该如何理解相对论的时钟变慢问题?( 二 )


因为只有光子才能达到光速,对光速问题,小学水平的,只好假设光子有意愿做这做那,而不是有人在里面指挥 。人以同光速运动,非说外语的外国大物理学家做顾问不可的,如星际穿越 。假设只有两个同向运动的光子,如何得知对方及自己的运动速度?如果其一能向另一光子发射第三个光子,该光子还能维持原有光速运动吗?第三个光子能追上另一个光子吗?光子能一分为二?这半光子怎么来的?若是双光子结合物和一单光子赛跑,双光子的整体速度会低于单光子的光速,因为它们有了结合用的偏离原向的相互作用 。这样,即使双光子分裂成两个单光子,新生光子永远追不上原来同向运动的单光子,也就永远不能测知同向光子速度,自己的速度也没了外在参照 。
如果光子不可再分,多光子物体不但速度变慢,均一运动的概率也会变得很有限 。比如,设现有某物组成光子数为n,有六个面,如果n不能为6整除,那么各面组成就不会均等,有的面多个光子,有的面少个,运动会偏向,宏观物体影响不大,微观不然 。如果双光子运动勉强维持各向均衡,三光子物体均一运动概率变低,偶然的偏离成了必然 。
假设无数平行运动的光子中,偶尔有两个光子相吸或相碰,变为对偶旋转运动的双光子新物体,这种双光子物体整体同向速度不再是光速,但作为组分的单光子或以另一种形式光速运动,该双光子物体速度变慢,必然与后面光子相撞,又卷进了更多光子,质量变大,前方无光子,虚空萎缩,四周光子同时变向,碰撞更加频繁,经一系列无穷旋转、碰撞,更大质量的电子、原子等各种微粒生成 。这些事情大约几个光子时内发生 。物体质量越大,同向速度越慢,惯性越大 。惯性是一种对抗变向运动现象,与外加作用力反向起作用 。某物能量守恒,速度大,质量小,速度小,质量大 。如,可观测宇宙质量无限大,光速一定,能量守恒,宇宙整体同向速度无限小 。某物光子数一定,引力质量和惯性质量相等 。
各物体根本上皆由不同量的旋转光子生成,所谓能量释放,即一定量光子由自转或曲线运动恢复为直线运动 。而重新直线运动的光子会与其它不同旋转光子构成的物体相作用,表现出不同能量转化现象 。能量,本质上是光运动 。物体总能量,即其所构成的光子的总能量 。能量守恒,意味该物能量不超过其对应质量的光子数的光子总能量,即,某物的质量与若干数量光子的质量相等,它的能量也不会超过这些光子能量的总和 。有能量处即有质量,有质量处即有能量,光速恒定,不同物体对应有光子数量差别 。一物的质量或能量增加,必有相关他物的质量或能量减少,增减量相等,不差一个光子 。不过,由于所有物体都有发光和收光能力,物体质量绝对不变是不可能的 。
总光子数不变,物体能量不变,质量与速度同时增加,估计懂相对论的大学以上的有职称的人才能做到,对于小学水平的人来说,只能想到光子光速,不要说研制出光速飞船,就是想想都费事,有关光速飞船一类的运算,不如交给专门研究运动物体静质量的相对论科学家们去做吧 。这是要反复强调的重点,考试不考的 。
频率是物体单位时间内自我回复次数,波长,物体形变空间范围,物体质量或能量一定,速度大小不变,频率高,波长短,频率低,波长长 。对于光子,质量一定,速度不变,则有能量守恒,频率与波长成反比 。电子时间和原子时间不同,其差异是局部运动与整体运动频率周期差异,好比地球可同时出现在南北极,但南极物体不会同时出现在北极 。整体与部分有了不同,但不会完全失去部分的属性 。


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