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一个星球距离地球100光年,一架宇宙飞船以接近光速的速度匀速飞向地球.

来源:学生作业帮 编辑:作业帮 分类:物理作业 时间:2024/11/06 07:09:02
一个星球距离地球100光年,一架宇宙飞船以接近光速的速度匀速飞向地球.
以地球为静止不动的惯性坐标系中,地球过了100年,飞船上的生物过了几秒.
那如果以飞船为静止不动的坐标系,得出相同的结论?
我没说明白,是如何推导出相同的结论。
这个问题,大家的想法都复杂化了,首先要确定一个观察者,你打算把观察者放在哪里?如果在地球上,当你发现离你100光年的飞船向你飞来的时候,如果他的速度等于光速,那么同时他已到达,你说的是接近光速,所以会有几秒的延迟.
如果你把观察者放在飞船上,当你发现地球的时候,过几秒你就到了.
如果你是上帝,充满整个宇宙,观察不需要时间,光对你来说是即时到达,不管以谁为静止不动,都过了100年.
再问: 问题就在 如果你把观察者放在飞船上,当你发现地球的时候,过几秒你就到了。 这里。为什么。很不解。能用狭义相对论解释一下吗?同样是以自己作为静止不动的坐标系原点。对象以接近光速的速度朝原点移动。但是为什么一次是我过了100年,另一次是我只过了几秒。
再答: 有诚意就拿笔计算下,下面的计算我在其他地方讲过,个人感觉没有错,当然相对论有很多种说法,你不相信也请先计算 画一坐标0,1,2,3。。。。。。12,每一刻度为5万公里,有一列车长度30万公里(没见过),列车里面左边为A右边为B,中间为C,列车在坐标上从左到右匀速运动,速度15万公里/秒。A,B,C是列车里面的观察点,0,3,6,9,12是坐标上刻度的观察点(列车外)并假设坐标相对于宇宙是静止不动的。          过程:列车里A发光持续1秒,光到达B后,B立即发光持续1秒。          那么: 《1》 A在0号位置发光后"经过"1秒,到达了6号位置,这时B已经转移到9号位置,A光追到B实际上B已经在12号位置。所以A发光后2秒B发光。          接着B发光返回到0号位置,0号位置和12号位置距离60万公里,光到达需要2秒。对于0号观察点来说,A发光到B发光的时间距离是4秒。      《2》 A开始发光在0号位置,A发光"持续"1秒,1秒后A在3号位置,3号位置的光返回到0号观察点需要0.5秒。对于0号观察点来说A光持续了1.5秒。   得出的结果是:          A号观察点看到A发光和B发光的时间间隔8/3秒,A,B发光持续1秒。          C号观察点看到A发光和B发光的时间间隔4/3秒,A,B发光持续1秒。          B号观察点看到A发光和B发光的时间间隔0秒,A,B发光持续1秒。          0号观察点看到A发光和B发光的时间间隔4秒,A,B发光持续1.5秒。          3号观察点看到A发光和B发光的时间间隔3秒,A,B发光分别持续0.5秒和1.5秒。          6号观察点看到A发光和B发光的时间间隔2秒,A,B发光分别持续0.5秒和1.5秒。          9号观察点看到A发光和B发光的时间间隔1秒,A,B发光分别持续0.5秒和1.5秒。          12号观察点看到A发光和B发光的时间间隔0秒,A,B发光分别持续0.5秒和1.5秒。          时间膨胀和收缩出来了。
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