Фактов вы ни одного не привели.
Перед открытием новой темы я решил до конца обосновать положения, которые я изложил выше.
Так что мы наблюдаем, что измеряем и что рассчитываем?Рассмотрим задачу. Навстречу друг другу с двух разных планет стартуют две ракеты. Они набирают свой потолок скорости: одна (ракета "наблюдатель") - равную скорости света в вакууме (по постулату она постоянна), а вторая (объект наблюдения) - пятую часть скорости света. Пусть расстояние между ракетами в момент начала отсчета соответствует 10 световым секундам (т.е.
км.). Пусть также наблюдатель знает свою скорость относительно неподвижной системы координат и хочет знать, с какой скоростью
, по отношению к нему, движется ему навстречу наблюдаемый материальный объект. Для определенности будем считать, что одно деление чертежа соответствует
км. (Чертеж не привожу, но если будет необходимость - дам ссылку).
Так как ракеты разделяет 10 световых секунд, то, в момент старта, наблюдатель не может видеть наблюдаемый объект. Ведь для того чтобы его увидеть, картинка объекта должна сначала приблизиться к наблюдателю настолько, чтобы попасть в точку видимости (т.е. в точку с которой наблюдатель получит возможность непрерывно наблюдать изображение объекта на своем фоторегистраторе ).
Тогда после старта:
за первую секунду наблюдаемый объект пройдет пятую часть целого деления, а его изображение (картинка несомая светом) - одно целое деление, как и наблюдатель, и расстояние между наблюдателем и изображение объекта сократится до
, а между наблюдателем и собственно объектом сократится до
за вторую секунду - объект пройдет две пятых деления от начальной точки отсчета, а его изображение продвинется за это время на два деления от этой же точки отсчета, то есть, картинка обгонит объект на
деления. Наблюдатель же пройдет еще одно деление навстречу объекту, и расстояние между ним и изображением объекта сократится до
. Соответственно, расстояние до самого объекта уменьшится до
.
В момент окончания пятой секунды объект пройдет (в сумме частей) целое деление, его картинка (несомая светом) -
делений, а ракета наблюдателя -
делений, с противоположной стороны. При этом, наблюдатель увидит лишь ИЗОБРАЖЕНИЕ объекта (картинку, несомую светом), сам же объект будет находится от наблюдателя на расстоянии
ед. длины.
Теперь проанализируем, как может поступить наблюдатель в момент встречи его с " первым кадром" изображения объекта.
Если, в момент встречи с изображением объекта наблюдатель остановится, то еще
световых секунд он будет просматривать картинки объекта, наползающие на него со скоростью света, после чего столкнется с объектом. Таким образом, после остановки он наблюдает не объект, а отраженный от него сигнал.
Если, в момент встречи "первого кадра" изображения, наблюдатель повернет назад, то он будет видеть застывшую во времени картинку на первом кадре, так как скорость света и наблюдателя равны (по условию задачи). И опять наблюдатель сможет увидеть лишь изображение объекта , а сам объект начнет отставать, удаляясь от наблюдателя.
Если, после момента встречи наблюдателя с первым кадром изображения объекта, он будет продолжать двигаться в первоначальном направлении, то он увидит, что частота показа картинок увеличится вдвое, пока через оставшиеся
световых сек. он не столкнется с объектом. Таким образом, в последнем случае, увидеть объект наблюдателю не суждено в принципе.
Ситуация не изменится даже в случае, если наблюдаемый объект вообще не будет двигаться : изображение покоящегося объекта все равно будет доноситься наблюдателю со скоростью света. (Скорость передачи картинки не будет зависеть от того, зависит ли сама скорость объекта от скорости источника (планеты) или не зависит, так как войдет составной частью в скорость после старта).
Выводы: Во всех трех случаях наблюдатель взаимодействует с изображением объекта, а не с самим реальным объектом и, попросту, и неизменно измеряет скорость света, а не объекта наблюдения (а полагают, что измеряют скорость объекта).
. Если скорость наблюдаемого объекта не известна заранее, и, если габаритные размеры объекта не участвуют в наблюдении (не наблюдаются), то нет способа определить ее величину, с точки зрения наблюдателя, движущегося навстречу объекту наблюдения. Эта скорость, однако, может быть определена наблюдателем, находящимся в неподвижной системе отсчета.
Если собственная скорость наблюдаемого объекта , относительно неподвижной системы координат наблюдателю не известна, то формула релятивистского сложения скоростей не имеет места, так как она содержит три величины, а в наличии только два. Если же она становится известной, то скорость света, доносящая изображение объекта, не участвует (лишняя) в определении взаимной относительной скорости.