天 的 哈 勃 半 径 (D150.35 亿 光 年 约 4612Mpc)已以光速向半径以外退行,它们的光在我处已降为零 速(今天所见依然是遥远过去的星系密度、形态和距离)。那时 两个半径以外星系今天离我们更远。把物质在空间运动归咎于 是“虚无空间本身膨胀、收缩”是无证据的。
按本文公式可简单而准确地算出各 Z 的天体今天 V, 比喻:Z0.5V=1/3C;Z1V=0.5C;Z2V=2/3C;Z4V=4/5C。
6 结论
本文清晰地表明:不同运动星系光不以相同速从也运动着 的银河系空间通过;教条地引用多普勒效应于天文学是敷衍 的;速度都是相对的,无物及光在空间的绝对可知速度;C 的参 考系是运动着的源;光波并未随星系分散而拉伸,红移是光波 频率通过速度下降引起的波延长的假象;本文公式揭开了困惑 天文学的 Z:V 为什么不成正比的世纪之谜,由公式得出的 V:D 是成正比的,符合哈勃定律。
霍金把光和声在多普勒效应中的表现混淆了,他在《时间
简史》中提到:恒星向我们运动,光源发出第二个波峰时,离我 们更近些,两个波峰间距比恒星静止时更小,意味我们接收到 的波长更短。相应地,如果光源离开我们,接收到的波长将更 长,意味光谱向红端移动……光波或无线电波的行为与声在多 普勒效应中表现类似。当今主流理论都认为:多普勒效应在天 文学中十分重要,因为它以“完全相同”的方式作用于光和其他 电磁辐射,向你靠近的恒星光波被压短,离你而去的恒星光波 被拉长……这种把光、声的运动差异混淆起来,也不考虑检测 者的运动是荒谬的。光是直接“发射”出的,光速是在源速基础 上的加速;声速是不能延续源速的“介质波动”,所以,声源以声 速退行,会把声波拉长 1 倍。如检测者以 0.5 声速退行,就会测 出声波延长 1 倍的“假象”;以 0.8 声速退行,就会测出声波延长 4 倍的假象,这是退行抵消了声通过的速度。对于光,两个星系 靠近或远离,只会使光在对方通过速度上升或下降,光的波长 不会发生变化。比喻两星系以 0.8C 退行,光的通过速度就被抵 消掉 0.8C,实际通过 0.2C,这样,双方人都可测出对方光谱延长 4 倍的“假象”,即 Z4。所谓红移,是单位时间内光频率通过速度 下降的表现。如 Z5,意味波只通过了 1/6,下降了 5/6,显出波延 长 5 倍的假象,并非波真正延长了 5 倍,表明光源今天以 5/6C 与我们退行。
参考文献: [1] 约翰·格里宾《大宇宙百科全书》,海南出版社,2001 [2] 苏宜《天文学新概论》,华中理工大学出版社,2000 [3] 史蒂芬·霍金《时间简史》,湖南科学出版社,2002
(作者单位:安徽省天文学会会员)
46
广东科技 2010.7 总第 241 期
例题 2:求 Z5 星系,今天 V=C×5(/ 1+5)=25 万千米。今天 D= 326 万光年×(250000/65)=125.38 亿光年。今天看到的光是它在 125.38 亿年前在相距 D51.5 亿光年处发出的,那时 V=10.27 万 千米,今天光在我处 Bc=C×1(/ 1+Z)=5 万千米。
45
广东科技研究园地
3 光速不变、源为 C 的参考系
流。遥远天体光在我处通过速度的下降量等于光源今天退行 量,光到地球所花的时间与源今天的距离相等。
空间没有静止坐标,也就不能作为任何物的速度参考系。 宇宙间只有物与物之间的相对速度(靠近或远离),根本不存在 光或任何物以及我们自己在虚无空间的绝对可知速度。声速是 不能延续源速的介质波动,参考系是静止地球大气。光速 C 的 参考系如不能确立,遥远光在地球空间通过的速度、光源今天 和历史的视向速度和距离就不能准确得到,红移永远是个谜, 天体物理学及天体运动测量将永远在黑暗中摸索。
研究园地 学界
相对论歪曲了光速不变原理
— —— —— ——论光、声在多普勒效应中的表现差异
江兴友
