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변환은 Einstein의 특수 상대성이론의 가설과 일치하지 않는다.
새로운 좌표변환이 필요하다.
, ,
Lorentz Transformation
Lorentz 좌표변환
역 Lorentz 좌표변환
위치와 시간의 측정치가 관측자의 기준에 의한다.
속도가 대단히 낮을 때 Galilei 좌표 변환과
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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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변환식은 속도 v가 광속도 c에 비교하여 아주 작을 때는, 극한적 근사로서 다음의 갈릴레이-뉴턴의 상대성원리의 기초가 되는 다음과 같은 좌표변환식(갈릴레이변환)
x'=x-vt, y'=y, z'=z, t'=t.
으로 옮겨가고, 아인슈타인의 이론은 뉴턴역학도
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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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상대성이론의 검증과 수용
1916년 3월 20일 『물리학 연보』 (Annalen der Physik)에 발표한 일반 상대성이론의 논문에서 아인슈타인 은 자신의 이론을 검증할 수 있는 세 가지 예들, 즉 수성의 근일점 이 1세기에 43″만큼 궤도상에서 돈다는 것, 빛
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