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변환을 실시하면 맥스웰방정식은 일정한 상대속도로 운동하는 좌표 사이에는 그 형식이 변하지 않는다는 것이 증명된다. 또 이 변환식은 속도 v가 광속도 c에 비교하여 아주 작을 때는, 극한적 근사로서 다음의 갈릴레이-뉴턴의 상대성원리의
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. 그렇다면 이동된 질량이 m=E/c2이다.
무게중심 : MV=p ,
빛이 이동하는데 걸리는 시간 : t=L/c .
이동거리는
무게중심의 이동거리 = 효과질량의 이동거리
빛( 질량이 없는 입자)의 관성 질량
물질 = 에너지의 등가성 상대성의 원리
등가 원리
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속도 불변\'과 \'상대성\'이라는 2가지 이론을 도입함으로써 로렌츠변환이 가지고 있던 문제를 훌륭히 해결한 것이다.
이때 아인슈타인은 \'광속도 불변의 원리\'을 채택하면서 고전 전자기학이 가정하고 있던 가상적인 물질이었던 에테르의
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상대성 이론의 세계, 제임스 콜먼, 다문, 1990년 초판
상대성 이론, 아인슈타인(김중오 역), 미래사, 1992년
뉴턴 하이라이트 상대성이론, 계몽사, 1994년 초판 1. 갈릴레이의 상대성이론
2. 아인슈타인의 특수상대성 이론 출현
3. 일반 상대
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원리(local-action principle) 사이에서 어떤 것을 더욱 강조하느냐에 따라 다양한 주장이 등장하게 된다.
일반 상대성이론의 검증과 수용
1916년 3월 20일 『물리학 연보』 (Annalen der Physik)에 발표한 일반 상대성이론의 논문에서 아인슈타인 은 자신
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