光速是绝对的,不以任何参照系而改变,但速度是相对的?举个例子,有一个飞船由AB两个部分组成,飞船达到光速时B部分与A部分脱离,并开始减速。在B部分看A部分开始离自己远去,并且速度越来越快。当B第一次观察到A的速度达到光速时,此时B速度相对于光速就是静止的?又因光速是绝对速度,那么此种静止能否视为绝对静止?当然,很可能这种绝对静如同光速一样是不可能达到的。 @寻风 @


光速不变是基于实验的假设,以此为基础加上相对性原理推出狭相

速度有一堆不同的定义,其中四速就是绝对的

三速是相对的,理由是四速基于不同观者的3+1分解不同


你这个理解有偏差,相对运动并不是这么理解的。

光速不变原理也不能被粗暴的理解为「光速绝对」。

但从文字意义上来看,吧「恒定」理解为「绝对不变」也是一个非常有问题的理解。

注意,敲黑板,以上三点是重点。

要考。

在物理界,所有的运动状态都必须有参照物,这一点包括在使用「绝对参考系」思想的牛顿经典力学里,运动状态也必须通过参照物来确定,也就是说,即使在牛顿经典力学中,运动状态也只可能是相对的,而在相对论中,只是把这个相对的范围扩展得更广阔罢了。

所以,光速不变原理里的「光速」其实指的是「光在真空中的传播速度」这个值(也就是299792458m/s),至于这个值为什么恒定,目前科学界没有实际的观测正式,但根据数学模型来看,它是因为尺短钟慢效应导致的。

也就是说,相对论认为,任何运动的物质都会对它所处的时空产生影响,会导致它所处的空间尺度缩小、时间放大,由于运动物体的时空尺度发生了变化,从实际上来说,它们之间的相对运动速度也会发生变化,所以,结合洛伦兹变换,爱因斯坦推导出了相对速度公式:

[公式]

通过相对速度公式计算任何一个相对运动的速度时我们会发现,在任何速度下,任何方向的相对运动之间,它们的相对速度都会小于两个物体的速度之和。

这正是因为时空结构发生变化所致。只是由于低速参考系中尺短钟慢效应对相对速度值的影响微乎其微,就算精确计算出了相对速度,其实对实际应用没有任何帮助,所以我们才没有使用那么复杂的计算方式,而直接采用了相对速度 [公式] 这种简单的计算方式。

当运动速度接近甚至达到光速的时候,由于尺短钟慢效应,将会导致二者之间的相对速度偏差极度缩小,使得二者的相对速度最终固定在2997924m/s这个值上。

所以,从理论角度来看,「光速」(299792458m/s)这个运动速度都是一个恒定的值。

如果还是不容易理解,那么我们把「光速」去掉,这样来看光速不变理论,可能就会好理解很多:

299792458m/s这个速度对于任何参考系的任何观测者来说是恒定的。


说到这里,我们其实可以无脑推导出一个很可怕的事来:

因为299792458m/s是一个常量,这是由我们所处的时空结构和运动状态导致的,所以,无质量的微粒(例如光子)的真实运动速度也许远远超过光速,只不过在我们观测者来看,它们的速度呈现为「光速」………………

(注:以上推导毫无科学依据,纯属个人脑抽乱想的。)


描述错误。应该说运动是相对的,因而速度也是相对的。对运动的观察基于参照系,从不同参照系观察同一物体的运动会得到不同的速度值。而光速的的特别之处在于无论你从哪一个参照系去观察它,都会得到同样的速度绝对值。


光速也是众多物质运动速度的一种,并不特殊。并不是绝对的。爱因斯坦是把光速设定为时间与长度的基准了,让时间基准与长度基准进行变化来保证光的速度不变,这样的做法并没有错。他应该使用新的单位,不应该仍然使用经典力学中的光速数值。因为经典力学中的光速数值,是在确定了时间基准与长度基准后才得到的,这两个基准中的任何一个变化,都会影响到光速数值。英制与公制的光速数值不同。就是例子。

这里的回答没有看到你的附加说明。只是针对题目了。

你说,[一个飞船分为AB两部分,它们达到光速时被分离,B的脱离速度越来越快,]这里的速度是在哪个参照系测量出来的?A与B的速度都是光速时才分开,分开后B加速脱离,不就是B是超光速了吗?怎么还又达到光速?是不是你换了一个参照系,把A作为参照系了?

由于你的叙述有不明白的地方,对你的问题附加部分,没有办法回答。


光速是绝对的说的是光速的大小是绝对的,而以光速运动的物体,它的运动方向在不同的参考系中可能不同。所以这里没有任何矛盾之处。

另:任何时候都不要假设有质量的物体以光速运动。你做出了直接违反狭义相对论的假设,那么后面的推理不用再看了。


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