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高能辐射会有更高度。
以此,不同能谱的辐射。
第十一章不同频率光
迈克尔逊实验考虑过不同光子频率吗?
不同频率光子也许相干方式不同。
迈克尔逊实验是可见光波段的,所以需要特定实验来验证。
但这个意义是否具备,因为或许一直会是未相干反应。
而这个不是狭义相对论的性质。
第十二章各向异性
各向异性高能物理实验,说明了迈克尔逊实验结果有误吗?
按照迈克尔逊实验原理,应该各个方向都一样。但各向异性说明了光这个假设出现了问题?
我们该如何看待这个实验,当然免不了光的强度的影响。
第十三章银心的射线
银心来的高能宇宙线是有很多高于光的。
测高粒子,不用狭义相对论公式,而是用纯牛顿公式计算。
低度的光只见看到多年前的样子,高光能看到不久前的样子。
原来迈克尔逊测量的是光子的相对度,而光真正的度是它的绝对度。
也许可以根据银河系的旋转来先找可以光的星球。用地球位置来探测到它。
能量越高的粒子度越快。
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。
在高温度下,很多原子分子热运动变得很快,快到了生钟慢尺缩等效应。
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?
第十七章电生磁的尺度
电子移动会产生磁场。移动度越高,则磁场越强。
在地球上做一个低运动,会产生一个磁场。
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地球在银河系中会是一个高,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。
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?
如果光理论成立的话,光不是最快s的度,那黑洞不会把更快的光吸进去的。
所以o年对黑洞的计算结果,有人为主观的因素,其中就是对光是s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。
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