i不变,也就是光速不变的理解是一个前提,那么即便光速变了,也没人会认为它变了。
那么怎么才叫变了呢?首先时间量子肯定要变,因为根本上所有的变化都基于时间量子的变化。
所谓时间量子变了,也只能是和原来的或者那些不变的时间量子做比较之后,才能说它变了,否则它相对于自己而言是无所谓变化的。
既然时间量子可以变,空间量子可以变吗?当然,也一定发生了变化。可是,对于光速不变的执着也好,人类认知极限不变的现实也好,空间也就是长度量子,也会变化。这些变化对于惯性系本身而言,都因为没有参照物而不会被观察到。但是,当一个惯性系观察另一个惯性系的时候,这些变化就会产生可观测的效果。
假设A和B两个惯性系开始的时候是相对静止的。当我们这么说的时候,实际上要说的是A的时间量子和B的时间量子是一样大的,另外光速也是一样的,所以空间领子也是一样大的。或者说,你可以认为A和B是同一个惯性系。
比如说,此时时间量子就是10^-12s,空间量子就是3*10^-4m。
现在,有一些原因,让B开始运动。所谓B运动,我们能有的东西只有两个量子。根本上说只有一个量子可以改变,就是时间量子的大小。比如说,让B的时间量子变成10^-14s。这时候,对于A而言B的空间量子就变成了3*10^-6m。而对于B自己而言,因为它不会认为自己的时间量子变化了,所以它也不会认为自己的空间量子变化了,这也就是所谓的,无论什么前提下,自己总是对自己相对静止的意思。
如果A真的能认为B的空间量子变成10^-6m,那就没有相对速度这个物理量了。
因为A并不知道B的时间量子变化了多少的前提下,它只能通过观察B产生的可观测的效应来理解这件事。
当然,如果A可以通过非力学或者运动学的方式知道B的时间量子变化了多少,那也就没有狭义相对论了。
因为狭义相对论的除了光速不变这个假设之外,另一个假设是相对运动的两个惯性系无法区分:比如B和A
相对运动,速度为200m/s,那么A和B相对运动的速度为-200m/s。把这件事倒过来说,说A和B相对运动速度为200m/s那么B和A相对运动速度为-200m/s,这两种说法,没有本质区别。
那么怎么才叫变了呢?首先时间量子肯定要变,因为根本上所有的变化都基于时间量子的变化。
所谓时间量子变了,也只能是和原来的或者那些不变的时间量子做比较之后,才能说它变了,否则它相对于自己而言是无所谓变化的。
既然时间量子可以变,空间量子可以变吗?当然,也一定发生了变化。可是,对于光速不变的执着也好,人类认知极限不变的现实也好,空间也就是长度量子,也会变化。这些变化对于惯性系本身而言,都因为没有参照物而不会被观察到。但是,当一个惯性系观察另一个惯性系的时候,这些变化就会产生可观测的效果。
假设A和B两个惯性系开始的时候是相对静止的。当我们这么说的时候,实际上要说的是A的时间量子和B的时间量子是一样大的,另外光速也是一样的,所以空间领子也是一样大的。或者说,你可以认为A和B是同一个惯性系。
比如说,此时时间量子就是10^-12s,空间量子就是3*10^-4m。
现在,有一些原因,让B开始运动。所谓B运动,我们能有的东西只有两个量子。根本上说只有一个量子可以改变,就是时间量子的大小。比如说,让B的时间量子变成10^-14s。这时候,对于A而言B的空间量子就变成了3*10^-6m。而对于B自己而言,因为它不会认为自己的时间量子变化了,所以它也不会认为自己的空间量子变化了,这也就是所谓的,无论什么前提下,自己总是对自己相对静止的意思。
如果A真的能认为B的空间量子变成10^-6m,那就没有相对速度这个物理量了。
因为A并不知道B的时间量子变化了多少的前提下,它只能通过观察B产生的可观测的效应来理解这件事。
当然,如果A可以通过非力学或者运动学的方式知道B的时间量子变化了多少,那也就没有狭义相对论了。
因为狭义相对论的除了光速不变这个假设之外,另一个假设是相对运动的两个惯性系无法区分:比如B和A
相对运动,速度为200m/s,那么A和B相对运动的速度为-200m/s。把这件事倒过来说,说A和B相对运动速度为200m/s那么B和A相对运动速度为-200m/s,这两种说法,没有本质区别。