-
什麼是相對運動和相對靜止
很多考生在學習物理時,會對一些概念產生疑惑,那麼物理學中的相對運動是什麼意思呢?
-
相對靜止的條件及運動判斷的經典例題
如果非得給運動和靜止做個明確的認識,那只能說:運動是絕對的,靜止是相對的!因為地球每時每刻都在圍著太陽公轉且自身也在不停自轉,所以地球表面上所有物體都是運動的,沒有絕對靜止的物體。相對靜止的條件①運動方向相同②運動快慢相同只有滿足這兩個條件,兩個物體間才能視為相對靜止。
-
時空、運動速度、剛體都是相對的,那世界上有沒有絕對的?
不錯,這個世界好多東西是相對的:速度是相對的,對於不同的參照物,物體的運動速度是不一樣的。時間和空間是相對的,相對論的「鍾慢尺縮」已經說的夠多了。另外時間不只時間間隔具有相對性,時間的同時性也具有相對性。質量具有相對性,所謂的質增效應就是不同參考系的不同觀察結果。能量……。可見相對性在宇宙中是很普遍的,否則愛因斯坦也不會把它上升為一個宇宙原理。至於題目所說的運動,我是這樣理解的:如果說運動具有相對性,那就是說相對於某參照物是不運動的――靜止。
-
宇宙中有時間靜止的地方嗎?黑洞中心的時間是絕對靜止的嗎?
空間的絕對參考系大家都可以理解,畢竟從相對論將牛頓拉下神壇之後,絕對參考系就不復存在了!相對論告訴我們,無論時間還是空間都是相對的,沒有絕對的參考系,更沒有完全一致的時間!但廣義相對論又告訴我們,黑洞中時間靜止,那麼問題就來了,宇宙中到底有沒有時間絕對靜止的地方?
-
生命在相對時間的條件下可以相對靜止或實現時空穿越。-薛宣林
生命在相對時間的條件下可以相對靜止或實現時空穿越。-薛宣林【相對時間或時間靜止】時間絕對的靜止是不可能的,因為時間絕對的靜止會導致四維空間錯亂引起空間波動導致宇宙空間產生擠壓和釋放。當速度達到光速時間就相對靜止。
-
地球相對於宇宙空間的運動速度是多少?
我們太陽系可以說處在銀河系的郊區,離銀河系中心25000光年,這個位置並不是那麼的嘈雜和繁華,相對來說一些異常天體的活動比較少,物質密度也小,所以就更加安全。銀河系在宇宙中的運動那麼銀河系除了自轉在宇宙中是靜止不動嗎?絕對不可能,因為我們的銀河系在宇宙中也不是一個孤立的場星系,而是身處在一個更大的結構中。
-
為什麼說靜止質量和運動質量的說法是錯的——兼論相對論4-矢量...
愛因斯坦1905年的推導根據的是粒子自靜止被加速到速度v,外力所做的功就是它的動能,,表達式為兩項之差。這個結果可理解粒子運動時的能量為 E= γmc2 ,粒子靜止時能量為 E0=mc2 ,兩者之差就是動能 Ek=mc2(γ-1) 。
-
宇宙中有什麼物體是絕對靜止的嗎?
曾經我們都覺得有絕對靜止的物體存在,畢竟事實擺在眼前,幾十年前上學的小學它一直在那裡,你想回去就能回去懷念一下,你上下班的公司位置從來都沒有改變,而你家在你心中的位置似乎從未曾動搖,但相對運動告訴我們沒有什麼物體是靜止不動的,而廣義相對論則告訴我們連宇宙都在不斷長大!
-
沒有絕對靜止!相對論提出全新時空觀,是否就是宇宙的終極奧義?
