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《相对论》引起一些力学量概念的发展、变化
按《相对论》,各不同牵引运动轴矢坐标系间的变换,不同于经典力学的伽利略变换,而是与3维空间的物体速度和真空中光速有关的 “洛仑兹变换”。
而在任何牵引运动轴矢坐标系也都应遵从时空动量守恒律。
因而,
1.质量
经典物理中,物体的质量是与其运动状态无关的常量。
而按《相对论》,就要求质量也应满足如下变换:
m= m(0)/v = m(0)/(1-(v(3)/c(3))^2)^(1/2)。
其中:m是该物体的运动质量。m(0) 是该物体的静止质量(对于给定的物体,m(0)才是常量),v(3)和c(3)分别是相应牵引运动参考系3维空间该物体的运动速度和相应的真空中光速。
因而,该物体的运动质量还是3维空间速度该物体的v(3)和真空中光速c(3)的函数。只是当v(3)远小于c(3)的低速运动物体,才可近似地认为:m = m(0)。
2.动量1-线矢
这样,动量1-线矢,因是运动质量乘速度1-线矢、而按《相对论》,就应是由作为3维空间该物体的速度v(3)和真空中光速c(3)函数的运动质量乘时空速度1-线矢。而成为与v(3)和c(3)有关的4维时空动量1-线矢。
3.惯性力1-线矢
惯性力1-线矢,因是动量1-线矢的时间导数,而按《相对论》,就应是与v(3)和c(3)有关的4维时空动量1-线矢的时间导数。
由此就还会导出所谓:“纵的”、“横的” 力和相应“纵的”、“横的”质量。
而且计及相应条件下的时空弯曲,还须计及各可变基矢的时间导数,所产生的各时空联络系数。它们的影响,只在跨越较小的时空范围时,才可以忽略不计。
这些结果都已由各种高能粒子的所有实验所证实。并成为设计和分析一切高能粒子实验必须遵从的基本规律。
也正由此以大量实验事实充分证明了相对论的正确性,
必须按相对论才能符合客观实际地表达、研讨高速运动和有相互作用力的跨越较大时空范围的运动规律。
而且,正是区分实物粒子和光子,并确定光子和高速物体特性的基本依据。
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