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两个时刻间。
苹果运动的总路程是两次垂直运动路程的总和。
但是,这是在车里发生的事。
而在车外原地不动的人看来,苹果在抛出和返回抛出点两个时刻间的路程是一个抛物线。
由于两点间曲线长度大于直线长度,也就是说在车外原地不动的人看来,苹果抛出和返回过程中走过的总路程,是大于苹果垂直升降的两倍垂直距离的。
同时不管车内人还是车外人,可测得的苹果抛出速度是一样的。
否则就存在能量无中生有了。
于是乎。
按照“时间等于路程和速度的比值”来计算,车外人就会感觉到车内苹果从抛出到返回,用去了比苹果垂直升降多的时间。
也就是车外人看来,车内的时间在这次运动中延长了。
而这延长出来的时间增量,是由车外人看来车沿着运动方向上的长度缩短换来的。
车的直线运行速度越快,那么车外人看到的车内可用时间越长,车的长度越缩短。
也就是越接近光速,尺缩效应越明显。
由此也可见,相对论其实并非完全排斥经典物理学的既有成果。
它只是突破了经典物理学的一些认识上的时代局限性罢了。
总而言之。
尺缩效应在某种程度上来说,就是这道公式扩大到另一个层级的体现一一注意,是某种程度。
它在狭义相对论中有着非常重要的地位,属于‘基底’的范畴。
因此同样的道理。
徐云画出的波包公式,也可以理解成是搜寻‘冥王星’粒子过程中非常重要的一个工具。
一旦这个工具出了问题,那么后果将难以想象。
想到这里。
威腾不由抬头看了眼身边的徐云。
没有开口说话,而是再次将注意力放到了徐云圈出的......
第二个区域里。
这块区域中的计算内容就比较复杂了,洋洋洒洒足足十好几行,看起来颇有些眼花缭乱。
它们所涉及的是特征子空间和手性算子,由4个在旋量空间c^4的基对表示,对应狄拉克矩阵。
这个特征子空间就是所谓的左右手旋量,使得一个狄拉克旋量可以写成左右手旋量的直和形式。
众所周知。
考虑狄拉克矩阵作用一个4-旋量时,其实就是对应的泡利矩阵作用一个2-分量的左右手旋量。
而泡利矩阵的特征值又都是,可以来描述‘冥王星’粒子的代数性质。
用现实的例子来举例。
徐云所画出来的两个区域就好比渔船的声呐和定位软件,是捕鱼必不可少的两项核心工具。
其中定位软件,可以帮助船老大找到合适的捕鱼方位一一例如东偏西xx度等等。
声呐则可以在抵达区域后,进一步的锁定鱼群在哪儿。
如果这两个工具都和徐云说的那样有问题.....
那么就会出现一个情况:
渔船被导航到了一个错误的方向,声呐探测了半天只探测到海中钓鱼老挂底的钩子,除此以外一无所获。
如此一来。
后果可想而知。
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