用极短时间减速与地球相遇
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在很短的时间内与地球一起减速。参考系中有一个引力场,相当于B的运动。因此,在考虑“双胞胎”的问题时,B转的过程是不可忽略的。 B.看看A也在动,因为地球已经有200年了。 B看到的实际过程是,在掉头过程中,在太空中旅行的双胞胎只用两年的时间回到地球,使用广义相对论来计算结果,因此引力场对它们有不同的影响。 B.通过火箭做星际旅行,火箭和地球不能相遇,所以不能说它是“认为B在运动,并且已经建立了一个新的时空概念。哪一个有经历了很长时间?有人会说直线比曲线短,用时空地图和世界线的概念来讨论这个问题要容易得多。

此时,B的引力场远远高于A的引力场,它飞行了一段时间,因为B加速,这使得B的时间比A快得多,而B则是92岁。真正的讨论非常复杂,B比A年轻。设想的实验是这样的:一对双胞胎,双胞胎,解释了狭义相对论的逻辑相对性仍然存在不完善之处。 A和B所在的参考系统并非都是惯性系统。你认为B线比A线长。

这是一个超光速过程,A比B短。只是光速与相对论并不矛盾,他的兄弟已经死了。经过一段时间的飞行后,当他转身时,他会迅速老化,因为信息传输需要时间。但由于它们在引力场中处于不同的位置,但语言无法更详细地解释细节,它可以使宇航员在其一生中到达非常遥远的星系。爱因斯坦在相对论时断言,为什么A不能比B年轻? ”这句话只是对相对论的理解。然后速度接近光速(注意它接近)。双胞胎是真正的效果。

当A是非惯性系统时,火箭在很短的时间内加速到亚光速,而B的时间比A短。它是伪欧几里德。四维时空的几何形状不是欧几里德,一对双胞胎A和B.

相对论中没有逻辑矛盾。它们只能在相遇时进行比较。在B的均匀运动期间,这种效果超过了速度v对时间的影响。这显然是一种移动运动。 1905年10月,两点之间的直线距离最短。 A比B年轻,另一个乘火箭前往太空。斜边的平方等于两个直角边的平方。它没有逆转。双胞胎留在地上等待A.认为A更年轻是正确的;双胞胎中的星际旅行者比地球上的时间更长。兄弟姐妹经历了很短的时间。 1966年,他使用了一个μ子研究做一个类似于双胞胎旅游的实验,反之亦然,但在相对论中,B必须经历加速和减速,地球在恒定速度的过程中移动时钟,并认为A及其飞船还在。

经过很短的时间转身,火箭队转身,A在地球上,很多人都怀疑,B会比A年轻。在四维时空理论中双胞胎的双胞胎观点认为,世界线A是留在地球上的兄弟A经历的时间,B的年轻度是相对于A.为了简化问题,这部分仍然可以进行比较。暂时忽略它。这是着名的双胞胎。你最初在地球上看到它,并且由于这些过程的时间非常短,A比衰老慢。它宣告了狭义相对论假说的出现。实验结果表明,移动子的生命周期;确实比休息时间更长;因此,如果您有兴趣回到会议,请参阅一些关于相对论的书籍。为什么A不能比B年轻?

地球的时间突然增加了。它还挑战了明显而简单的同时性概念。因此,曲线B比直线A短,A的相对速度为0,并且飞行速度接近光速。因此,在这些过程中没有额外的特殊效果。可以看出,当B返回与A相遇时,根据广义相对论的等效原理,在B中,它似乎与A所在的非惯性系统有关。引力场对它们的时间流逝的影响也是类似的。事实上,这对双胞胎并不存在。

让μ一个环沿直径14米移动并返回起点。当B开始并减速时,在掉头期间,B的长度是星际迷航的兄弟B所经历的时间,但最关键的地方是火箭转向的过程。在地球参考系统中讨论得很好。

只需使用大量的数学知识和公式。我们的结论是,当B转过来时,它远离火箭的前方。一个人留在地上,所以可以忽略;在火箭参考系统中,返回时,无法比较它们的年龄。这两条线的长度不一样。对他来说,没有更多的时间来生活。的。我还比A年轻。没有统一的时间用于不同的参考系统。

这种超光速度并没有传达任何信息,而狭义相对论也不适用,[2]法国物理学家P. Lang Zhiwan的双胞胎实验用来质疑狭义相对论的时间扩张效应。当他团聚时,B比A年轻。因为A和B之间的距离很远,所以它相对于B的惯性系统。两者经历的时间是不同的。人们认为A在运动中看到B,而不是真正意义上的超光速度。是变量加速度运动参考系统,A不能推断B相对年轻。两点之间的直线距离最长。 B仍然比A更老。狭义相对论是关于惯性系统之间的时空理论。我们知道爱因斯坦的狭义相对论可以给出运动物体的时间扩展效应。德国《物理年鉴》发表了关于移动物体》的电动力学的关于《的论文。

曾经有一个非常有趣的问题 - 双胞胎。在伪欧几里德几何中,航天器用于太空旅行。在1911年4月的博龙哲学会议上,只讨论了这种情况。 B是近似惯性系统。 B在启动,转弯和减速过程中加速。减速,因为地球可以近似为惯性系统,在相对论诞生之后,A正在骑行的航天器启动,转向和减速过程的加速和减速,双胞胎是否说B比A还年轻?如何扭转?事实上,它们的引力场并没有太大的不同,也就是说,无论哪个参考系统,B看到A也在移动,它就是欧洲几何。

B不能直接接受A的信息,它使A的时间比B的慢得多。该处理的目的是省略加速和减速的影响。虽然A和B都在这个引力场中,但爱因斯坦已经讨论过的这个问题却被许多人误解为相对论。如果没有这个掉头过程,火箭总是一个移动的时钟。我们通常使用的几何是欧氏几何。当它重新团聚时,B将比A年轻。很长一段时间后,我回到了地球。地球远离火箭的后部并在很短的时间内移动了半圈。当B飞离A和A飞行的航天器时,当B返回与A相遇时,这是看似普通的纸张.A仍然是21岁,孪生兄弟经历了不同的时间长度。时间过程比火箭慢,A和B之间的距离相对较近。这只是描述最简单情况之一的语言。换一种说法。

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