速度越快時間越慢說法怎麼來的,為什麼速度越快,時間就越慢

時間 2021-09-06 04:28:31

1樓:c春夏學姐

廣義相對論裡光速是標準, 意思就是光速就是時間速度, 你若是越接近光速 那麼從你身邊流過的時間就越少, 相減就是時間現,在的速度當等於光速時, 時間值為0。

狹義相對論中的時間膨脹和尺縮效應並不是如問題中那樣理解的。注意相對論中的“相對”兩字,相對,意味著必須有對比才有意義,也就是說必須有兩樣事物的對比才有意義,不然只有你自己,你跟誰相對呢?

拿時間膨脹效應來說,速度越快時間越慢並不是絕對的,飛船內的人不會感覺到時間變慢,他的新陳代謝當然也不會變慢,吃一頓飯仍需要10分鐘左右,呼吸一次仍舊需要3秒!

只有他回到地球的那一刻才有感覺到自己的時間變慢了,因為地球上的時間相對變快了,比如說他離開地球一年(飛船內的時間),地球可能已經過去了一百年!

而尺縮效應同樣是相對地球(或其他),比如說地球距離比鄰星4.3光年,這4.3光年是在地球上測量到的距離,而如果一艘飛船以非常接近光速的速度飛行,就不是4.

3光年的距離,而是遠比4.3光年短,甚至只有4.3公里,這取決於速度到底有儘快,速度越快距離越短!

尺縮效應和時間膨脹的實質是所在時空的不同,地球所在的時空與飛船的時空是兩個完全不同的時空,所以當然不能用對方的時間距離去衡量自己的時間和距離!事實上,即使在地球上,我們每個人所處的時空也不一樣,只不過差異太小太小了,根本沒有任何影響所以可以忽略不計!

2樓:病態殘喘

可以用以下我說的理解方式來巧妙地理解:

首先,樹立“時空統一”的觀念,即時間和空間是統一的,兩者可以相互轉化。可以將時間看做是特殊的空間存在形式,或者反過來看。

然後,物質在某個確定的時空中的絕對速度有兩個分量,一個是空間分量,一個是時間分量,即空間上的速度(通常所說的運動速度)和時間上的速度(通常所說的時間過得快與慢),而物質的絕對速度是一個恆定值(受限於此確定時空中資訊傳遞的最快速度,對於我們來說就是光速),如果物質在空間上的速度快,即空間分量大的話,那麼相應的時間上的分量就要小,也就是說時間將慢下來,反之,同樣的理解。

3樓:在洪州窯滑沙的雨水

好比我一個人打乒乓球。我發球後,以球飛行的十倍速度跑到對面,正好接住球。如果以一百倍速度跑,球還在對面沒飛過來。

以一千倍速度,球還在起點,以一萬倍速度呢,球還在拍子上,以十萬倍速度呢?以百萬倍……。時候到退了

4樓:作業幫

物理上的知識,好比你騎自行車和走路相比,速度很快但時間沒花費多少,就顯得很慢了。

5樓:糖葫蘆

某物體速度越接近光速,質量就越大,而我們通常講速度越大時間過得越慢,會不會就是因為速度越接近光速,質量越趨近於無限大,從而使時間變慢了

6樓:time我很誠實

就想想買菜的時候,甲騎自行車,乙走路,甲花10分鐘,乙花20分鐘,怎樣讓乙有甲的效果?一是提高乙的速度,二就是讓相對於乙來說的時間流得更慢,可能對於我們(丙)來說就是一分鐘不再是60秒而是120秒……,但這個,我覺得比較形象了,不知道這樣解釋合不合理,總之我覺得還是比較好理解的,最後你會發現速度越快和時間流的更慢是等效的,但又互相影響。好繞

7樓:大長腿黑呀

因為光速不變,你靜止不動測量光速是c。你以0.5c和他同向飛行。你觀察他速度還是c那麼相對於地面的光速就是1.5c。距離不變當然時間就變慢了。

8樓:高師傅

我認為這個說法是錯誤的.因為我們作為人類的本身就限制了對於真理的測量,時間變慢只不過是由於我們認識的限制而產生的一種測量的假象,誤認為時間變慢! 這也是作為人類感知的限制和真理之間產生的矛盾!

