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文档简介

1、相对论,相对论,相对论讲座2,狭义相对论时空观,狭义相对论动力学基础,主要内容,1。相对论质量2。相对论动能3。动量和能量的关系,重复,在同一时间,同一地点,同一时间,不同的,伽利略坐标变换:洛伦兹变换:正变换,逆变换,在S系统中,例1是1长假设系统的运动速度是相对于S系统的。解决方案:在系统示例2中,假设光子火箭相对于地球以一定速度直线运动。如果火箭上宇航员的计时器记录下他需要10分钟来观察星云,那么地球上的观察者需要多长时间来测量它?移动的钟似乎走慢了。让火箭成为系统,地球成为系统。例2,X,“爱因斯坦火车”,前,后,闪电,闪电,逆变换:洛伦兹速度变换,正变换:例3众所周知,航天器A在地面

2、上测量的速度是0.5c。求:(1)航天器B在地面上测量的速度;(2)航天器A的速度在航天器B中测量。分析:地面和航天器A是约定的系统,地面是S系统,航天器A是S/S系统,航天器B是观测对象。在一个物体的参照系中观察另一个物体的速度不能大于光速c;注:(1)当给出伽利略速度变换时。(2)光速在S系统中被观察到,反之亦然。(3)当,而不是当,而不是0。(4)速度限制:但是当在第三个物体的参考系中观察这两个物体的相对速度时,使用矢量合成规则,结果可能是2c。s相对于s沿着x轴正向移动,并且有一个球a和一个球b具有相同的静态质量。相对论承认物质世界的基本定律:系统的总质量、动量、能量和角动量守恒定律。

3、问题:在S系统中,观察者沿着X的负方向抛出B,两个球完全没有弹性地碰撞。分析:S系统:碰撞前,A球沿X轴正方向运动,质量为B球静止,质量为,碰撞后,附着质量运动,碰撞前后,然后,(1),S系统:碰撞前,A球静止。质量是,碰撞后,粘着体的质量在碰撞前后移动,那么,(2),动量是守恒的,并且假设物体的质量只是相对于参考系的速度的函数,与物体的移动方向无关。利用总质量守恒,(1) (2)、(3),洛伦兹速度变换,(4)、(3) (4) (1)或(2),质量-速度关系式,每小时,相对论动量,每小时,动力学方程:注:第二相对论动能,氘,氚,氦,中子,反应质量缺陷,释放能量,1千克核燃料释放能量,三个动量

4、和能量关系,相对论能量-动量关系:光子,例5,让宇宙飞船A和B具有固有长度l0=100m米,并以恒定速度朝同一方向飞行。在航天器B上观察到,航天器A的船头和船尾穿过航天器B的船头之间的时间间隔为t=(5)因此,对于A中的观测者,即解:让航天器A相对于航天器B的速度为v。对于航天器A的观察者来说,航天器B以速度V运动,航天器B的长度是,例6。要把电子的速度从v1=1.2108米/秒提高到v2=2.4108米/秒,需要做多少工作?(电子静止质量me=9.111031 kg,解:根据功能原理,待做功,W=E,根据相对论能量公式,E=m2c2- m1c2,根据相对论质量公式,4.7210-14 J2.95105 eV,作业:19.14,19.18,19.18。1921年,他获得了诺贝尔物理学奖,1905年创立了狭义相对论,1916年创立了广义相对论,1906年用量子理论解释了固体热容与温度的关系,1912年用光量子的概念建立了光化学定律,1916年提出了自激发射和受激发射的概念,为激光的出现奠定了理论基础。爱因斯坦

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