알베르트 아인슈타인(구지구 산업/원자력 시대 물리학자)이 개발한 우주에 대한 이해; 진공에서 빛의 속도는 일정하며 광원이나 관찰자와 무관하고, 물리학 법칙의 수학적 형태는 모든 관성계에서 불변한다는 가정에 기초함. 특수 상대성 이론, 일반 상대성 이론도 참조.
상대론적 효과 및 시간 지연 효과 표
다음은 비상대론적, 준상대론적, 상대론적 속도(c - 광속의 백분율로 표시)로 이동하는 우주선에서 발생하는 길이, 질량, 시간의 왜곡 정도를 보여줌. 우주선이 광속에 가까울수록 로렌츠 수축이 커지므로 외부 관찰자에게 우주선이 더 압축되어 보임. 상대론적 질량도 증가하고 시간 지연도 증가하지만, 정지 질량은 일정하게 유지됨. 따라서 c의 95%로 이동하는 100미터 길이의 우주선의 경우, 외부 관찰자에게는 그 길이(이동 축을 따라)가 31미터로 보이고, 상대론적 질량은 거의 3배 증가하며, 정상적으로 1시간이 지나는 동안 승무원은 18.7분만 노화함.| 속도 % c | 길이 (미터) | 질량 (톤) | 우주선 시간 (분) |
| 0 | 100 | 100 | 60 |
| 10 | 99.50 | 100.50 | 59.52 |
| 20 | 97.98 | 102.06 | 58.70 |
| 30 | 95.39 | 104.83 | 57.20 |
| 40 | 91.65 | 109.11 | 55.00 |
| 50 | 86.60 | 115.47 | 52.10 |
| 60 | 80.00 | 125.00 | 48.00 |
| 70 | 71.41 | 140.03 | 42.75 |
| 80 | 60.00 | 166.67 | 36.00 |
| 90 | 43.59 | 229.42 | 26.18 |
| 95 | 31.22 | 320.26 | 18.71 |
| 99 | 14.11 | 708.88 | 8.83 |
| 99.9 | 4.47 | 2,236.63 | 2.78 |
| 99.9975 | 0.71 | 14,142.20 | 0.42 |
| 100 | 0 | 무한대 | 0 |
관련 문서
- 아인슈타인, 알베르트 - 글: M. Alan Kazlev
구지구 후기 산업 시대(Industrial Age) 독일/미국 물리학자, 90-14 BT (1879-1955 c.e.) 그리고 인기 있는 수 게놈 템플릿. 특수 및 일반 상대성 이론을 정립함. 아인슈타인은 48 BT (1921 c.e.)에 광전 효과 설명으로 노벨상을 수상함. - 일반 상대성 이론 - 글: M. Alan Kazlev
아인슈타인이 자신의 특수 상대성 이론을 발전시킨 것으로 가속과 중력을 포함하며, 둘 다 시공간의 곡률을 통해 설명됨. - 상대론적 - 글: M. Alan Kazlev
광속에 가까운 속도 또는 그러한 속도로 이동하는 물체와 관련된 것으로, 특수 상대성 이론에서 설명하는 시간 지연, 질량 증가 등의 효과를 경험함. - 상대론적 운동 에너지 제거 시스템 (RKKS)
- 특수 상대성 이론
관련 주제
개발 노트
글: M. Alan Kazlev
최초 게시일: 2001년 12월 22일.
최초 게시일: 2001년 12월 22일.