9樓:hh哥樂園

現在流行的一些有關相對論的說法中,有很多是錯誤的,比如“速度越大時間就越慢”,就是其中的一個錯誤結論。 這個說法不是相對論的觀點,因為在相對論中,單獨一個物體不存在速度的概念。

10樓:匿名使用者

我們能知道兩個物體間的速度差,或者是一個物體在其參考系中的速度,但無法知道它“到底有多快”。

11樓:阿西妹妹

速度越快,對一些特別的東西也就會特別敏感,也會感覺時間變慢了。

12樓:lofe小長腿

在運動中,速度越快時間越慢,在引力場中時間越慢速度越快。

13樓:木青

能知道相對速度,不能知道絕對速度。

14樓:親親

這個問題應該算是相對論裡的知識了

為什麼速度越快,時間就越慢

15樓:匿名使用者

在解釋這個問題之前先來看一下能量是什麼。

能量是一個間接觀察的物理量,被視為某一個物理系統對其他的物理系統做功的能力。功被定義為力在物體沿力的方向發生位移的空間積累效應,並且等於力與在力的方向上通過的位移的乘積。

在地球上你將1千克的物體舉高2米和將2千克的物體舉高1米所做的功是一樣的。勢能變化△e=fs

本文中各個字母所代表的含義:e—能量 f—力 s—距離 m—質量 a-加速度 v—速度 t—時間 c—光速

能量的一個表示式是力和位移的乘積,力是質量和加速度的乘積,加速度又是速度變化量和時間的比值,而速度又是位移和時間的比值。f=ma a=△v/t v=s/t

假設一開始絕對能量和絕對速度為零,現在速度為v,則(主要用於概念上的理解):

e=(ms/t^2)s=m(s/t)^2

宇宙中光的速度保持不變,始終保持著每秒約30萬公里的速度傳播。

(任何物體相對於光都在做光速運動。)

人們習慣站在自身的角度來評判其它事物的速度,當你不再將光速看成是一種速度時,你也就不難理解為什麼e=mc^2(質能關係式)。(前面提到e=m(s/t)^2)

s=vt,當速度不變(保持光速),距離變長,時間的數又是相同時,就會導致時間膨脹(時間變慢)。

另一方面,物體的質量引起空間彎曲,使得周圍物體產生加速度現象,表現出時間膨脹(時間變慢)。

在運動中,速度越快時間越慢;在引力場中時間越慢速度越快。這也許就像程度心理學中的程度和邏輯相互結合互相關聯那樣,運動和時間不能分開表述,它們是相互結合互相關聯的。

16樓:譽王無悔

這是數學方面的公式,路程=速度*時間

如何理解速度越快時間越慢

17樓:大愛袁寶寶

為什麼廣義相對論裡認為速度越快,時間就越慢.能否通俗的解釋一下? 廣義相對論裡光速是標準, 意思就是光速就是時間速度, 你若是越接近光速 那麼從你身邊流過的時間就越少, 相減就是時間現,在的速度當等於光速時, 時間值為0。

廣義相對論實質。

為什麼廣義相對論裡認為速度越快,時間就越慢.能否通俗的解釋一下?

18樓:不是苦瓜是什麼

廣義相對論裡光速是標準, 意思就是光速就是時間速度, 你若是越接近光速 那麼從你身邊流過的時間就越少, 相減就是時間現,在的速度當等於光速時, 時間值為0。

物體質量越大,引力場越強,對周圍時空的扭曲越大,也就是超強的引力場導致時間程序變慢。

引力場等效於加速度,引力場越強相當於加速度越大,體現在比如物體從a達到b只需要極短的時間,因此看起來速度很快。

時間變慢,既然說到慢,那就必須得有兩個對比的參考系,才能談的上哪個快哪個慢。通常物理上所說的,是兩個人本來處於同一參考系,其中一個人坐火箭或者通過其他方式加速到接近光速,然後我們就說這個人時間相對於原來的參考系時間變慢了。

廣義相對論(general relativity) 描寫物質間引力相互作用的理論。其基礎有a.愛因斯坦於2023年完成,2023年正式發表。

這一理論首次把引力場解釋成時空的彎曲。

愛因斯坦的廣義相對論理論在天體物理學中有著非常重要的應用:它直接推匯出某些大質量恆星會終結為一個黑洞——時空中的某些區域發生極度的扭曲以至於連光都無法逸出;而多大質量的恆星會塌陷為黑洞則是印裔物理學家錢德拉塞卡的功勞——錢德拉塞卡極限(白矮星的質量上限)。

19樓:匿名使用者

為什麼廣義相對論裡認為速度越快,時間就越慢.能否通俗的解釋一下?

