他也是狭义相对论的奠基人,差一点早于爱因斯坦提出相对论!
当提到相对论时,其声名远播,家喻户晓。尽管并非人人都能透彻理解这一理论,但其影响力却广泛为人所知。与此同时,那位赫赫有名的爱因斯坦也广为人知,他甚至成为了智慧的化身,高智商的象征。
当提到相对论时,其声名远播,家喻户晓。尽管并非人人都能透彻理解这一理论,但其影响力却广泛为人所知。与此同时,那位赫赫有名的爱因斯坦也广为人知,他甚至成为了智慧的化身,高智商的象征。
关于19世纪末物理学界的“两朵乌云”之说,其中之一便是迈克尔逊-莫雷实验,有人甚至以为此实验直接诱发了狭义相对论的诞生,实则夸大其词。
秦始皇在2245年前登基。你可以想象一下,这个事件发生时,如果你在现场,会看到当时发生的一切,这个事件并没有消失,而是以光速向整个宇宙传播了开,到现在,这个事件的影像信息已经传播到了距离地球2245光年之外,是哪里?银河系的直径大概10万光年,地球距离银河系中
带着问题,迎着纷纷扬扬的白雪,央视总台记者庄胜春又出发了。在央视新闻《相对论》2023年最后一期节目里,栏目团队开启了一次跨年回访行动:回过头去,看看2023年的采访对象,他们如何度过这个冬天。
在相对论力学中,物体的惯性质量分为静质量和相对论质量,两者的关系式即质速关系。 质速关系又称为质增效应,是相对论性效应之一。换而言之,物体的惯性质量随其运动速度的增加而加大,速度趋于光速时,惯性质量趋于无限大。这样的论证违背客观事实,是不正确的。分析、论证如下
对于宇宙速度的极限——光速的疑问,我们尚未找到确切的答案,科学家们亦是如此。虽然他们探索自然的脚步未曾停歇,但迄今为止,我们仍未洞悉光速之谜的全貌。
从宇宙的宏观视角出发,光速作为一个至关重要的物理常量,在天体的运行和相互作用中扮演着不可或缺的角色。爱因斯坦的相对论明确指出,光速是宇宙中的极限速度,任何物质和信息都无法超越这一速度界限。
1900 年,20 世纪的第一场雪似乎来得比以往时候更晚一些,这不是一个平静的年份。在中国,孙中山接任了兴中会会长,正式登上政治舞台,他后来成为了中国第一个共和制总统;随后,义和团运动达到高潮,八国联军攻入北京,慈禧太后和光绪皇帝仓皇逃出北京城;而沉睡了近千年
人人都知道相对论,却鲜有人知道相对论的提出和验证,穿越了战争和民族主义的隔阂,结合了两位敌对国科学家的努力。作为一部科学史著作,《爱因斯坦的战争》不仅展现了相对论征服世界的历史,也呈现了充满隔阂和敌对的第一次世界大战,以及身处敌对国的爱因斯坦和爱丁顿如何付出卓
光速是自然界的极限速度,这一点几乎是现代物理学中最基础的原理之一。根据爱因斯坦的相对论,任何物质都无法超过光速,因为随着物体速度的增加,其质量会增加,需要无限的能量才能加速到光速。然而,假设在某种情况下,我们能够超越光速,那么会发生什么?超光速旅行真的可能吗?
在神秘的量子领域,规则由量子物理的法则所定,这里充满了不可思议的景象,例如量子纠缠这一奇妙现象。它能将两个粒子在广阔的空间中紧密地联结,不管它们之间的距离多么遥远,只要一个粒子发生状态改变,另一个粒子会立即作出响应。爱因斯坦曾把这种现象称为“幽灵般的超距作用”
爱因斯坦与他的相对论名扬四海,但鲜为人知的是相对论的诞生经过。事实上,即便没有爱因斯坦的贡献,狭义相对论的提出也是指日可待,而那位可能的发现者正是洛伦兹。
2024年4月,在科技发展与航天探索不断推进的大背景下,白宫向众多科学家们郑重地提出了一个极具挑战性的难题,那便是要精心构建一个专门适用于月球环境的时间标准。这一要求的提出,绝非偶然,其主要是为了有效应对美国国家航空航天局正在大力推进的“阿尔忒弥斯计划”所带来
从相对论的视角进行深入探究,依据爱因斯坦具有开创性的质能方程 E = mc²,其中 E 代表能量,m 代表质量,c 则是真空中恒定不变的光速。光子显然具有能量,其能量 E 与频率 ν 紧密相关,可用 E = hν来精确表述(其中 h 为普朗克常数)。当一个粒子