阿尔伯特爱因斯坦

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1、阿爾伯特·愛因斯坦AlbertEinstein實驗的結果——零結果但斐索實驗和邁克生-莫立實驗表明光速與參考系的運動無關。該實驗結果否定了以太(ether)假說,表明相對性原理的正確性。勞侖茲把伽利略變換修改為勞侖茲變換,在勞侖茲變換下,馬克士威方程組具有相對性原理所要求的協變性。勞侖茲的假說解決了上述矛盾,但他不能對勞侖茲變換的物理本質做出合理的解釋。隨後數學家龐加萊猜測勞侖茲變換和時空性質有關。[編輯]愛因斯坦的狹義相對論光錐愛因斯坦意識到伽利略變換實際上是牛頓古典時空觀的體現,如果承認「真空光速獨立於參考系」這一實驗事實為基本原理,可以建立起一種新的

2、時空觀(相對論時空觀)。在這一時空觀下,由相對性原理即可導出勞侖茲變換。1905年,愛因斯坦發表論文《論動體的電動力學》,建立狹義相對論,成功描述了在亞光速領域宏觀物體的運動。[編輯]狹義相對論的基本原理·光速不變原理。在所有慣性系中,真空中的光速都等於299792458m/s(:真空磁導率,:真空介電常數),與光源運動無關。邁克生-莫立實驗是其有力證明。·狹義相對性原理。在所有慣性系中,物理定律有相同的表達形式。這是力學相對性原理的推廣,它適用於一切物理定律,其本質是所有慣性系平權。狹義相對論,是僅描述平直線性的時空(指沒有重力的,即閔考斯基時空)的相對

3、論理論。牛頓的時空觀認為運動空間是平直非線性的時空,可以用一個三維的速度空間來描述;時間並不是獨立於空間的單獨一維,而是空間坐標的自變數。狹義相對論同樣認為空間和時間並不是相互獨立的,而它們應該用一個統一的四維時空來描述,並不存在絕對的空間和時間。在狹義相對論中,整個時空仍然是平直線性的,所以在其中就存在「全局慣性系」。狹義相對論將「真空中,光速為常數」作為基本假設,結合狹義相對性原理和上述時空的性質可以推出勞侖茲變換。[編輯]勞侖茲坐標變換狹義相對論中,勞侖茲變換描述時空中兩個慣性參考系的時間、空間坐標之間的變換關係的。它最早由勞侖茲從以太說推出,用以解

4、決古典力學與古典電磁學間的矛盾(即邁克生-莫立實驗的零結果)。後被愛因斯坦用於狹義相對論。[編輯]形式當兩個參考系s與s'在時刻t=0時重合,且s'相對s以速度v沿x軸正方向運動時,一個事件在s系的坐標(x,y,z,t)與在s'系的坐標(x',y',z',t')滿足以下關係:或使用矩陣乘法的形式,寫作:其中,稱為勞侖茲因子。用張量表示方法可以簡單的表示為其中;;

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