标签:#狭义相对论

共 8 篇文章

长度收缩

长度收缩(又称洛伦兹收缩或洛伦兹-費茲傑羅收缩)是指观察者在观察与其相对速度非零的物体时看到的长度变小的现象。这种现象通常只在相对速度接近光速时才会比较明显。并且只有在与物体运动平行的方向上才能观察到长度收缩。 对于常见物体,在其以常规速度运动时,这种效应可以忽略。只有在其运动速度足够大,或是在电子运动中,考虑这种现象才较为有意义。当相对速度为(0.0447)时,收缩后的长度为静止长度的99.9%。而当相对速度增大到(0.141),收缩…

相对论量子化学

相对论量子化学是指同時使用量子化学和相对论力学来解释元素的性质与结构的方法,特别是對於元素周期表中的重元素。 早期量子力学的发展并不考虑相对论的影响,因此人們通常认为“相对论效应”是指由于计算没有考虑相对论而与真实值產生差异或甚至矛盾。本文中的重元素指的是元素周期表中原子序数大于50的元素。由於質量較大的緣故,相对论对它们的影响是不可忽略的。典型的重元素包括镧系元素和锕系元素等,儘管保罗·狄拉克于1929年在文章中如此提到: 原先理论化…

狭义相对论发现史

狭义相对论发现史讲述的是狭义相对论从草創到逐渐确立的过程。在該理論的发展过程中,包括了阿尔伯特·迈克耳孙、洛伦兹、庞加莱等前辈的研究以及已被證明的許多理論,这些成果在爱因斯坦提出狭义相对论时达到了顶峰。此外,还包括了普朗克和闵可夫斯基等人的后续工作。 File:1911 Solvay conference.jpg|thumb|right|500px|1911年第一次索尔维会议的照片。图中是当时物理和化学界的翘首,其中包括了本文中提到的与…

非齐次的电磁波方程

局域化的時變电荷和电流密度在真空中是电磁波的源。在有源的情形下,麦克斯韦方程组可以写成一个非齐次的电磁波方程(英文:)的形式,正是因为波源的存在使得偏微分方程变为非齐次。 国际单位 真空中的麦克斯韦方程组在含有电荷 \rho 和电流 \mathbf{J} 的情形下可以用矢势和标势表示为 : \nabla^2 \varphi + {{\partial } \over \partial t} \left ( \nabla \cdot \ma…

相對論性多普勒效應

相對論性多普勒效應描述了光因為波源與觀察者的相對運動關係(一如尋常版的多普勒效應)而有的頻率(以及波長)上的變化,而在這裡又多考慮了狹義相對論帶來的效應。 相對論性多普勒效應和非相對論性版本的多普勒效應有許多不同之處,例如其方程式納入了狹義相對論中的時間展長效應。這些方程式描述了所觀察到的完全頻率差值,並具有相對論要求的洛侖茲對稱性。 機制(一個簡單例子) 假設觀察者(Observer)與波源(Source)是以一相對速度v\,彼此遠離…

物理空间代数

物理学中,物理空间代数 (APS)是用三维欧氏空间的克利福德代数或几何代数{\rm Cl}_{3,\ 0}(\mathbb{R})作为(3+1)维时空的模型,通过副向量(3维向量加1维标量)表示时空中的一个点。 克利福德代数{\rm Cl}_{3,\ 0}(\mathbb{R})在旋量表示\mathbb{C}^2上有由泡利矩阵生成的忠实表示;此外,{\rm Cl}_{3,\ 0}(\mathbb{R})同构于克利福德代数{\rm Cl}…

相对论速度

相对论速度,是显著接近光速的速度,这时计算物体在时空中的运动必须考虑到狭义相对论效应,而不能使用低速下近似的牛顿力学。相对论粒子是以相对论速度运动的亚原子粒子,当速度达到光速的10%时,牛顿力学就会有大约1%的误差。 参见 洛伦兹因子 相对论性喷流 * 狭义相对论中的质量 引用

洛伦兹-亥维赛单位制

洛伦兹-亥维赛单位制(或称亥维赛-洛伦兹单位制)是一种衍生自厘米-克-秒制的单位系统,主要用于电磁学领域。其得名于荷兰物理学家亨德里克·洛伦兹与英国数学家奥利弗·亥维赛。与同是衍生自厘米-克-秒制的高斯单位制类似,在使用这种单位制时,电常数及磁常数并不在方程中出现,而是整合于相关的单位中。相对于国际单位制,洛伦兹-亥维赛单位制可以视作调整麦克斯韦方程组,归一与,转而在麦克斯韦方程组中使用光速的结果。 与国际单位制类似,洛伦兹-亥维赛单位…