摘 要:光速理论像把测量时空尺,是支撑天体物理学和相对论的支柱,不可有半点瑕疵。探索光运动特征,寻找光速(C)的参考系,揭 红移奥秘,推导求光源退行速(V)公式。计算不同运动、不同距离(D)的天体光在地球空间的通过速度(BC)为宗旨。探索得之:光是直接 以“加速度”的形式从运动的源中“发射”出的。光速,就是光离开源的不变速,是源速基础上的速。光在以源为 C 的参考系扩散时,就在 不知不觉中延续了源的空间速。光的波长不因星系退行而拉伸。所谓红移,是因退行抵消了与退行等量的光在地球空间通过时的速度 所造成的波延长的“假象”。不同运动星系光不以相同速从银河系通过。光、声在多普勒效应中表现并不“完全相同”、不存在与源运动无 关的光在空间绝对速—— —C。 关键词:光速;C 的参考系;红移;3K 宇宙微波背景辐射;可视半径与哈勃半径
“红移”是 1929 年美国哈勃等最重要的天文发现,即遥远 光的特定波长的照像光谱都莫名其妙地变长了,变长的量(Z) 为红移量(变短称紫移)。证明是由星系互相退行引起的。(经多 种方法测定,退行速率即哈勃常数约为 H065/S/ MPC,即每隔一 个 MPC326 万光年的两个天体每秒 V65 千米)。先发现的 Z 都 很低,后来随技术提高,发现更远的光 Z 超过了 1—— —1000(即 光谱增宽了 1000 倍)。按当今理论,低红移就用声的多普勒效 应糊弄一下,高红移,就虚构出是因空间膨胀了 1000 倍,把光 波拽长了 1000 倍的“宇宙学红移”。其实,只要真正弄清红移的 本质,它就是光通过速度的标志,也是确立 C 的参考系的极佳 依据。
我们如能以 5/6C 直奔深空,回眸后方半个星空将是一片 昏暗;太阳光谱也 Z=5、也暗了 5 倍;地球一昼夜变成 144 个小 时;土星甩呼拉圈的速度也放慢了几倍;前方星空将是五彩缤 纷、一片光明;明亮星星密密麻麻;大星云、球状星团、椭圆星 系、塞福特星系遍处都是;轩辕 14、天狼、参宿 4、仙女星系团都 近在咫尺;绕恒星奔波的行星处处可见;这边是蟹状星云像鲜 花绽放,那边是黑寡妇(黑洞)正在进行饕餮盛宴;前方数不尽 的超新星、类星体正在大爆发,宇宙正在向我们展示她那博大 精深、浩瀚无际的优美体态和神奇的演化功能。这是速度使宇 宙变成畸形!在宇宙的天窗里,天空竟如此庄严静谧、壮丽辉 煌,让人们敬畏得如痴如醉、心驰神往!
5 本文公式:V=C×Z(/ 1+Z)Bc=C×1(/ 1+Z)
(现行 V=C×Z 是错的)
注:公式括号内 1 为单位时间内光的通过量 Bc,Z 为源的今 天 V,两数和等于 C。本公式基立于光速不变原理和在同一时间 内 Bc+V=C 的基点上,简洁明了。
例题 1:求 Z0.158 类星 体 3C273, 今 天 V =C ×0.158(/ 1 + 0.158)=4.0932 万千米(今天 D=20.528 亿光年)
2 探索光与声运动特征与红移本质
水鸟在平静水面与自己所泛起的前方波同向、与后方波反 向游弋,就将前方波纹挤密,后方波距拉开,此为常见自然现 象。1842 年多普勒预言:声源靠近、声波被压缩、频率升高;声源 远离、频率降低、声波被拉长。此为多普勒效应,与水波运动类 似。但是,他忽略了检测者运动效果会如何呢?
声源运动改变声的波长,而检测者的运动不改变声的波 长,只会使声通过速度发生升降。光不同于声,无论是光源,还 是检测者所在天体的退行,效果相等,都不发生波长变化,只会 抵消光通过时的速度,使不同退行天体光“不以相同速”从同一 检测者处通过(银河系的光也不以相同速从千万重相互分散的 星系空间通过),其通过速度由近到远,随该星系退行速递增而 递减。遥远光朝我们的速度都是随退行逐渐递增而递减的。 Z0.158 的类星体 3C273 过去 1 秒光今经地球空间通过时花了 1.158 秒(Bc=C-V)。红移之所以成为世纪之谜,是因为“光速不 变”原理被相对论歪曲了;不同运动天体光在我处通过速度被 混为一谈了;光速与光在不同空间通过时的速被混淆了;光与 声在多普勒效应中表现差异被混淆了;虚无空间并未象拉面师 傅那样以膨胀 1000 倍的方式把光波拉长了 1000 倍,Z1000 只 是光波的流速降到几百千米的表现。