相對論是一個關於時間,空間和物質運動的理論,分為廣義相對論和狹義相對論。眾所周知沒有絕對的靜止,我們之所以認為大地是靜止的,是因為我們將大地作為參考系。而宇宙中是沒有默認的參考系的,我們需要自己建立參考系,這就涉及到不同參考系的變換。
-
與絕對零度相對的絕對最高溫度,是否存在?在哪裡可以發現
溫度的本質,還是物理學研究到分子以後的事了,那時候分子是最小的粒子,不可分割,而溫度的本質就是分子不規則運動的宏觀表現。直到發現原子,發現原子內部結構,溫度就是微觀粒子不規則運動的宏觀表現,微觀粒子運動越劇烈,溫度越高,反之,微觀粒子運動越緩慢,溫度越低。
-
流體相對運動原理的局限性探討
在《航空航天概論》67頁中的相對運動原理中說到,「有風的時候,即使我們站著不動,也會感覺到有空氣的力量作用在身上;在沒有風的時候,如果我們騎車飛馳,同樣也會感覺到有空氣的力量作用在身上。以上兩種情況雖然運動的對象不同,但所產生的空氣動力效果是一樣的」。
-
作光速運動的粒子的靜止質量為零的重要原因
通常採用固定於地球中心或地面的參考係為慣性系,由於忽略了地球自轉和公轉的影響,使運算和測量精度略低)中的任一物質(即宏觀物體或微觀粒子)從靜止開始加速,使其速度最終在光速面前不可忽略時,根據愛因斯坦的相對論質速公式可知,其運動質量m=m0/√(1-ⅴ^2/c^2) 不再近似等於靜止質量m0( 指對於此類物質,選取一個與它相對靜止的慣性參照系後,測出來的質量,而運動質量指該物質相對於這個慣性系運動後
-
作光速運動的粒子的靜止質量為零的重要原因
通常採用固定於地球中心或地面的參考係為慣性系,由於忽略了地球自轉和公轉的影響,使運算和測量精度略低)中的任一物質(即宏觀物體或微觀粒子)從靜止開始加速,使其速度最終在光速面前不可忽略時,根據愛因斯坦的相對論質速公式可知,其運動質量m=m0/√(1-ⅴ^2/c^2) 不再近似等於靜止質量m0( 指對於此類物質,選取一個與它相對靜止的慣性參照系後,測出來的質量,而運動質量指該物質相對於這個慣性系運動後,
-
「時鐘變慢效應」讓時間變成了相對的,絕對時間也不存在了
這裡簡單介紹下牛頓三大定律的第3條(牛頓第三定律):兩個物體之間的作用力和反作用力總是在同一條直線上,大小相等,方向相反,牛頓運動定律帶給牛頓極大的榮耀和成就,牛頓的運動定律所揭示的一個事實卻讓牛頓非常不滿意,這個事實是物體間的運動狀態都是相對的,所以宇宙中不存在一個絕對靜止的狀態
-
如果兩束光以反方向運動,它們的相對速度是2倍光速嗎?
當我們在談論速度時,需要選擇一個靜止參照系,參照系選擇不同,相對速度也會不同。舉個例子,一列火車以速度v相對於地面運動,那麼,坐在火車上的觀測者甲會認為火車相對於他的速度為0,地面上的觀測者乙會認為火車相對於他的速度為v。如果火車上還有一個觀測者丙以速度u朝著火車行駛方向前進,地面上的乙會認為丙相對於他的速度為v+u。
-
為什麼絕對零度這個數值只能無限接近?原來跟這些東西的運動有關
這主要跟它們內部的分子運動有關。很多事物,你從宏觀的角度很難搞明白,好在人類已經能夠初步進行微觀世界的探索。在微觀世界中,很多宏觀事物的本質能夠表現得明明白白,一切的秘密都展現在我們眼前,溫度也是一樣。從宏觀的角度,我們很難理解溫度為什麼可以不斷升高,沒有上限,更難以理解為什麼溫度卻有了絕對零度這個下限值,而且還無法達到。可是進入微光世界後,這一切都可以獲得答案。
-
絕對零度下,分子運動強度最低,但仍然不會停止運動
接近絕對零度時,一些液體會產生第二種被稱為超流體的流體狀態,因為它的粘度為零,或流動性無窮大。在1937年,人們便發現了氦,當氦接近絕對零度時,它會使超流體的溫度低於2.17 開爾文。超流體還具有無限的能量導電性,因此在超流體中不會發生溫度變化。將超流體置於運動的容器中,可以產生量子化的渦流。
-
深度長文:空間與時間的奧秘,靜止與運動的關係,有點燒腦!值得收藏慢慢品味!
亞里斯多德認為物體的自然狀態是靜止的,只有受到力或衝擊的推動時才運動. 這樣重的物體比輕的物體下落的更快 .牛頓的定律同時使我們意識到,並不存在絕對的靜止。比如你坐在椅子上,一天沒有動,相對於地球來講你是靜止的,而相對與月亮而講,你又是在某個固定的速率下運動。
-
物理知識:力學-質點運動學-3.相對運動
預習提要:本節相對運動是基於經典物理裡,對同一質點運動用不同的兩個參照系去觀察得出其運動學描述(位置、速度、加速度)及其兩種參考系描述的相互關係的內容。學習本節內容除了了解兩個參照系運動學描述的相對關係,還要明確什麼是慣性和非慣性參考系,了解慣性參照性中加速度描述的一致性,體會牛頓力學中的慣性參照系。深入理解參照系對運動描述的意義,思考萬物運動描述的相對性,這對之後近現代物理愛因斯坦的相對論學習有一定的指導意義。預習可提前閱讀狹義相對論內容,對比理解相對運動。
-
絕對零度是宇宙中的最低溫度嗎?在絕對溫度下會發生什麼?
一,絕對零度的概念溫度是分子熱運動的劇烈程度,是分子平均平動動能的表現,分子的運動速度越小溫度越低。那麼分子運動靜止了是不是溫度就最低了?這個最低溫度是不是就是我們常說的絕對零度?世界上沒有絕對的東西,除了物質的運動。即使運動,它還有相對靜止的一面,絕對靜止是不存在的。當然這個絕對零度對應的是相對靜止,但實際上「絕對零度」下的分子連相對靜止也達不到。按統計力學,絕對零度下分子平動和分子繞質心的分子轉動的確停止運動了,但分子振動、電子運動和核運動存在最低量子態,這些運動是不能被溫度凍結的。