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普朗克对地球相对于以太的速度进行了测量对吗不对。 测这个的是迈克尔逊。迈克尔逊干涉实验即是为了验证"以太"学说.根据以太学说,光在真空中是由以太来传播的——以太充满了整个真空,是绝对静止的、经典的坐标系.由于地球在不断进行自转和公转,那么相对以太也就是光传播的介质来说地球是在运动的.根据波动理论,如果有一惯性系S’,相对于绝对空间(或以太)沿光速传播方向以速度v运动,那么自S’系观察光的传播速度V ’(光) 为 c-v ,因此如果从地面一点(视地球为近似惯性系)来测量在不同方向上(如相互垂直的方向)传播的光速,则由于地球的运动将有不同的光速值,这样就可以借以判定地球相对于绝对参考系(或以太)的运动,从而找出绝对参考系(或以太).这正是迈克耳孙-莫雷实验的设计思路.但出乎意料,虽经多次反复实验,都未观察到条纹的移动.这实验,后经多人改进反复做过,始终没有观察到地球相对于以太(或绝对参考系)运动的效应.这就说明了一个原理:真空中的光速不变,也就是狭义相对论中的光速不变原理.
B 漂移速度
不对。 测这个的是迈克尔逊。迈克尔逊干涉实验即是为了验证"以太"学说.根据以太学说,光在真空中是由以太来传播的——以太充满了整个真空,是绝对静止的、经典的坐标系.由于地球在不断进行自转和公转,那么相对以太也就是光传播的介质来说地球是在运动的.根据波动理论,如果有一惯性系S’,相对于绝对空间(或以太)沿光速传播方向以速度v运动,那么自S’系观察光的传播速度V ’(光) 为 c-v ,因此如果从地面一点(视地球为近似惯性系)来测量在不同方向上(如相互垂直的方向)传播的光速,则由于地球的运动将有不同的光速值,这样就可以借以判定地球相对于绝对参考系(或以太)的运动,从而找出绝对参考系(或以太).这正是迈克耳孙-莫雷实验的设计思路.但出乎意料,虽经多次反复实验,都未观察到条纹的移动.这实验,后经多人改进反复做过,始终没有观察到地球相对于以太(或绝对参考系)运动的效应.这就说明了一个原理:真空中的光速不变,也就是狭义相对论中的光速不变原理.不对。 测这个的是迈克尔逊。迈克尔逊干涉实验即是为了验证"以太"学说.根据以太学说,光在真空中是由以太来传播的——以太充满了整个真空,是绝对静止的、经典的坐标系.由于地球在不断进行自转和公转,那么相对以太也就是光传播的介质来说地球是在运动的.根据波动理论,如果有一惯性系S’,相对于绝对空间(或以太)沿光速传播方向以速度v运动,那么自S’系观察光的传播速度V ’(光) 为 c-v ,因此如果从地面一点(视地球为近似惯性系)来测量在不同方向上(如相互垂直的方向)传播的光速,则由于地球的运动将有不同的光速值,这样就可以借以判定地球相对于绝对参考系(或以太)的运动,从而找出绝对参考系(或以太).这正是迈克耳孙-莫雷实验的设计思路.但出乎意料,虽经多次反复实验,都未观察到条纹的移动.这实验,后经多人改进反复做过,始终没有观察到地球相对于以太(或绝对参考系)运动的效应.这就说明了一个原理:真空中的光速不变,也就是狭义相对论中的光速不变原理.
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