運動差

兩個運動的物體,運動大小的比較,可用速度差來表示。例如物體A速度為V1,物體B 速度為V2,兩物體運動大小的比較就是兩個物體速度的差,即V1-V2。 ‘速度的差’是對於兩個運動物體運動大小的比較,也可以叫做運動差。速度差或說運動差是兩個物體運動大小的比較。速度差(或說運動差)與兩個物體的速度有關,兩個物體任何一個物體的速度發生變化,運動差都會發生改變。我們發現兩個物體的速度差還是一個速度值,即V1-V2=V.通常我們把物體相對於其他物體的位置變化叫做運動,描述一個物體的運動時用另一個物體作為標準,可見我們通常所說的一個物體的速度的大小就是兩個物體的速度差,即運動差。

基本介紹

  • 中文名:運動差
  • 原理:兩個運動的物體,運動大小的比較
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基本概念

一個物體速度的大小,是對自身運動大小的描述,描述的是一個物體的運動狀態;運動差描述的是兩個物體運動狀態的差。

運動差與參考系

我們通常雖然也說運動是一種相對運動,是相對於參考系說的,但我們認為運動是一個物體的性質,一個物體由於慣性保持速度不變。外力可以改變這種運動狀態。但我們通常指的運動其實是兩個物體的運動差。我們用運動差表示一個物體的速度。用參考系與物體的運動差表示為物體的速度或其他。或說用物體的速度表示兩個物體的運動差。
這樣兩個物體運動差的改變就變成一個物體的運動狀態改變。
運動差的改變與力有關。力是物體運動狀態發生改變的原因,兩物體的運動差發生改變,必有力作用在其中一個物體上。

光速不變原理與光速差的概念

從麥克斯韋方程組,可以推論出光波是電磁波。根據麥克斯韋方程,我們推出 . 因此我們得出光在真空中的傳播速度是不變的,除非真空電容率或磁導率變化。這裡說的是光速。那么光速不變,光與其他物體的運動差即速度差呢?
一個物體速度的大小,是對自身運動大小的描述,描述的是一個物體的運動狀態;運動差描述的是兩個物體運動狀態的差。
所謂光速,就是光的速度,在真空中,只要真空電容率或磁導率不發生變化,光速就不會發生變化。這是光自己的事情。而光速差就不同,光速差即運動差描述的是兩個物體運動狀態的差,描述的是光與其他物體兩個物體速度的差。與光自身的性質有關,也與另一個物體的運動狀態有關,另一個物體的性質有關。
由於‘運動差'與‘一個物體的運動大小'都可以用V表示,就容易造成兩者的混淆。
麥克斯韋方程得出的光速不變說的是速度不變,不是光速差不變。光速差與光有關也與另一個物體有關。根據《運動認識-運動差》中,力是物體運動狀態發生改變的原因,兩物體的運動差發生改變,必有力作用在其中一個物體上,我們得出即使光的真空電容率與磁導率不變,即光速不變,如果另一物體受到力的話,兩者間的速度差也會發生變化。
物體存在於空間,運動是物體在空間的運動。只有兩個物體間的空間間隔發生改變,物體(相對於參考系)是運動的。空間間隔的變化是判斷物體運動的量。如果空間間隔不發生變化,我們可以說物體沒有(相對)運動。空間(間隔)的變化是判斷物體運動的標準。
空間間隔變化的快慢與運動差的大小有關,由運動差的大小決定。
那么相對論中光速不變說的是那種不變呢?
根據光速不變原理,我們推出同時的相對性。在同時的相對性中,我們對光速不變原理是怎么理解的?無論對哪個參考系來說雖然光在真空中說的不變,但另一物體的運動會造成光與物體兩者間空間間隔的改變。這裡空間間隔的改變,在愛因斯坦說來就是同時的相對性,其實就是光速差的改變。
根據運動差的總量不變或說運動差總量守恆,光與不同運動物體間的運動差是不同的。
其實通常說的運動就是運動差。運動差也是才說的的運動。

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