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第四百二十五章 爱因斯坦狭义相对论物理学(第3页)

高能辐射会有更高度。

以此,不同能谱的辐射。

第十一章不同频率光

迈克尔逊实验考虑过不同光子频率吗?

不同频率光子也许相干方式不同。

迈克尔逊实验是可见光波段的,所以需要特定实验来验证。

但这个意义是否具备,因为或许一直会是未相干反应。

而这个不是狭义相对论的性质。

第十二章各向异性

各向异性高能物理实验,说明了迈克尔逊实验结果有误吗?

按照迈克尔逊实验原理,应该各个方向都一样。但各向异性说明了光这个假设出现了问题?

我们该如何看待这个实验,当然免不了光的强度的影响。

第十三章银心的射线

银心来的高能宇宙线是有很多高于光的。

测高粒子,不用狭义相对论公式,而是用纯牛顿公式计算。

低度的光只见看到多年前的样子,高光能看到不久前的样子。

原来迈克尔逊测量的是光子的相对度,而光真正的度是它的绝对度。

也许可以根据银河系的旋转来先找可以光的星球。用地球位置来探测到它。

能量越高的粒子度越快。

第十五章相对论与温度

不仅仅要研究宏观领域的相对论效应。

毕竟宏观物质也是由微观物质组成的,如果温度增高,是否也要考虑相对论效应了?

毕竟高温的话也就变成相对论性的了。

在高温度下,很多原子分子热运动变得很快,快到了生钟慢尺缩等效应。

第十六章相对论仅仅是光学方面的效应吗?

因为是解释光,才出现了相对论。

所以仅仅是关于光是相对论的吗?

更或许,光本来就是组成世界的一部分,导致相对论对所有物质有影响。

那为什么相对论对光有影响呢?是因为光有某种特殊性吗?相对论性是光的一个性质吗?

第十七章电生磁的尺度

电子移动会产生磁场。移动度越高,则磁场越强。

在地球上做一个低运动,会产生一个磁场。

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地球在银河系中会是一个高,地球上产生的磁场就就变得很大了。

在地球上是感受不到如此强大的磁场的,只有相对地球很快的物体才能感受到。

而地球上去感受来自银河系的大磁场,也是同样的原理,是别的东西相对地球很快。

而地球相对于更大的宏观的呢?是不是会有更强的磁场呢?这个也是很有可能的。

我们只知道地球局部的磁场,不能感受到宏观的那种极大的磁场。

第十八章黑洞不存在问题

黑洞没有探测到过,只是理论中一直说。

万一没有呢?

如果光理论成立的话,光不是最快s的度,那黑洞不会把更快的光吸进去的。

所以o年对黑洞的计算结果,有人为主观的因素,其中就是对光是s这样的结论去计算的。

如果抛去以上结论,那黑洞就不会按照牛顿的那个定义存在了。

顶多在原子被压缩到钱德拉塞卡极限的时候,成为了特殊的致密状态,不会出现广义相对论的那种奇点。

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