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광속의 10% 이상에 달하면 우리는 상대론적으로 문제를 다루어야 한다. 상대론적 관점에서 회전하는 양성자의 속력이 광속에 가까워질 때 양성자의 회전진동수는 감소한다. 고로 양성자의 운동 속도가 빠를 때 양성자들은 사이클로트론 진동
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속력보다 빠를 속력으로 움직일 때 선수파가 생기는 것처럼 원뿔 모양의 광파가 발생하는 효과
경수형 원자로에서와 같이 고속의 입자가 발생하는 곳에서 육안으로 보면 푸른빛으로 관측된다.
에너지가 큰 입자가 유리나 투명한 프라스틱과
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대합실에 잠시 정차했다가 출발하는 기차가 있다고 하자. 그리고 관측자는 기차 안의 탑승객입을 가정하자. 이때 기차 안에서 어느 입자가 있다고 가정할 때, 관측자의 입장에서 입자는 정지해 있을 것이다. 이때 관측자가 입자의 운동에 관
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직각으로 진행하든 똑같은 속력으로 간다는 것을 보여줌으로써 광속은 일정하다는 결론이 나오게 된다.
즉 , 만약 에테르가 존재한다면, 광속도 불변의 법칙은 깨지게 된다. 수원대학교 자연과학의 이해
(빛, 시간(우주), 물, 나무 등)
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속력
공간을 통해 진행하는 전자기파는 속력이 변하지 않는다 = 전자기 유도와 에너지 보존
맥스웰
- 전자기 유도 방정식으로부터 임계 속력 계산 (그 값이 300,000km/s)
- 광속을 사용한 것이 아니라 광속을 발견함
- 빛이 초당 4.3ⅹ1014
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