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第四百二十五章 爱因斯坦狭义相对论物理学(第2页)

假如一个直线运动状态是φ,受到光子作用后变为φ的直线运动,这φ和φ之间变化连续吗?

难道是高物质就会有量子化的过程吗?低时,电子量子化程度很低。

第六章合理的假设

、以太和绝对空间不存在。

、光的度在任何坐标系下是常数可能也不对。

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、坐标系都是相对的依然正确。

、广义相对论中,引力可以改变时间等量。

、水星进动是由于太阳引力对光吸收造成,无狭义相对论效应。

、现在使用的都是运动情况下的相对论。

、量子力学中电磁力作用有道理,但不是狭义相对论方程。

、迈克尔逊莫雷,可能受大气影响,在太空中会受到弱电磁力影响,在真空中会比c更快。或会有其它度。

、质量越大,引力传播越快。

o、无限大的质量才会有无限大引力。

、任何物质传播过程中,由于耗散浓度降低,导致度也随之变慢。

第七章微观粒子世界线

宏观粒子世界线好画。

但是放大之后,微观粒子世界线,会不会对以前世界线造成冲击?

这些世界线之间不会有交叉。

第八章相对论阻止

如果光到最大,宇宙中有以太的话。

所有物体不能在相互运动中过光,甚至无法达到光。

有可能是真空中有什么东西在阻止往更快的继续加。

这也等价狭义相对论效应。

但这种阻止不会出现钟慢、尺缩等效应。

两个任意天体之间的度会是任意值,其中也包含运动的光,这在逻辑上行得通。

如果以上结论不对,那只能认为宇宙中有一种特殊的胶水,不会让任何物体度过c。

这种胶水会阻止任何带电物质,唯独只能找引力波了。

也许引力波可以跑的比光快。

第九章加器疑惑

相对论是错的,

如何解释加器中物体运动最高度是光?

其实加器中物质的运动是在电场作用下加的,说白了就是电磁波加的。

电磁波的度是受到了限制的,所以被加物质最快的度也不会过给它加的电磁波。

在加器中常听说电子-电子对加到几个v等。我们如何确定它们加到这么大的?

是加器所用的电力,还是测到碰撞产生所有或某个碎片导致?

能把电子加到无限大,还是趋近一个值?

若是趋近一个值,那么这是否跟狭义相对论中光最大值有关联?

电子之间的相互作用靠光子传递,电子的加(减)会有韧致辐射,是否与光子度最大有关。

第十章暗物质与狭义相对论之误

用光谱测红移,后座星系团中各个星系相对于星系团的运动度。

利用位力定理,现星系弥散度高,仅靠星系团质量产生引力不能将星系团束缚在内。

认为这就是暗物质存在。

但是后来没有任何现。

除了星际尘埃遮挡以外,还可能是跟狭义相对论之错误有关。

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