真空中的光速是自然界中物体运动的最大速度。爱因斯坦认为任何有质量的物体都不能超过光速。爱因斯坦是怎么知道的?
速度叠加并没有遵循经典力学的规律,而是遵循相对论的规律,因为随着科学的逐渐发展,科学家们已经发现经典力学并不是适用于所有的情况,尤其是当高速运动的物体为了求解光速时,经典力学就不再适用了,而在面对强引力物体时,经典力学将失去它们的作用,相对论被创造出来解决这些问题。
光速,同样的原理也不是爱因斯坦猜想出来的,而是通过解麦克斯韦方程组得到的结果,而且也是通过迈克尔逊-莫雷实验得出的,所以光速,同样的原理用数学模型,也有理论基础和实践验证,这一原理也是爱因斯坦创立相对论的基本理论基础。
在广义相对论中,光速恒定的原理被进一步推广,因为在广义相对论中,惯性参照系是不存在的。加上广义相对论的原理,光速恒定的原理可以适用于所有的参照系,光速恒定变得更加重要。
速度叠加并没有遵循经典力学的规律,而是遵循相对论的规律,因为随着科学的逐渐发展,科学家们已经发现经典力学并不是适用于所有的情况,尤其是当高速运动的物体为了求解光速时,经典力学就不再适用了,而在面对强引力物体时,经典力学将失去它们的作用,相对论被创造出来解决这些问题。
光速,同样的原理也不是爱因斯坦猜想出来的,而是通过解麦克斯韦方程组得到的结果,而且也是通过迈克尔逊-莫雷实验得出的,所以光速,同样的原理用数学模型,也有理论基础和实践验证,这一原理也是爱因斯坦创立相对论的基本理论基础。
在广义相对论中,光速恒定的原理被进一步推广,因为在广义相对论中,惯性参照系是不存在的。加上广义相对论的原理,光速恒定的原理可以适用于所有的参照系,光速恒定变得更加重要。