如果是两个相对并列的相对参考系,它们之间还不能直接进行计算,还得间接地通过它们共同系统的高一层次
的静态绝对参考系来计算。速度变换问题在“速度变换”章有更详细的阐述,请参阅。
有没有最终的全局性的绝对参考系呢?即这个最终的绝对参考系是绝对静止的,笔者不知道,即使有,因
为有相对性原理在发挥作用,各个局域性的绝对参考系是平权的,为什么平权?因为此时的参考系是真正的惯
性系,合力为 ,都是从 重新开始,物体在这样的参考系中运动,其速度都是全方位对称的。其它情形,如
0
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绝对参考系与相对参考系、相对参考系之间都不是平权的,转动的参考系不能作静态参考系处理,如地面参考
系只能算是相对参考系,不能当作绝对参考系。由于地球在转动,可以推想,人在地面上向东跳的距离与向西
跳的距离从道理上说应该是不一样的,同理,在伽利略萨尔维阿蒂大船上向船头跳的距离与向船尾跳的距离是
不一样的,通过不同情形的测量比较,可以计算出地球的自转速度。可见,伽利略相对性原理把严格特定条件
下才成立的相对性原理扩大化了,狭义相对论和广义相对论又在扩大化的基础上进一步扩大化了。
由于低一级层次天体在继承了上级天体运动速度的基础上,又复合了自身绕上一级天体的公转速度,所以
下级天体运动速度比上级运动速度快,如地球要比太阳的运动速度快,月亮要比地球运动速度快。有人会反驳
说:地球的公转速度达
,而月亮的公转速度只有
左右,怎么说月亮比地球的速度快呢?殊不知,
30km/ s
1km/ s
这是不同层次的局部的相对速度,是相对不同的参考系而言的。月亮在以
的速度跟着地球绕太阳转的
30km/ s
同时,另外又加上了一个围绕地球转的速度,相对太阳这个绝对参考系而言,理所当然月亮比地球的速度快。
天体发射的光的速度与天体自身的速度反方向变化,下级天体比上级天体发射的光的速度要慢些,如地球的光
速比太阳的光速慢,月亮的光速又比地球的光速慢。世界是复杂的,譬如说银河系,虽然整个银河系都在围绕
其中心运动,但中心不是一个普通概念上的中心体,所以星系内部光速的变化情况可能更为复杂,有待进一步
研究。
牛顿的绝对时空观是对的,速度的相对性和绝对性同时存在。天体散发的引力场在空间是连续的和逐渐变
化的,空间中运动的物体所受的力的变化也是连续的和逐渐变化的,速度的变化也是连续的和逐渐变化的。每
个天体都有一个以脱离速度为标志的势力范围,如果在天体上发射的速度超过了这个标志线(v = 2GM r
,
r
:中心天体质量, :中心天体半径),则原天体就管教不住了,就要交由上一级天体来约束和管理。如地
M
11.2km/s
球的脱离速度为
,超过这个速度,物体就挣脱了地球的引力而成为绕太阳运转的行星。所谓某物体的
势力范围,是指该物体产生的引力强度对在这个范围内的其它物体的运动状态(主要指运动速度)的改变起主
导作用。超过了这个范围,并不是说该物体就不起作用了,它的作用仍然存在,永远也不会消失,只是作用相
对减弱了,把主导权控制权让位给了其它物体。
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