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B1,A和B對奇點的漂移速度都是C,因此,TA=TB。
雖然就整個單元宇宙看TA=TB,但是就A和B各自的基準漂移參照系來看,時間是不一樣的。
從A的基準漂移參照系觀察B,它觀察到B的空間變動速度不C,是C的對映速度,VB=Ccosθ。
因此測量的時間TB=A0A1/VB=A0A1/Ccosθ=TA/ cosθ=TA/ 。
從B的基準漂移參照系觀察A,它觀察到A的空間變動速度不C,是C的對映速度,VA=Ccosθ。
因此測量的時間TA=B0B1/VB=B0B1/Ccosθ=TB/ cosθ=TB/ 。
當物體A和B之間的速度趨於光速的時候,那麼VA和VB就趨於無窮小,相對的時間也趨於無窮大。這就是時間膨脹的漂游本元。
圖九:時間膨脹圖
圖九左邊為:A的基準漂移參照系觀察B的時間膨脹圖,右邊為:B的基準漂移參照系觀察A的時間膨脹圖(本圖為四維時空漂移圖,PA0 、PA1、 PB0 、PB1平面代表的是三維立體空間,VA和VB是觀察方向導致的靜元宇宙漂移速度)。
結論:時間膨脹是對稱的,是觀察過程中的對映反映,實際上物體自身的時間並沒有變,所謂時間膨脹是相對於觀察主體出現的觀察效應。
7。 質量膨脹
關於質量膨脹原理,非常簡單,根據牛頓定律:F=ma=ms/t,轉換成Ft=ms
本論中S可以理解為長度L,即Ft=mL,由於觀察中運動的長度發生縮短,即L= L0 。那麼在Ft一定的情況下,質量與長度成反比。
從A的基準漂移參照系觀察B,它觀察到B的運動質量等於靜止質量除以 。即mB=m0/
從B的基準漂移參照系觀察A,它觀察到A的運動質量等於靜止質量除以 。即mA=m0/
結論:質量膨脹也是觀察效應,即運動物體質量相對變大,主要表現出對它做加速需要更大的能量。
8.視覺旋轉
關於視覺旋轉就更簡單,如同圖八長度縮短中,A觀察到B中的一個物體,它的長度為LB,那麼出現長度縮短,實際上等於長度發生旋轉投影。
因此,在出現相互運動時,物體B原來的形狀相當於漂移到一個角度的位置,這樣導致出現視覺旋轉效應。
結論:這個旋轉的角度與狹義相對論推論是一樣的,即為逆時針旋轉一個θ角度,θ=sin…1(u/c)。
圖十:視覺旋轉圖
圖十為:A的基準漂移參照系觀察B的視覺旋轉圖,本圖四維時空漂移圖,PA0 、PA1平面代表的是三維立體空間,正方體代表的是物體B的虛擬形狀,真實物體B是位於平面內的。
9.孿生佯謬
從相對原理來看,丁格爾是正確的,宇宙中任何物體受到的萬有引力都是無限多個,因此任何物體的運動都是複雜運動,不存在將某個物體的運動定義為慣性系,其他物體的運動定義為非慣性系。
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但是時間縮短確實是狹義相對論的一個結論,而且得到了一系列的證實。所以論戰的核心是實驗結論與基本原理出現分歧,無法協調。
關於孿生佯謬的初步解釋,以一個簡單的路程對映來說明。
圖十一:路程平面對映圖
物體A和B分別從O出發,運動的速度都是C,經過T時間後,分別到達D點和E點。根據平面幾何原理,路程OD和OE是相等的。
如果以OE為參照線,那麼物體A的運動路程不是OD,而是比O