那么势必会遇到每秒30公里的“以太风” 迎面吹来,
同时,“以太风”也一定会对光的传播产生影响 。
也就是说,迎着地球公转方向的光和在后面追赶地球的光,
应该有c v(c 30km/s)和c-v(c - 30km/s)的速度变化 。
就这样 , 科学界掀起了一阵证明“以太风”存在的狂潮 。
迈克耳孙-莫雷实验最初也是为了寻找以太风而设计的 。
可以太风没找到,歪打正着地竟然发现不论地球运动的方向
和光的射向一致或相反,光到达地球的时间都是一样,
也就是“光速不变” 。这就相当于,有两个人分别测光速,
一个站在月台上 , 另一个人坐在高速行驶的火车里,
可他们俩得出的数值却是一样的 。光速不变原理 ,
正是爱因斯坦创立狭义相对论的基本出发点之一 。
有意思的事情,这才刚刚开始 。
质能方程
文章插图
1905年,爱因斯坦刚刚大学毕业,
在瑞士专利局找了一份技术员的工作 。
可能是工作太闲了 , 爱因斯坦大部分的时间都花在了科学研究上 。
也是在这一年 , 爱因斯坦如有神助一般地发表了5篇
具有划时代意义的论文,在布朗运动、量子论和狭义相对论
三个方面都作出了开创性的贡献 。
因此1905年也被称为“爱因斯坦奇迹年” 。
这5篇重磅论文中有一篇题为《论动体的电动力学》,
正是在这篇论文中,爱因斯坦创立了狭义相对论,时间膨胀、
长度收缩等重要概念也都是在这篇论文中提出的 。
狭义相对论告诉我们,速度越快,时间流逝的越慢,
当速度无限接近光速时 , 时间就会趋于停止 。
文章插图
但是在这篇论文中 , 爱因斯坦漏掉了一个问题 ,
那就是质量与能量的关系 。
随后 , 爱因斯坦很快发表了另一篇补充论文 , 题为
《物体的惯性同它所含的能量有关吗?》 。
在这篇论文种 , 诞生了著名的「质能方程 E=MC2」,
也就是能量等于质量乘以光速的平方 。
质能方程被誉为最简单也是最神奇的方程式 。
方程式中的E代表能量,但这个能量是指物体的总能量,
包括静止物体本身所具有的固有能量,又叫做相对论静能 ,
还包括动能、势能、热能、电能等等 。M指的是物体的质量,C是光速 。
文章插图
质能方程可以解释日常生活中的很多现象 。
比如说,两辆完全相同的小汽车,
运动之后的小汽车的质量要比静止不动的小汽车的质量更大一些 。
为什么运动会导致质量的增加呢?这是因为车子开动后 ,
各种齿轮等都在运动,它们都具有动能 。
同时汽车在运动过程中势必会产生热量,
让组成汽车的亿万个微观粒子运动更加剧烈,形成热能 。
质能方程可以很容易地变形为M=E/C2,光速C是一个常数 。
那么总能量E越大 , 就代表着质量越大 。
所以动起来的车的质量是超过比静止的车的质量的 ,
但是由于分母光速的平方这个值实在太大了,
即便总能量有所增加,质量的变化也是很难察觉的 。
同样的,充满电的手机要比没电的手机稍微重一些,
因为充满电的手机是有电能的 。
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