Her er hvorfor:
* tidsudvidelse: Når et objekt nærmer sig lysets hastighed, bremser tiden for det objekt i forhold til en stationær observatør. Denne effekt er ubetydelig ved hverdagens hastigheder, men bliver betydelig, da genstanden nærmer sig lysets hastighed.
* Længde sammentrækning: Længden af et objekt, der bevæger sig med relativistiske hastigheder, ser ud til at trække sig sammen i bevægelsesretningen fra en stationær observatørsperspektiv. Denne effekt er også ubetydelig ved lave hastigheder, men bliver betydelig, når objektet nærmer sig lysets hastighed.
* stigning i masse: Massen af et objekt øges, når dens hastighed øges. Denne effekt er også ubetydelig ved lave hastigheder, men bliver betydelig, når objektet nærmer sig lysets hastighed.
Eksempler på, hvornår speciel relativitet er vigtig:
* Partikelacceleratorer: Partikler i partikelacceleratorer når hastigheder meget tæt på lysets hastighed, og virkningerne af særlig relativitet er afgørende for at forstå deres opførsel.
* GPS -satellitter: Urene på GPS -satellitter påvirkes af særlig relativitet på grund af deres høje hastigheder. Disse effekter skal redegøres for at sikre nøjagtig GPS -navigation.
* Astrofysiske genstande: Objekter som pulsarer og sorte huller bevæger sig med hastigheder tæt på lysets hastighed, og deres opførsel er stærkt påvirket af særlig relativitet.
Kortfattet: Mens særlig relativitet gælder for alle objekter i bevægelse, kan dens virkninger kun mærkes ved hastigheder, der nærmer sig lysets hastighed.
Sidste artikelHvorfor har momentum en retning?
Næste artikelNår alle kræfter på et objekt annullerer hinanden, siges det at være?