时间、空间、速度之间的关系,别提相对论啊,我要的是速度达到光速时的关系

时间、空间、速度之间的关系,别提相对论啊,我要的是速度达到光速时的关系,第1张

楼上正解!速度达到光速时时间会减慢,虽然我个人认为其实没减慢只是参照系不同而看到的时间不同,但现在公认的是时间会在光速时减慢!t=s/v这个公式在高速运动中根本不成立,这在高中物理中有提到过的吧,高中物理老师都知道的!量子力学中提到不确定理论,就是说位置越确定速度就越不确定,反之亦然,所以空间和速度在高速运动中也是没关系的。时间么,无论在什么时候都与空间速度无关!

当系统盘在C盘,C盘空间又紧张时,电脑运行速度与C盘剩余空间大小,是有关系的。如果C盘剩余空间足够大,影响是不大的。

影响电脑的运行速度的主要是系统盘的剩余空间不能太小,如果空间太少,不能提供足够的虚拟内存,电脑就会变慢。而且很多临时文件会进入系统盘。

当系统盘不在C盘,C盘剩余空间也不会影响电脑速度。

要看你采用哪个时间定义。爱因斯坦时间,我们没有人用过。 同时性的定义设有一个牛顿力学方程在其中有效的坐标系。为了使我们的陈述比较严谨,并且便于将这坐标系同以后要引进来的别的坐标系在字面上加以区别,我们叫它“静系”。如果一个质点相对于这个坐标系是静止的,那么它相对于后者的位置就能够用刚性的量杆按照欧儿里得几何的方法来定出,并且能用笛卡儿坐标来表示。如果我们要描述一个质点的运动,我们就以时间的函数来给出它的坐标值。现在我们必须记住,这样的数学描述,只有在我们十分清楚地懂得“时间”在这里指的是什么之后才有物理意义。我们应当考虑到:凡是时间在里面起作用的我们的一切判断,总是关于同时的事件的判断。比如我说,“那列火车7点钟到达这里”,这大概是说:“我的表的短针指到 7 同火车的到达是同时的事件。”也许有人认为,用“我的表的短针的位置”来代替“时间”,也许就有可能克服由于定义“时间”而带来的一切困难。事实上,如果问题只是在于为这只表所在的地点来定义一种时间,那么这样一种定义就已经足够了;但是,如果问题是要把发生在不同地点的一系列事件在时间上联系起来,或者说——其结果依然一样——要定出那些在远离这只表的地点所发生的事件的时问,那么这徉的定义就不够 了。当然,我们对于用如下的办法来测定事件的时间也许会成到满意,那就是让观察者同表一起处于坐标的原点上,而当每一个表明事件发生的光信号通过空虚空间到达观察者时,他就把当时的时针位置同光到达的时间对应起来。但是这种对应关系有一个缺点,正如我们从经验中所已知道的那样,它同这个带有表的观察者所在的位置有关。通过下面的考虑,我们得到一种此较切合实际得多的测定法。如果在空间的A点放一只钟,那么对于贴近 A 处的事件的时间,A处的一个观察者能够由找出同这些事件同时出现的时针位置来加以测定,如果.又在空间的B点放一只钟——我们还要加一句,“这是一只同放在 A 处的那只完全一样的钟。” 那么,通过在 B 处的观察者,也能够求出贴近 B 处的事件的时间。但要是没有进一步的规定,就不可能把 A 处的事件同 B 处的事件在时间上进行比较;到此为止,我们只定义了“ A 时间”和“ B 时间”,但是并没有定义对于 A 和 B 是公共的“时间”。只有当我们通过定义,把光从 A 到 B 所需要的“时间”,规定为等于它从 B 到 A 所需要的“时间”,我们才能够定义 A 和 B 的公共“时间”。设在“A 时间”tA ,从 A 发出一道光线射向 B ,它在“ B 时间”, tB 。又从 B 被反射向 A ,而在“A时间”t`A回到A处。如果那么这两只钟按照定义是同步的。


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