Ну всё!
MOPO3OB условий от решения не отличает. Тушите свет.
Что значит сжаты геометрически?
То, что их форма - результат преобразования растяжения вдоль оси с коэффициентом меньше единицы. Но это не означает, что между ними возникают силы.
Вообще в физике разделяются понятия напряжения и деформации. В простейшем случае для закона Гука

имеем

- напряжение, а

- деформацию. В более сложных случаях они могут быть связаны нелинейно, с

зависящим от места и времени, и более сложным образом, так что эти величины становится необходимо различать. В данном случае я именно об этом различии и говорил: деформация в движущемся стержне есть, а напряжения нет. И напротив, если к движущемуся стержню приложить напряжение, можно снять деформацию - именно этому случаю посвящена задача Белла.
Вы говорите статья верна, но силы при этом не действуют. Из названия и сути статьи, как я её понял, как раз сжатие есть результат действия сил. Как быть?
Сжатие - результат процессов, в которых силы задействованы. Когда стержень приведён в движение с нужной скоростью, и в нём успокаиваются все переходные процессы, то силы снимаются, а сжатие приходит к значению

Весь процесс можно рассматривать как происходящий с участием сил - вот что доказывает Фейнберг. Он спорит не с тем, что сжатие можно рассматривать без сил (не как процесс, а только как конечный результат), а с тем, что сжатие нельзя рассматривать с силами.
Каким эталоном длины он будет пользоваться? Который привез с собой от меня?
Он не будет пользоваться эталоном длины вообще. Он будет ставить каждый атом туда, куда он встаёт. Это важно: атомы сами по себе служат эталонами длины для себя и для окружающих атомов. Например, в двухатомной молекуле есть наиболее выгодное расстояние между атомами, которое они и занимают, если молекула невозбуждена. Если их поместить дальше - они будут притягиваться, если ближе - отталкиваться. Если дать им самим выбирать расстояние, то они через некоторое время найдут минимум (и как-то надо отобрать лишнюю энергию). Так вот, если два атома движутся в направлении оси

и при этом расположены вдоль неё же, то оптимальное расстояние между ними будет короче ровно на величину лоренцевского сокращения. То же самое - и для большого числа атомов, образующих кристаллическую решётку, например, решётку железа, из которого изготовлен эталон метра. Так что если мы взяли кристалл, в котором по длине

атомов, то этот кристалл будет короче, а движущийся вместе с ним наблюдатель сочтёт его правильным эталоном метра, потому что увидит неподвижный кристалл длины в

атомов.