299792458.00000−299792458.00010  
k =  
= −3.3356410−13  
299792458.00000  
b
,西安、东京两地同时性时间彼此换算:  
−9  
假如运到东京天文台后即刻进行了时间调整,扣除了运输过程中产生的钟慢效应时间  
。
10.30342 10 s  
10  
原子钟显示自到达东京后时间又过了整整  
小时,计算此时的北京时间是多少?  
计算东京天文台的原子钟显示的时间:  
10  
东京天文台原子钟的 小时相当于西安天文台的时间为:  
299792458.00010  
103600  
= 36000 −12.00810−9s  
299792458  
可见,如果以北京时间速率为准,东京天文台的原子钟显示的时间与东京时间并不一致。全世界要建立一  
个统一的时间速率标准,各地的时间速率并不一致,因而钟的快慢并不相同。  
除了计算来确保两地对相应时间同时性的方法外,还可采用时间速率同步的操作方法来确保同时性。具体  
方法是,把东京的原子钟调整得与西安的原子钟同时,然后安置在富士山某一高度的地方,使得安放原子钟处  
的光速等于西安安放原子钟处的光速,这样两处的原子钟走时速率就同步了,并且长久同步,两钟显示的是同  
时性时间。  
我们很容易得到两地原子钟显示时间的关系式,并计算出彼此对应的同时性时间值。既然可以获得两地对  
应的同时性时间值,也就不难测量单向光速了,光速是否不变诸多疑难问题也就迎刃而解了。  
现在的世界时和原子时不一致,即二者不同步,为了消除二者的差异,现在采用闰秒的方法。这种方法虽  
然在一定程度上暂时消除了差异,但却带来了很多问题。造成世界时和原子时不一致的原因,现在科学界认为  
是地球自转的不均匀和长期变慢的缘故,笔者不能完全苟同这种认识。笔者认为主要原因是原子时的基准时间  
速率选得不适合,选快了,没有做到与世界时的时间速率同步。世界时与原子时是可以做到基本同步的,无需  
时不时进行闰秒来调节。由于海拔高度和纬度的不同,各地的原子钟时间速率并不一致,有的地方原子钟走得  
快,有的地方原子钟走得慢。现在的闰秒都是正闰秒,说明原子钟走快了。根据光快钟快、光慢钟慢原理,选  
择光速(内在光速)慢的地方摆放原子钟,这样原子钟就走得慢了,从而使原子时与世界时达到同步的目的。  
光速(内在光速)慢的地方,也就是引力强度小的地方,就地球来说,就是海拔高度高的地方或纬度低的地方。  
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还有一种方法使原子时与世界时同步: 增加单位时间长度。以铯原子钟为例,现在本来以铯  
发射的  
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