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S′를 기준으로 한 사건의 시공간 좌표 : x′, y′, z′, t′ 1. Galileo 변환의 이용
2. Lorentz 변환식
3. Lorentz 변환의 이융 ? 동시성
4. Lorentz 변환의 이용 ? 시간팽창
5. Lorentz 변환의 이용 ? 길이수축
6. Lorentz 변환의 이용 ? 속도의 상대성
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Lorentz-FitzGerald Contraction
□ Relativistic Mass(상대론적 질량)
□ Meson Decay
□ Twin Paradox
□ General Relativity
□ 일반상대성이론의 결과
□ Galilei Transformation
□ Lorentz Transformation
□ Simultaneity(동시성)
□ Space - Time(시공간)
□
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따라 이용해야 하는 기준계가 달라짐
- 속도를 무시할 수 있을 경우 → 갈릴레이 변환식 이용
- 속도를 무시하면 안 되는 경우 → 로렌츠 변환식 이용 1. 개념
2. 갈릴레이 변환식
3. 로렌츠 변환식
4. 동시성과 시간지연
5. 길이수축
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모든 물리 법칙이 같이 작용함을 가정한다. 즉, 관성 기준계만을 다룬다는 것을 의미한다. 이때 관성 기준계란, 고전 뉴턴 역학이 성립하는 기준계이다. 1. 개념
2. 갈릴레이 변환식
3. 로렌츠 변환식
4. 동시성과 시간지연
5. 길이수축
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동시성의 상대성: 관찰자 A의 눈에 동시에 일어난 것으로 관찰된 어떤 두 사건은, A에 대해 상대운동을 하는 관찰자 B의 눈에는 동시에 일어난 것으로 보이지 않는다.
질량 에너지 등가: E = mc² 공식에 의해 에너지와 질량은 등가이고 변환 가
빛 반사, 굴절 회절, 빛에 대하여 - 빛, 굴절, 반사, 회절, 편광, 상대성이론, 간섭, 산란,
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