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洛伦兹变换是狭义相对论中两个作相对匀速运动的惯性参考系之间的坐标变换。
是观测者在不同惯性参考系之间对物理量进行测量时所进行的转换关系,在数学上表现为一套方程组。
洛伦兹变换因其创立者——荷兰物理学家洛伦兹而得名。
洛伦兹变换最初用来调和19世纪建立起来的经典电动力学同牛顿力学之间的矛盾,后来成为狭义相对论中的基本方程组。
洛伦兹变换是狭义相对论中两个作相对匀速运动的惯性参考系(s和s′)之间的坐标变换。
若s系的坐标轴为x、y和z,s′系的坐标轴为x′、y′和z′。
为了简单,让x、y和z轴分别平行于x′、y′和z′轴,s′系相对于s系以不变速度v沿x轴的正方向运动。
当t=t′ = 0 时,s系和s′系的原点互相重合。
该惯性参考系会随着观测者视角的不同而变换自己的坐标。
洛伦兹提出洛伦兹变换是基于以太存在的前提的。
然而以太被证实是不存在的。
根据光速不变原理,相对于任何惯性参考系,光速都具有相同的数值。
爱因斯坦据此提出了狭义相对论。
在狭义相对论中,空间和时间并不相互独立,而是一个统一的四维时空整体,不同惯性参考系之间的变换关系式与洛伦兹变换在数学表达式上是一致的。
这个等式源于爱因斯坦对于物体惯性和它自身能量关系的研究。
研究的著名结论就是物体质量实际上就是它自身能量的量度。
为了便于理解此关系的重要性,可以比较一下电磁力和引力。
电磁学理论认为,能量包含于与力相关而与电荷无关的场(电场和磁场)中。
在万有引力理论中,能量包含于物质本身。
因此物质质量能够使时空扭曲,但其它三种基本相互作用(电磁相互作用,强相互作用,弱相互作用)的粒子却不能,这并不是偶然的。
这个方程对于原子弹的发展是关键性的。这不仅显示可能通过轻核的核聚变和重核的核裂变释放这个结合能,也可用于估算会释放的结合能的量 。
注意质子和中子的质量还在那里,它们也代表了一个能量值。
重要的是要注意实际的静质量到能量的转换不大可能是百分之百有效的。
一个理论上完美的转化是物质和反物质的湮灭;对于多数情况,有很多带静质量的副产品而不是能量,因而只有少量的静质量真正被转换。
在该方程中,质量就是能量,但是为了简明起见,转换这个词常常被用于代替质能等价关系。
实际上通常所指的一般是静质量和能量的转换。
所以我们说并不是说狭义相对论完全错误,而只是广义相对论的适用范围大于狭义相对论而已。
狭义相对论与经典力学并不矛盾,狭义相对论将经典力学扩展到了宏观物体在一切运动速度下的普遍情况,经典力学只是相对论在低速时(v远小于c)的近似情况。一般在处理运动速度不太高的物体时(如天体力学中计算行星的运行轨道),不需考虑到相对论效应,因为用相对论进行处理时计算往往变得非常繁琐,而结果与经典情况相差不大。当处理高速运动的物体时,比如高能加速器中的电子,则必须要考虑相对论效应对结果带来的修正。
但是我们明显忽略了自然界中存在比光速更快的超距作用。
“我们需要引入一个正相关新变量!”赵寒梅对尚志明说。
他们说的正相关变量即意念值。
表示为i2(1-w1/w)。
其中w1为人为意志,w为自然规律。
尚志明和赵寒梅提出的新的质能方程式为e=mc2(1-w1/w)i2。