在相对论中说物体在不同的参考系中速度是不同的,就像我现在坐在电脑面前打在,我相对于地球而言速度为零,但我相对于太阳速度不
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真空中光速不变是狭义相对论的一条基本假设,在狭义相对论中基本处在类似公理地位(说基本,其实严格说来是定理,可以通过另一条基本假设(相对性原理)得出).第1,实验告诉我们如此;第2,根据相对性原理,若要求麦克斯韦方程组对任意惯性系成立,则光速必须不变.要更深的追问,那么就要追求比相对论更深的理论了,就像在欧几里得几何里,不能追问,为什么两点之间直线最短一样.

至于这样如何使相对论自洽的,首先,相对论中必须定义惯性系.在牛顿力学中,只要能定义一个惯性系(牛顿第一定律成立的参照系),那么相对它以任意大速度匀速运动的参照系都是惯性系;而在相对论中,两个“合法”的惯性系间的相对速度都是小于c的,而相对论存在一个速度合成公式,它保证,即使A相对我以0.99...9c向左运动,B相对我以同样的速率向右运动,B相对A的速度仍然是小于c的,因此,在这样一种体系中,光子是不作为一个合法的参照系的.光子作为零(静止)质量粒子,它在所有上述的“合法”的参照系中速率都是c(对其他零质量粒子,如胶子,引力子,这一点也成立,因此你可以认为,零(静止)质量粒子与有质量的物质(比如你提到的人)是有本质区别的),但是也并不是所有描述完全相同的,变换参照系对这些粒子也是有影响的.比如两个参照系中光子的能量(由光电效应知,也即相当于光子的频率)是不一样的(多普勒效应),而当参照系间相对速度与光传播方向(在其中任意一个参照系中)有夹角时,两个参照系看到的光传播方向是不一致的(光行差现象).