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“噢!
天啦!
天啦!
我不知道该说谁正确,因为它们都是专家计算出来的,比如泰斗级别的霍金普,再如大名鼎鼎的索尔泰曼,原理、公式、方法、参照系都一样,但结果却显示作为速度标量的速率大不一致。
如果他们都正确,那为什么会有如此大的差异?”
帕弗洛找到了足以驳倒众人的理由,不无得意而又夸张地大吼大叫。
他公开点名一些科学家,并无贬低他人以抬高自己的意思,仅仅是想让观点更具说服力,但结果却适得其反,引发激烈争执,幸好肖赫塞斯及时解围,才让他避免了更大的尴尬。
肖赫塞斯的威望足以服众,他提醒大家,说:“不要期望天才面面俱到,他还常骂我和卜藏是两个老酒鬼呢。
我们需要足够的善意听他说……”
他感激地看了一眼老酒鬼,继续将脑细胞浸泡在酒精中,大放厥词。
假设a、b间距离为一千八百万公里,飞船以每秒十万公里的速度飞行,那么所需时间以一千八百万公里除以飞船速度,为一百八十秒,即三分钟。
由此可知,虽然飞船一直以光速三分之一的弱光速飞行,但从a到b的实际速度却为每秒五十万公里,已大大超越了光速,个中原理就是相对论。
人类根据该原理研发曲速引擎,希望通过扭曲时空来实现超光速跃迁。
问题是,既然以光的速度为标准,为什么比光子质量大许多、速度相应慢许多的飞船,只需几十年或上百年就能到达银心或飞出银河系,而光子却要几万年,乃至几十万年才能抵达?难道光是小妈生的?只有人造飞船才有相对加速度,因而能大大减少时间?
有人说,光年是距离,不是时间,别把概念混淆了。
但别忘了,光年是以光在一年中所到达的距离来作为度量单位,和时间密不可分。
可以说,没时间,光年也不存在。
因而同样是物质,飞船能因相对论得到比理论速度更快的实际速度,为什么光不能?
当然,这牵涉到静止质量。
通过物理手段对某一物体降速,使之和某个认为视定静止的参照系相对静止,所测量得到的质量,就是静止质量。
一般物体都能降速到和地表相对静止的状态,由此测得静止质量。
相对论认为,物体质量随运动速度变化,只要不运动,质量就是0。
光子一直运动,所以只有运动质量,没有静止质量,故速度恒定。
因此,光子不可能有加速度。
从经典物理学的粒子说到波动说,再到相对论的波粒二象性,我们终于知道光不但有质量、动量、能量,还有频率和波长。
根据相对论,有静止量的物体相对于观测者的速度越快,质量就越大。
因光速对一切观测者都恒定为c,所以光子不应当有静质量。
的确,这在理论上正好没矛盾,也符合我们认知,但也仅仅是我们的。
回到物理学最基本的问题,物体所含物质的数量叫质量,是度量物体在同一地点重力势能和动能大小的物理量,是物体所具有的一种物理属性,是物质的量的量度,是正标量,分为惯性质量和引力质量。
自然界中的任何物质,包括宏观的天体和星系,与微观世界的基本粒子,当然也必包括光子在内,皆既有惯性质量,又有引力质量。
经典物理学告诉我们,给定的物体具有一定的惯性质量,它作为一个与时间和空间位置无关的常数出现在力学第二定律之中:f=a,即物体加速度的大小a与所受力f的大小成正比,比例系数为该物体的惯性质量。
所以,没有惯性质量等于零的物体存在。
相对论将惯性质量细分为静质量、动质量、相对论质量(总质量)。
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