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给编辑的信

,卷:8(1)DOI: 10.37532/2319-9822.2019.8(1).153

关于孪生悖论和以太

兹拉坦Stojanovic

巴尼亚卢卡大学,斯普斯卡共和国,波斯尼亚和黑塞哥维那

*通讯作者:
兹拉坦·斯托亚诺维奇博士巴尼亚卢卡大学,斯普斯卡共和国,波斯尼亚和黑塞哥维那,电话:+ 38765717029;电子邮件: (电子邮件保护)

收到:2019年2月15日;接受:2019年2月27日;发表:2019年3月9日

引用:兹拉坦Stojanovic。关于孪生悖论和以太。太空探索学报。2019;8(1):153

摘要

在这封信中,赞成以太解决著名的孪生悖论的论点已被解决。将孪生悖论放入FLRW度规的宇宙流体共运动框架中,得到了有趣的结论。地球双生子相当于与宇宙流体共动的双生子。双生子通过对宇宙时间的时钟延迟来旅行,使他自己比宇宙的其他部分在时间上提前。通过改变到旅行的其他参考系,他现在将在commoving宇宙流体时间(平面跳跃)方面倒退。就像参考[1]中提到的同时平面一样,他向前旅行,然后与静止的宇宙流体框架相比,在时间上向后跳跃。与旅行者视角的简单相对论变化相比,宇宙需要多少GR的动态才能达到相同的前进旅行者时间点?在GR对双胞胎悖论的传统解释中,最后一个也适用于双胞胎的时间倒数膨胀,即在采用等效原理的解决方案中,旅行的双胞胎也在转弯前将自己提前。上述的不存在是爱因斯坦相对论以太解释GR的优势。在孪生悖论的Lorentz-Poincaré轨道上,孪生旅行的时间膨胀和长度收缩是现实的,所以孪生旅行在整个旅行中没有走在宇宙时间前面。Lorentz/Poincaré的运动孪生子的固有时小于宇宙流体在整个运动过程中的最大固有时,这与作者[2]的结果一致。

关键字

双生子悖论;倒数时间膨胀;醚;适当的时间;解决方案

解释

为了描述SR利用同时性平面和倒数时间膨胀法求解孪生悖论的问题,将孪生悖论实验置于FLRW度规的宇宙流体共运动框架中。想象一下气球的比喻。地球双生子相当于与宇宙流体共动的双生子。双生子通过对宇宙时间的时钟延迟来旅行,使他自己比宇宙的其他部分在时间上提前。通过改变旅行的另一个参照系,他现在将倒退到commoving宇宙流体时间(平面跳跃)。就像参考文献中提到的同时性平面[1],他向前旅行,然后与静止的宇宙流体框架相比,在时间上向后跳跃!与旅行者视角的简单相对论变化相比,宇宙需要多少GR的动态才能达到相同的前进旅行者时间点?在GR对双胞胎悖论的传统解释中,最后一个也适用于双胞胎的时间倒数膨胀,即在采用等效原理的解决方案中,旅行的双胞胎也在周转之前将自己置于时间前面。上述的不存在是爱因斯坦对GR的相对论以太解释的优势。在孪生悖论的Lorentz-Poincaré轨道上,孪生旅行的时间膨胀和长度收缩是现实的,因此,孪生在整个旅行中并没有走在宇宙时间的前面。Lorentz/Poincaré的运动孪生子的固有时小于宇宙流体在整个运动过程中的最大固有时,这与作者[2]。

我们应该记住这句话:

“相对于洛伦兹的以太,广义相对论的以太的根本新之处在于,前者的状态在每一个地方都是由与物质的联系所决定的,而以太的状态则是由邻近的地方所决定的,这些地方都是服从的法律以微分方程的形式;而在没有电磁场的情况下,洛伦兹以太的状态不受任何外界因素的制约,到处都是一样的。如果我们用常数来代替描述广义相对论的空间函数,而不考虑制约广义相对论状态的原因,广义相对论的以太就可以在概念上转化为洛伦兹的以太。因此,我认为,我们也可以说,广义相对论的以太是洛伦兹以太通过相对论化的结果。3.]。

这同样适用于宇宙,不仅适用于地点/空间,也适用于时间[4]。

参考文献

全球科技峰会