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区别在于波长的不同,无线电波的波长要比光长很多,这就意味着它可以绕过障碍物传播到很远的地方。大家知道,地球是球形,无线电波的波长再长,能绕过地球传到另一面去吗?经过我的试验,是可以的!为什么呢?难道能造出波长那么夸张的无线电波?其实,波长较长的无线电波的好处在于它不容易丢失,而真正的奥秘在于天空之上有一层能够反射无线电波的东西!这么一来,向天空发射的无线电波能够在天空和地球表面来回震荡,理论上可以传播到地球的任何一个角落,经过我们的试验,这是真的。我们通过快速地打开和关闭电波发射器就可以像有线电报一样传播信息,而且比电缆要快,要知道,电波的速度和光速一样,大概是每秒30万公里!”
校长果然有两把刷子,事实上亲王校长的数学都不错呢。他一下问到点子上:“温莎先生,我有个不解的地方,为什么光会是最快的速度,假如我朝光的反方向以另外一个速度飞奔,那么不就是产生了一个新的速度,而且比光还快吗?”
虽然歪楼了,唐宁还是耐心地发表自己的看法:“校长,根据我的测量,光速在所有的方向上都是一样的,这就意味着没有东西能够用你所说的方法来产生新的速度。”
阿尔伯特:“这不是很奇怪吗?为什么呢?”
校长似乎在考察人才,唐宁感觉到这点,欣然道:“假如真空中的光速是一个常数。按照经典力学的时空观,这个结论应当只在某个特定的惯性参照系中成立,这个参照系就是宇宙中无处不在的介质以太。其它参照系中测量到的光速是以太中光速与观察者所在参照系相对以太参照系的速度的矢量叠加。您刚才所说的情况就是这样的叠加,有一个办法可以解决这个矛盾——假如观察者相对于以太以一定速度运动时,长度在运动方向上发生收缩,抵消了不同方向上由于光速差异,这就ok了。”
这是就是隐藏着相对论的洛仑兹变换,希望没有人注意到这个把牛顿时空观否定掉的重磅炸弹,否则唐宁就有难了,要他把相对论说清楚?要死了。
由于唐宁说得很随意,亲王随行的科学家和工程师都以为这是开个玩笑,疯了,空间长度怎么可能会收缩?
当然,这个“玩笑”很有想象力,校长很满意,不歪楼了:“英国电报公司的网络建设得怎么样?有困难吗?”
唐宁:“很顺利,全英国都可以使用无线电报了,欧洲和印度、美洲、澳洲都在规划当中。很快,在全世界的海洋上只要带着一个不太大的电报机就能
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