我想知道爱因斯坦的相对论问题,速度越快,时间就越慢,举个例子啦!

如果我坐光速的飞船,那么我的时间是不是要静止了?而我回到地球上时,其他人都变老了?还是我达到光速,只有我一个人变老,而其他人还是原来的年龄

光学畸变(假设在一定条件下光速稳定为C,这个现象具有普遍性,用声音实验可以得到同样结论)
如果一个钟,以0.5倍光速从原点远去,我们会看到什么现象呢?
一秒钟时,它距离原点0.5光秒距离,但这个事件我们在原点看见,需要再过0.5秒,于是我们发现,在本地钟1.5秒时,远处的钟在0.5光秒处。计算得知0.5/1.5=1/3光速,也就是我们测量到钟在以1/3光速前进。两秒钟时远处的钟在1光秒处,我们看到是在3秒时。也是1/3光速。
于是我们认为钟是以1/3光速匀速运动的,好象钟慢。
理想点以a倍光速远去,1秒钟远离a*C(光速)距离,在计时起位置要a秒传过来,到达a*C的事件将在a+1秒传到观察者,观察者认为速度为a*C/(1+a),速度永远小于光速。a为1时看到以1/2C远离。
理想点以a倍(a小于1)光速靠近,计时位置要x秒传过来,1秒后位置要x+1-a秒传过来,观察者认为速度为a/(1-a),快于光速。
理想点以光速接近,观察者突然看到它和它以前所有影像。
理想点以a倍(a大于1)光速接近,观察者先看到近端形象,后看到远端形象,以为远离。近处形象要x秒传过来,1秒前形象要1+x+a秒速度为a/1+a,速度越大越接近光速远离。
一条理想尺子,每0.1光秒处有一个刻度,一条静止线段,长0.1光秒,我们观察到线段与尺子重合,长度为0.1光秒。线段离我们远去,1秒后,到达尺子0.1至0.2光秒刻度处,可我们在0.1秒后才观察到近端到达0.1光秒刻度处,0.2秒后才看到远端到达0.2光秒刻度处,就是在1.1秒时我们看到近端到达0.1光秒刻度时,远端还在向0.2光秒刻度处运动,线段短了,好象尺缩短。1秒后线段停了,我们看到1.1秒时近端不动了,线段远端在1.1秒到1.2秒时继续运动,1.2秒后到达0.2光秒处。
线段在涨长!
同理,向我们运动时线段会变长。线段并没有变,是人的观测结果变了。
超过声速我们将追上钟以前发出的声音,也就是先听到钟敲3下,报3点,再听到钟敲2下,报2点,然后听到钟敲1下,报1点,这就是超过声速时间倒流现象!
这就是著名的钟慢尺缩、超过光速时间倒流效应原理,爱因斯坦在其相对论论文中,从未提及这个效应,应该是爱因斯坦忽略了这个问题。我们认为,这个才是真正意义上的相对论,具有限制条件,在条件内,很多速度都有运动的相对论效应。
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第1个回答  2010-09-19
cqs16800的说法靠谱。 hws3234 的描述是正确的,但跟相对论的时间膨胀效应没有关系,他说的是牛顿力学中因为光速有限产生的信息延迟现象。在他建立的模型中远离的钟确实是会变慢,但这个钟如果是从远处高速靠近观察者,用他的理论会发现钟变快了。
如果相对论的时间变慢只是由光速有限造成的信息传播延迟,并不是真实时间(这个词用的不对,将就着看吧)变慢的话,那么光速飞船上的人回到地球不会比地球上的人年轻,因为随着飞船掉头回地球,地球人会看到飞船上的时间越来越快。到最后回到地球时,时间就与地球同步了。
狭义相对论中不同惯性系对同一事件有各自不同的结果,飞船上的人认为自己静止,地球高速离开自己,地球上的人看自己静止,飞船高速离开自己,他们都觉得对方时间慢了。
楼上有人说过了这就是双生子佯谬。如果最后是地球上的人坐另一艘飞船去追上原来的飞船的话,就是地球上的人年轻,如果是飞船掉头回地球的话就是飞船上的人年轻。因为在掉头或追逐的过程中会产生一个加速度,广义相对论中正在加速度的对象,无论是任何观察者都会看到他时间变慢。
第2个回答  2010-09-11
如果你坐光速的飞船,那么你和飞船处于同一坐标系,你所看到你的飞船上的时钟是正常走的,你看不到任何异常。但是当你看与你相对光速运动的地球上的人或者钟,那就不同了,你会看到他们的钟走得很慢,接近于静止,而且他们变老的很慢。但同时,地球上的人看你也会变老的很慢,他们都生活了一辈子,快要死掉了,看你还是很年轻的。这样就产生了一个问题,究竟谁老的更慢些呢?哪个才是真实的?所以,在狭义相对论诞生初期,人们就提出了一个“双生子佯谬”:让一对双胞胎,一个乘坐高速宇宙飞船去做宇宙飞行,而另一个留在地球上。当若干年后,做宇宙飞行的那个再回来时,哥俩哪个更年轻一些? 答案是做飞行的那个更年轻一些。 这个问题严格上需要用到广义相对论,但是在狭义相对论中,用世界线的概念也能粗略看出结果的。不知你对上述回答满意否?
第3个回答  2010-09-11
一般认为,你经历过加速,会年轻一些
第4个回答  2010-09-11
你坐接近光速飞行的飞船,在太空飞了你能感觉到的几天时间,但回到地球后你会发现在地球上已是过了很多年。越接近光速运动,这个效应越明显。(具体值请看狭义相对论公式)现在的GPS就考虑到这个效应,人为的调整了在太空中高速运动卫星上的时间,不然授时不准,与地面上的时间有纳秒级的不一至,导至定位要误差几公里。(其实还这个调整还考虑到了广义相对论效应)
第5个回答  2010-09-11
那是科学家研究的事情,我就相对比较现实一点,给分吧
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