4 相対性理論の基本原理: 光束の不変性 ¶
アインシュタインが学生時代の時の物理先生に ¥"もし光に付いて光束で動いたら光はどうなるか¥" する質問をしたが ¥"それなら光は止めていることのように見える¥"は答を得たと言う.常識的に二つの物体がそれほど動いたら教授の言葉通り起きるのが正常だ. 二人が並んでまったく同じな速度に歩いて行ってほしい人の立場(入場)で他の一人は同じ席で足だけ動くことのように見えるように. しかし観測されたところによれば全然そうではないのが分かる. 地球が自転しているし, 同時に太陽を公転しているし, 太陽は銀河を回っているし, 私たち銀河自体も動いているのに光の速度がいつも一定するように測定されるということはまさに怪現象だった.
一定した速度で走る列車の中でピンポンをする状況を想像して見よう. の上で言及されたように理想的な日程運動と止まり状態は仕分けが不可能だ. したがって列車の中の人々は自分たちが地右に出ているのか動いているのか分からない.[45] これからピンポンをする一人がサーブをしようと球を正確に慰労 10cm 投げる. 当たり前の話だが慣性によって公恩その人の基準で正確に下にまた下る. こんなに総 20cm 動くのが 1秒間起きたと思えば公議速力は 20cm/sになる.
今度は列車の外でこのピンポンを見物している人がいると仮定しよう. この人の立場(入場)では列車が高速で動いているから球の動く距離(通り)は 20cmではなくずっと長い. 大まかに 40mだと思おう. この人の観点で公議速力はおおよそ 40m/sだ.
ここまではニュトーンの理論でも充分に理解することができる, 観察者による乖離感だ. これを説明したのがガリレイ変換. ところで相対性理論によると, 観察者の位置と状態にしたがって速力, 方向などすべての観測結果が違うことができるが たった一つだけは絶対的と言う. すぐ光の速力が 299792.458km/sという特性. だからどんなに移動していようが間に光束はまったく同じく cの値段を持つようになる. 甚だしくは光にしたがって光束に近いとか光束に到逹した状況にも.
多くの人々が勘違いすること中一つが ¥"違う速力の二つの観測者の間には時間差と長さのためが生ずるから光の速力が固定されたように見える¥"で相手論を理解するということなのに, 実はその正反対だ. すなわち, 光束で走る物体はどんなグァンソングギェエソでも光束で走るから二つの観測者の間に時間差と長さのためが生ずること[46]だ. もちろんその反対が当たる解釈することもできるが, 思って見ろ, 時間が短くなって長さが減って周波数が変わって質量が大きくなって... 等々の一言文句すべてしたものなどより相対性原理と光束不変の原理この二人だけ持って仮定するのがもっと簡単で強力だ.[47] そんな理由で物理学者たちは一応相対性原理と光束不変の原理だけ仮定して残りものなどを導き出す.
とにかくその原理から他の係の時間が遅く行くということを見られるのに, もっと易しく理解するためにの前のピンポン遊びで帰って見よう. まったく同じく 1秒間移動したがピンポン選手たちの立場(入場)では球の動いた距離(通り)が 0.2m, 列車の外の人々の観点では 40mだ. それで公議速力に対して見解の違いが生ずる. ところで列車の中の選手たちが 1秒だと思ったのが事実は 200分の 1秒, すなわち 0.005秒だったらどうかな? この場合選手たちは認知することができないが彼らの時間が遅くなったから実際で(=外観測者の基準で) 球が 20cmを動かすのにかかった時間は 0.005秒なので公議実際速度は 40m/sに統一される.[48][49]
が原理を一言で要約しようとすると[50] 光はどんな慣性係にも属しなくてすべての観測者が光束をまったく同じく認識すると整理することができる.
おもしろいのは, 光束不変の原理は実は自然界に情報の最大速度が存在するというの[51]と同値だ. もちろんそうするためには他の原理たちの裏付が必要だが, 最大速度が存在するということから光束不変の原理を見せるためには相対性原理が必要であり, 反対に光束不変の原理から最大速度の存在を見せるためには相対性原理に因果律原則が必要だ. すなわち, 光束不変の原理と相対性原理が成り立つのに, 最大の中も同じなのがなければ因果律に行き違う状況が生ずるという意味. 言い換えれば, 過去で情報伝達が可能になるということを意味する.
出処 - エンハ ウィキミラー