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是连续的,不间断的,无量子特性的。时间的基本单位是秒,一秒的定义是未受干扰的铯-133的原子基态的两个超精细能阶间跃迁对应辐射的9,192,631,771个周期的持续时间。这个定义提到的铯原子必须在绝对零度时是静止的,而且在地面上的环境是零磁场。”
    “但是这对于今天的研究意义不大。所以我们把它放到一边。”杜木把《时间定义》放到了一边。
    “我们需要的是这一本。”杜木取出了《狭义与广义相对论浅说》,把它放到了桌子上。
    埃尔文看到这篇论文,高兴的睡着了。
    做戏要做全套,所以想要研究时间,还是绕不过狭义相对论。
    首先是光速不变理论和钟慢效应这两点。
    然后是以目前的物理常识来看,物体的运动无法超过光速。
    根据爱因斯坦的相对论,任何有质量的物体在真空中的运动速度都不可能达到或超过光速。这是因为随着物体速度接近光速,其相对论质量会急剧增加,所需的能量也趋于无穷大,从而阻止物体进一步加速。具体来说,当物体的速度接近光速时,其质量会增加,要使物体达到或超过光速,将需要无限的能量,这是不可能实现的。
    钟慢效应指出,在一个相对我们做高速运动的惯性系中,时间会变慢的现象。这一效应是由爱因斯坦在1905年提出的狭义相对论中详细阐述的。钟慢效应表明,当一个物体以接近光速的速度运动时,其内部的时间流逝速度会相对于静止的观察者变慢。
    而光速不变理论则表明在真空中,光速对于任何观察者来说都是一个恒定的值,不随光源和观察者所在参考系的相对运动而改变。
    是不是觉得很难理解?
    我们不妨这样看。
    你在一列超高速行驶的列车上,你站在空旷的列车中间,拿着两个激光笔。
    你和列车相对静止,所以你站在列车正中间,向列车前后两端同时打开了激光笔,在你的观测中,两束激光是同时抵达的列车前后两端。
    因为你和列车相对静止。
    那么现在,我们以系统外观察者的视角进行观测,观测者站在站台上,列车相对于他做向右移动。他所观测到的激光束却是左边的激光束先到达了列
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