6经典力学的局限性1905年,出生于德国的美籍物理学家阿尔伯特·爱因斯坦(1879──1955)发表了狭义相对论
这个理论指出在宇宙中唯一不变的是光线在真空中的速度,其它任何事物──速度、长度、质量和经过的时间,都随观察者的参考系(特定观察)而变化
物体的质量与运动速度有关在经典力学中,物体的质量是不随运动状态改变的
但是,按照20世纪初著名物理学家爱因斯坦建立的狭义相对论,质量要随物体运动速度的增大而增大
物体的质量与运动速度的关系是,式中m0是物体静止时的质量,m是物体速度为v时的质量,c是真空中的光速
2201cvmm可见,当v<<c时,m≈m0;当v趋近于c时,m趋近于无穷大
因此,当物体的速度远小于真空中的光速时,经典力学完全适用;当物体的速度接近光速时,经典力学就不适用了
经典力学难以解释微观粒子的运动科学家们发现,电子、质子、中子等微观粒子不仅具有粒子性,同时还具有波动性,它们的运动在很多情况下不能用经典力学来说明
20世纪20年代量子力学的出现,才很好地揭示了微观世界的基本规律
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经典力学中速度叠加原理不再成立设河流中的水相对于河岸的速度为,船相对于水的速度为,则在经典力学中,船相对于岸的速度为这似乎是天经地义的
但是,这个关系式涉及两个不同的惯性参考系,而速度总是与位移(空间长度)及时间间隔的测量相联系
相对论认为,同一过程的位移和时间的测量在不同参考系中是不同的,因而上式不能成立
(矢量和)3
两种不同的时空观本节教材在“科学漫步”栏目《时间和空间是什么
》一文中提到了牛顿和爱因斯坦的两种不同的时空观
牛顿认为:空间是独立于物体及其运动而存在的,时间也是独立于物体及其运动而存在的,这是一种经典时空观
爱因斯坦则认为:在研究物体的高速运动(速度接近真空中的光速)时,物体的长度即物体占有的空间,以及物理过程