bj
    >> Φυσικές Επιστήμες >  >> η φυσικη

Τι συμβαίνει με το χρόνο, αν ταξιδεύετε κλείστε την ταχύτητα του φωτός σύμφωνα με τη θεωρία της σχετικότητας;

Ακολουθεί μια κατανομή του τρόπου συμπεριφοράς του χρόνου όταν πλησιάζετε την ταχύτητα του φωτός, σύμφωνα με τη θεωρία της σχετικότητας του Αϊνστάιν:

Η βασική αρχή:

* Ο χρόνος είναι σχετικός: Ο χρόνος δεν είναι απόλυτος, αλλά εξαρτάται από το πλαίσιο αναφοράς του παρατηρητή, που σημαίνει πόσο γρήγορα κινούνται σε σχέση με εσάς.

* Η ταχύτητα φωτός είναι σταθερή: Η ταχύτητα του φωτός σε ένα κενό (περίπου 299.792.458 μέτρα ανά δευτερόλεπτο) είναι η ίδια για όλους τους παρατηρητές, ανεξάρτητα από τη δική τους κίνηση.

διαστολή χρόνου:

* πιο αργή ώρα για τον ταξιδιώτη: Όταν ταξιδεύετε σε ταχύτητες κοντά στην ταχύτητα του φωτός, ο χρόνος επιβραδύνεται για εσάς σε σχέση με κάποιον που είναι ακίνητος.

* Όσο πιο γρήγορα πηγαίνετε, τόσο πιο αργή είναι η ώρα: Όσο πιο κοντά φτάνετε στην ταχύτητα του φωτός, τόσο πιο σημαντικό γίνεται το φαινόμενο διαστολής χρόνου.

* Παράδειγμα: Εάν θα μπορούσατε να ταξιδέψετε στο 99,99% η ταχύτητα φωτός για ένα χρόνο, μόνο ένα έτος θα περάσει για σας, αλλά πάνω από 100 χρόνια θα είχαν περάσει για κάποιον στη γη.

Σύάση μήκους:

* Μικρότερες αποστάσεις για τον ταξιδιώτη: Όχι μόνο ο χρόνος επιβραδύνεται, αλλά το μήκος της απόστασης που ταξιδεύετε φαίνεται επίσης να συστέλλεται προς την κατεύθυνση της κίνησης.

* Σχετικό αποτέλεσμα: Αυτή η συστολή είναι επίσης σε σχέση με τον παρατηρητή. Κάποιος στη γη θα έβλεπε το διαστημόπλοιο σας ως συντομευμένο, ενώ εσείς μέσα στο διαστημόπλοιο θα αντιληφθείτε τα πάντα κανονικά.

Σημαντικές σημειώσεις:

* καθημερινή ζωή: Η διαστολή χρόνου και η συστολή του μήκους είναι εξαιρετικά λεπτές επιδράσεις σε κανονικές ταχύτητες. Δεν θα τα παρατηρήσετε κατά την οδήγηση ενός αυτοκινήτου ή ακόμα και πετώντας σε αεροπλάνο.

* ακραίες ταχύτητες: Αυτά τα αποτελέσματα γίνονται σημαντικά μόνο σε ταχύτητες που πλησιάζουν την ταχύτητα του φωτός.

* Πείραμα σκέψης: Είναι σημαντικό να θυμάστε ότι το ταξίδι με την ταχύτητα του φωτός είναι αδύνατο για αντικείμενα με μάζα. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι θα απαιτούσε άπειρη ποσότητα ενέργειας.

Σκεφτείτε με αυτόν τον τρόπο: Φανταστείτε ότι βρίσκεστε σε ένα τρένο που κινείται πολύ γρήγορα. Εάν ρίξετε μια μπάλα ευθεία επάνω, φαίνεται να πηγαίνει ευθεία πάνω και κάτω σε σας. Αλλά σε κάποιον που στέκεται έξω από το τρένο, το μονοπάτι της μπάλας φαίνεται να είναι διαγώνιο. Η διαστολή του χρόνου είναι έτσι - είναι μια αλλαγή στην προοπτική που προκαλείται από τη σχετική κίνηση.

Επιτρέψτε μου να ξέρω αν θέλετε να εξερευνήσετε περαιτέρω οποιαδήποτε από αυτές τις έννοιες!

Νόμος Διατήρησης Ενέργειας

Νόμος Διατήρησης Ενέργειας

Ο νόμος διατήρησης της ενέργειας είναι ένας φυσικός νόμος που δηλώνει ότι η συνολική ενέργεια ενός απομονωμένου συστήματος είναι σταθερά, αν και η ενέργεια μπορεί να αλλάξει μορφές. Με άλλα λόγια, η ενέργεια διατηρείται με την πάροδο του χρόνου. Ο νόμος της διατήρησης της ενέργειας είναι ο πρώτος νό

Γιατί η φύση προτιμά τα εξάγωνα

Γιατί η φύση προτιμά τα εξάγωνα

Πώς το κάνουν οι μέλισσες; Οι κηρήθρες στις οποίες αποθηκεύουν το κεχριμπαρένιο νέκταρ τους είναι θαύματα μηχανικής ακριβείας, μια σειρά από κελιά σε σχήμα πρίσματος με τέλεια εξαγωνική διατομή. Τα κερί τοιχώματα είναι κατασκευασμένα με πολύ ακριβές πάχος, οι κυψέλες γέρνουν απαλά από την οριζόντια

Ηλεκτρικό κύκλωμα – Ορισμός, σύμβολα και τύποι.

Ηλεκτρικό κύκλωμα – Ορισμός, σύμβολα και τύποι.

Τα ηλεκτρικά κυκλώματα ή διαδρομές κλειστού βρόχου δημιουργούν έναν ιστό από ηλεκτρικά μέρη μέσω του οποίου μπορούν να κινηθούν τα ηλεκτρόνια. Αυτός ο διάδρομος είναι κατασκευασμένος με ηλεκτρικές γραμμές και τροφοδοτείται από μπαταρία ή άλλη πηγή. Το σημείο όπου τα ηλεκτρόνια εισέρχονται στο ηλεκτρ