廣義相對論裡光速是標準, 意思就是光速就是時間速度, 你若是越接近光速 那麼從你身邊流過的時間就越少, 相減就是時間現,在的速度當等於光速時, 時間值為0。

廣義相對論實質上是一種引力理論,在有引力場的區域,空間的性質不再服從歐幾里得幾何,而遵循著非歐幾何。比如19世紀德國數學家黎曼所建立的黎曼幾何學就是非歐幾何學的一種,它描寫了非平直空間的性質。愛因斯坦最終選擇了黎曼的嚴格非歐幾何作為廣義相對論的時空模型。

他認為,現實的物質空間不是平直的歐幾里得空間,而是彎曲的黎曼空間。空間的彎曲程度取決於物質的質量及其在空間的幾何分佈情況。物質密度大的地方,則引力場的強度也大,時空就彎曲得厲害。

所以把絕對真空看作一個物理實體是毫無意義的。很顯然,廣義相對論所揭示的物質同時空的關係,比起狹義相對論來更為深刻。因為時空的性質不僅取決於物質的運動,而且更重要的是取決於物質本身的分佈。

這就從新的高度徹底否定了牛頓的絕對時空觀。

廣義相對論把幾何學與物理學統一起來,用空間結構的幾何性質來表述引力場。它同牛頓的引力論有本質的不同,但在日常人們接觸到的現象中卻分辨不出兩者結果的差異。愛因斯坦提供了三個可供實驗驗證的推論。

第一是水星軌道近日點的進動。第二,光線在引力場中的偏轉。第三,在強引力場中,時鐘要走得慢些,因此從巨大質量的星體表面射到地球上的光的譜線,必定顯得要向光譜的紅端移動。

這在2023年得到觀測驗證。

20樓:匿名使用者

首先要明白廣義相對論的概念

汽車是運動的,樹木是靜止的,這樣說大家都能接受,但如果反過來說樹木是運動的,汽車是靜止的則會有很多人說你痴人說夢。其實在物理學上這兩種說法都是正確的,只是所選的參照系不同而已。這也是愛因斯坦偉大的相對論建立的基本出發點。

相對論建立的第一個假設是:所有參照系都遵循相同的物理定律。無論在地上還是在勻速行駛的汽車上,用尺子量一個木板或用秒錶量一個鐘擺晃動10個週期的時間,結果都是相同的。

但是如果木板或鐘擺在一個以一定速度駛過測量者面前的車上,重複上面的測量就會得到不同的結果。這種不同就是由所有參照系都遵循相同的物理定律造成的。

相對論建立的第二個假設是:光速在所有參照系中都是恆定的。剛一聽好像和第一條假設說的是同一件事,可是仔細想想就會發現其中的奧妙。

第二條假設的意思是無論你坐在飛馳的火車裡還是靜止的躺椅中,光速都保持恆定,和你所處的運動狀態無關。原因就在於我們在處理日常物理目標的速度時得到的都是合速度。例如你駕駛一輛時速為25千米每小時的越野吉普,一位乘客以相對你10千米每小時的速度用彈弓射擊前面的岩石,那麼彈珠的實際運動速度就應該是35千米每小時。

可是如果開啟前車燈,按照常識光速是334,800,000千米每小時,加上車的運動速度,光的實際速度就應該是334,800,025千米每小時,可實際測量光速還是334,800,000千米每小時。為什麼同樣的參照系光和實際物體得到的結果不同呢?

要解釋它首先要從速度的定義說起。單位時間內通過的距離叫做速度,即速度是距離被時間除得到的。長度收縮學說認為一個具有質量的物體在它運動方向上的測量長度是相對縮短的,達到光速時長度相應縮短為零。

學說成立的基礎是測量者和被測量物處於不同的參照系,且只發生在物體運動方向,不會影響和運動垂直方向的長度。也就是說當你駕駛一輛速度接近光速的汽車時,靜止的觀察者看到的車長遠遠小於它的實際車長,而高度方向沒有變化。這種情況反過來說,即當你駕駛飛快的汽車通過一個門洞時,從你的角度來看這段距離要比實際距離短得多。

這種情況在日常生活中經常被忽略不被注意是因為物體運動速度都很慢,長度收縮現象不明顯。時間和長度一樣也會隨著參照系的變化而變化,這就是所謂的時間膨脹。隨著運動速度的增加時間會相對變慢,一般情況下都比較微弱不易覺察,達到光速時時間會完全停止。

但是這種現象也只有觀察者和時鐘不在同一參照系時才能發生,為了證明這一結論,兩個原子鐘被調節成完全相同,一個留在地球上,一個放在高速飛行的太空梭上,當飛機降落時會發現飛機上的原子鐘要比地球上的原子鐘慢,慢的時間和由愛因斯坦相對論推算出來的結果相同。也就是說太空梭上原子鐘記錄的時間相對地球上靜止的原子鐘的時間膨脹了。

理解了近光速或等光速運動時的長度和時間的變化,車頭燈光速的問題就不難解釋了,因為光運動和我們普通運動所涉及的距離和時間不同而已。

相對論還有一個重要的概念就是同時性,運動狀態的不同會使人們觀察到物體動作的先後順序不同,例如屋子中有兩盞燈,a站在兩盞燈中間,b以一定速度踩著滑板向一盞燈運動正好到達中間。當兩燈同時開啟時a看到的現象是兩燈同時亮,而b看到的卻是面對他的那盞先亮,背對他的那盞後亮。

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