首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到19条相似文献,搜索用时 93 毫秒
1.
从洛伦兹变换出发,讨论了能量一动量洛伦兹变换的对称性,从能量的角度揭示了空间与时间的联系,并简洁得出了光波的多普勒效应公式。  相似文献   

2.
从洛伦兹变换出发 ,对狭义相对论时空间隔问题提出了一种计算方法  相似文献   

3.
本文把相对论粒子动力学应用到作整体运动的理想气体系统,得到了实验系L中的分布函数,用统计力学方法求得了热力学量的奥托变换,并解释了其物理意义。  相似文献   

4.
本文采用一种全新的方法引出快度概念。运用张量代数工具和算子极分解方法清晰地阐明了洛仑兹群的物理意义。而且导出了一个从给定的洛仑兹群元求出其具体物理操作的简明通用公式。  相似文献   

5.
本阐述在惯性系S中看到的物理规律的数学表式,经伽利略变换为惯性系S'中的表式时,仍为S系看到的物理规律,而不是s'系看到的规律,从而论证机械能守恒规律在各惯性系都成立。  相似文献   

6.
分析了两个狭义相对论的悖论,指出了狭义相对论与经典物理学的基本区别之一为:经典物理学的分析对象主要是以时空为载体的物质,而狭义相对论的一个隐含的求以事件间的联系为分析的主要对象,这一点对相对论的进一步深入有一定的启示作用。  相似文献   

7.
用惠更斯一菲涅耳原理,单缝夫琅和费衍射分析了傅利叶变换的物理意义。讨论了光学得出的频谱图和傅利叶变换频谱图的相同之处和不同之处,并得出它们的横,纵坐标各差一个系数的结论。并且分析了时间信号和空间信号的差别,以及频谱图的物理意义。  相似文献   

8.
洛仑兹以假设的形式提出洛仑兹变换;而爱因斯坦以狭义相对论的必然结论的形式导出洛仑兹变换。二得表现出两种本质不同的物理观念和认识路线,后者是物理学发展史上一次真正的哥白尼式的革命。  相似文献   

9.
配分函数在统计物理中是个极其重要又较难理解的物理量,文章从配分函数的定义式出发,阐发其物理意义,说明它在统计物理中的特殊作用,以使读者对配分函数有个系统而清晰的认识与理解,便于学习和教学中参考。  相似文献   

10.
<前沿科学>编辑部: 看了谭、沈两位教授的通信,现对他们的争议问题发表如下看法: 1."悖论"是相对论随意设置各种速度的参照系作静系所致.  相似文献   

11.
给出了一种在推导洛仑兹变换时完全回避相对性原理的新方案,并就相对论的理论支柱进行了讨论.  相似文献   

12.
Lorentz变换的根源在于,当t’=t=0时,两惯性坐标系K’和K的原点O’与O重合,这时,在其公共原点发出的是一个传播速度为光速c的光信号。经过Lorentz变换,认为光速c是一切实际物体运动速度的极限。本文假设,当t’=t=0时,两惯性坐标系K’和K的原点O’与O重合,这时,在其公共原点发出的是一个超光速信号。由此导出了Lorentz变换修正公式,并证明了超光速没有极限值,ds2仍然是Lorentz不变量。同时还导出了相对论速度变换修正公式。由此还可以导出在超光速条件下,惯性坐标系之间的其它变换公式。  相似文献   

13.
在由洛仑兹变换推证动量守恒定律在不同惯性系中具有相同的数学形式过程中,提出了一个推导中的矛盾,通过对这一矛盾的分析,说明同一物体不仅运动时的质量与静止时的质量不同,而且不同情况下的静止质量也是不同的。进而对几种情况下物体的静止质量做了说明,强调在相对论中,对静质量的处理,不能一概而论,必须具体问题具体分析。  相似文献   

14.
本文导出了普遍的洛仑兹变换公式,并对特殊的洛仑兹交换给出了一种简单的推导方法。  相似文献   

15.
根据相对论的两条基本原理和时空洛仑兹变换的推导思路,论证了普遍的电磁波相位不变性.清楚地揭示出电磁波的相位不变性和相对论的基本原理及时空洛仑兹变换的内在联系  相似文献   

16.
对惯性系K中的几何球面施以洛仑兹变换,在K′系得到扁椭球面;对K中的光波前球面,在K′系则得到球面;两者皆源于时空的基本属性,但前者是由于物体长度的相对性,后者则是由于光速的不变。  相似文献   

17.
本文研究Lorentz变换的四元数表示.在四元数矩阵表示及其乘法有条件交换性的基础上,导出了Lorentz变换的矩阵表示和四元数表示之间的关系;讨论了正常Lorentz变换分解和两个纯Lorentz变换的合成问题.  相似文献   

18.
本文定义的绝对静止系不同牛顿的绝对静止系,阐述了形式时间的本质,讨论了洛伦兹变换的物理意义。揭示了狭义相对论中与广义相对论无关的时间疑难和空间疑难,指出了“尺缩效应”是“钟慢效应”的一种表现形式。  相似文献   

19.
利用旋转洛仑兹变换讨论相对匀速转动参考系中的相对论效应.  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号