相對論證明錯誤

2021-07-25 11:48:50 字數 1770 閱讀 2154

以聲音傳播為例:在一列勻速開動的列車內,聲音在列車內的傳播速度,以列車為參照,聲音傳播速度不變。但相對於車外靜止的鐵軌,聲音的傳播速度比在空氣中固有速度加快。

此原因在於,車內空氣相對於車是在同一慣性體系中。

而愛因斯坦的相對論,即是在原「光速不變」內容的基礎上證明的,同聲音的傳播一樣,實際上列車內「基元粒子」與列車是處於同一慣性體系中,應以該體系光速為參照。只不過,聲音的傳播速度較慢,容易測量,測量的出來實際傳播情況。假如聲音的傳播速度也無法測出,而假設聲音在空氣中傳播速度為恆定值,是否又會產生以聲音傳播恆定的相對論結論?

其它理論假設:

「基元粒子」是構成世界物質的最基礎粒子。

電子與質子是一定量的「基元粒子」按照內旋(質子)及外旋(電子)運動形成的組合。

電子與質子的相互作用,是通過組合內的「基元粒子」相對運動而形成。

相對論證明的理論基礎之一為:光速不變論,即在真空中,一束光以任何慣性體系為參照,光速速度不變。

而事實上該「光速不變論」內容是不正確的,正確的光速不變論應該為:處在同一慣性體系內的光的傳導介質,光的傳播速度相對於該傳導介質不變。與這個理論假設並行的光學定義有三個:

一、明確光是一種電磁波;

二、光的傳播是有介質的;

三、光的基礎傳播粒子為構成物質世界的本源粒子,它足夠小,是世界上最小的粒子,它充斥於任何空間(包括真空)及物質內,暫定義為「基元粒子」,光的任何傳播都依靠該粒子,任何原子、分子、甚至質子、電子等粒子都無法成為光的傳播載體。那麼,以真空為例對光速進行形象的解釋為:在同一慣性體系真空中充斥的「基元粒子」,光在該「基元粒子」裡傳播,光傳播所經過的「基元粒子」,相對於它們附近其它在同一慣性體系的「基元粒子」,速度是恆定的。

那麼為什麼會存在很多證明原「光速不變論」內容正確的實驗存在呢?

首先看著名的「麥可遜-莫雷實驗」,這個實驗的各項假設條件都很完美,但他忽略了乙個重要的問題,即:地球上所有的「基元粒子」相對於地球幾乎是同步的,他們同處於地球的引力運動體系之內,就好比空氣,空氣相對於太陽是高速運動的,而相對於地球卻幾乎是靜止的。也需有人會舉例說空氣會因為風等因素產生相對運動,「基元粒子」是不是也會存在類似的相對運動。

的確,「基元粒子」會產生運動,但是相對於光束的寬度(光束的寬度太窄,幾乎同處於同一運動參照系內),以及光速的速度,其對實驗結果的影響幾乎可以忽略不計。

另外,影響實驗結論判斷的一些光的傳播特性:當光源移動時,光從離開光源的一刻起,已經進入傳播介質的慣性體系中,其傳播速度以在傳播慣性體系的傳播特性為準。當光在不同的慣性體系的介質中傳播時,從一種慣性體系傳播介質中傳入另一種的慣性體系的傳播介質時,其傳播速度根據慣性體系的轉變而瞬間發生轉變。

而在實驗現象的分析過程中,往往將光的傳播速度忽略成在前一種慣性體系傳播的傳播速度。

以聲音傳播為例:在一列勻速開動的列車內,聲音在列車內的傳播速度,以列車為參照,聲音傳播速度不變。但相對於車外靜止的鐵軌,聲音的傳播速度比在空氣中固有速度加快。

此原因在於,車內空氣相對於車是在同一慣性體系中。

而愛因斯坦的相對論,即是在原「光速不變」內容的基礎上證明的,同聲音的傳播一樣,實際上列車內「基元粒子」與列車是處於同一慣性體系中,應以該體系光速為參照。只不過,聲音的傳播速度較慢,容易測量,測量的出來實際傳播情況。假如聲音的傳播速度也無法測出,而假設聲音在空氣中傳播速度為恆定值,是否又會產生以聲音傳播恆定的相對論結論?

其它理論假設:

「基元粒子」是構成世界物質的最基礎粒子。

電子與質子是一定量的「基元粒子」按照內旋(質子)及外旋(電子)運動形成的組合。

電子與質子的相互作用,是通過組合內的「基元粒子」相對運動而形成。

依次理論可解釋強作用力、弱作用力、核力等物理現象。

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