譬如說,將標準的鉑銥合金米尺放在光子火箭上,當火箭在地面啟動前處於靜止狀態時,毫無疑問測量米尺的長度肯定為一米;但當火箭啟動後,這個沿火箭飛行方向放置的米尺,雖然和尺在同一火箭上的人測量該尺時自己認為始終為一米長,而覺察不到變化;但對地面上的人來說,再測量時長度已經不到一米,並且隨著飛行速度的不斷加快,每次測得的尺寸都比前一次更短;當火箭速度達到光速時,測得的尺寸已為零,這就是“尺縮”。
“尺縮”現象解釋了為什麼光速是不可超越的極限:試想,在地面上的人觀察由火箭上沿前進方向射出的光線,對這個人來說,光線的速度似乎應由光速再加上火箭的速度,是由這兩者的和而形成的必定大於光的速度。但由於“尺縮”現象,火箭本身的運動速度所產生的尺縮,使得由火箭上射出的光線每秒30萬千米的速度中由於這個米是已經經過尺縮後的“米”;所以實際要比原來概念中的每秒30萬千米的速度低,而低的部分又正好由火箭的速度予以了補充,所以相對地面而言該光線的總速度仍然始終保持為原來30萬千米/秒不變。而一旦火箭自身速度達到每秒30萬千米時,這時經過尺縮後火箭沿前進方向的長度已為零。因而從火箭上順此方向發射出去的光,僅僅是在火箭上的人似乎覺得正以每秒30萬千米的速度離去;而對地面上的人來說由於米尺的長度已縮為零因而光線自己的速度也只能為零,地面上看到該光線的速度這時也就僅僅是光子火箭自身的每秒30萬千米的速度;所以仍然與原光速相等,而不是光速的2倍。就此說明了為什麼光在真空中的速度每秒30萬千米是一切速度的不可超越的最高極限。
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