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绝对原时、绝对原长,相对的坐标时、相对的坐标长度

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我们的物理实验、生活实践是依据绝对时间(即一切时钟读数绝对同步)、绝对光速(即任何坐标系所有光子往返平均速率绝对相同,且真空中光子直线运动)进行的。假设时钟的读数就是时间,则时空坐标变换关系式就是伽利略变换;假设任何坐标系中,一切光子的速率(不是平均速率)始终绝对相同,则坐标变换关系式就是洛伦茨变换。伽利略变换、洛伦茨变换,都是可以数学几何证明的。所有“证实”光速不变的实验,都是是错误的,都是循环论证,都是假设光速不变→证明出同步时钟等效标尺→证明出光速不变。相对论的结论是动钟变慢、动尺收缩。客观的时钟读数没有变,客观的标尺刻度没有变。变的是动钟的“坐标时”膨胀了,动钟周期变慢了;变的是“同时”记录动尺两端坐标,“同时”是相同的“坐标时”,因为动尺后端的“坐标时”膨胀量<前端,后端继续前移,才能“同时”,所以动尺长度“收缩”。


IP属地:江西来自Android客户端1楼2023-08-13 14:11回复
    一个时钟和一切光子就是一个参考系,时钟设置为时空中心,时钟的读数设置为时间,真空中光子运动轨迹设置为直线,光子的速率设置为c=299792458米/秒=1光年/年=1。


    IP属地:江西来自Android客户端2楼2023-08-15 20:39
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      我们的物理实验、生活实践是依据绝对时间(即所有时钟读数都绝对相同且同步增长)、绝对光速(即所有光子速率都绝对均匀且相同,且真空中直线运动)进行的。
      但是,一个参照系中的绝对时间、绝对光速,在其他参考系看来是相互矛盾,只能保留其中一个,另一个必须修改。
      经典物理保留绝对时间,即任何参照系中所有时钟始终标尺同步。得出参考系之间坐标变换关系式为伽利略变换,得出任何参考系中光子往返的平均速率恒定。也就是说绝对时空中一去一反的双程光的平均速率是恒定的。
      相对论则保留绝对光速,即任何参考系中所有光子速率始终保持匀速恒定。得出参考系之间的坐标变换关系式就则坐标变换关系式是洛伦茨变换关系式,得出参照系中相同距离的时钟读数差保持恒定。也就是说,相对论中,所有时钟读数变化量是绝对同步的。
      所有“证实”光速不变的实验,都是错误的,都是循环论证,都是假设光速不变→证明出同步时钟等效标尺→证明出光速不变。
      相对论的结论是动钟变慢:因为不同的距离时钟间读数差不同,距离越大读数差越大,动钟速度越大距离变化率就越大读数差变换率就越大。
      相对论的动尺收缩:因为不同距离的时钟存在时间读数差,所以“同时”记录动尺两端坐标,就是延时读取动尺后端,后端继续前移,导致动尺长度“收缩”。


      IP属地:江西来自Android客户端3楼2023-08-16 05:15
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        我们的物理实验、生活实践是依据绝对时间(即所有时钟读数都绝对相同且同步增长)、绝对光速(即所有光子速率都绝对均匀且相同,且真空中直线运动)进行的。
        但是,一个参照系中的绝对时间、绝对光速,在其他参考系看来是相互矛盾,只能保留其中一个,另一个必须修改。
        经典物理保留绝对时间,即任何参照系中所有时钟始终标尺同步。得出参考系之间坐标变换关系式为伽利略变换,得出任何参考系中光子往返的平均速率恒定。也就是说绝对时空中一去一反的双程光的平均速率是恒定的。
        相对论则保留绝对光速,即任何参考系中所有光子速率始终保持匀速恒定。得出参考系之间的坐标变换关系式就则坐标变换关系式是洛伦茨变换关系式,得出不同参照系不同距离的时钟有不同的读数差,读数差与参照系的速度、距离成之比,距离恒定的两个时钟读数增长量同步,即参照系中速度相同的时钟读数增长量同步。
        所有“证实”光速不变的实验,都是错误的,都是循环论证,都是假设光速不变→证明出同步时钟等效标尺→证明出光速不变。
        相对论的结论是动钟变慢:因为不同的距离时钟间读数差不同,距离越大读数差越大,动钟速度越大距离变化率就越大读数差变换率就越大。
        相对论的动尺收缩:因为不同距离的时钟存在时间读数差,所以“同时”记录动尺两端坐标,就是延时读取动尺后端,后端继续前移,导致动尺长度“收缩”。


        IP属地:江西来自Android客户端4楼2023-08-16 12:53
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