能量越高的粒子速度越快。
14第十五章相对论与温度
不仅仅要研究宏观领域的相对论效应。
毕竟宏观物质也是由微观物质组成的,如果温度增高,是否也要考虑相对论效应了?
毕竟高温的话也就变成相对论性的了。
在超高温度下,很多原子分子热运动变得很快,快到了发生钟慢尺缩等效应。
15第十六章相对论仅仅是光学方面的效应吗?
因为是解释光,才出现了相对论。
所以仅仅是关于光是相对论的吗?
更或许,光本来就是组成世界的一部分,导致相对论对所有物质有影响。
那为什么相对论对光有影响呢?是因为光有某种特殊性吗?相对论性是光的一个性质吗?
16第十七章电生磁的尺度
电子移动会产生磁场。
移动速度越高,则磁场越强。
在地球上做一个低速运动,会产生一个磁场。
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地球在银河系中会是一个高速,地球上产生的磁场就就变得很大了。
在地球上是感受不到如此强大的磁场的,只有相对地球很快的物体才能感受到。
而地球上去感受来自银河系的大磁场,也是同样的原理,是别的东西相对地球很快。
而地球相对于更大的宏观的呢?是不是会有更强的磁场呢?这个也是很有可能的。
我们只知道地球局部的磁场,不能感受到宏观的那种极大的磁场。
17第十八章黑洞不存在问题
黑洞没有探测到过,只是理论中一直说。
万一没有呢?
如果超光速理论成立的话,光不是最快ms的速度,那黑洞不会把更快的光吸进去的。
所以2015年对黑洞的计算结果,有人为主观的因素,其中就是对光速是ms这样的结论去计算的。
如果抛去以上结论,那黑洞就不会按照牛顿的那个定义存在了。
顶多在原子被压缩到钱德拉塞卡极限的时候,成为了特殊的致密状态,不会出现广义相对论的那种奇点。
所以奇点不存在了,那2020年诺贝尔彭罗斯的那个也不对了。
黑洞不存在,是算法算出来的,是在一个错误的假设上。
18第十九章用引力透镜
广义相对论验证用了日食,找到星光偏转。
所以超光速理论可以用黑洞产生的引力透镜来研究。
超光速粒子(包括γ)会有一个小的偏转。
在计算上符合黎曼几何学,去计算这种可能会超过c的种种行为的现象。
用观测M87的数据是否可以观测到?需M87后有高能粒子束,
是否有?如何找?是超新星遗迹?是背景辐射?如何确认,或者同事确认?
黑洞引力透镜测超光速上的几何是复合黎曼几何的。
也能用类似镜头校正算法计算(黑白方格)黑洞透镜上的仅光速c偏转现象,与任何速度的偏转有何区别。