光速是否不可超越,超光速现象真的存在吗?

作者&投稿:酉澜 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
超光速现象存在吗?光速真的不可超越?~

宇宙深不可测,光速真的是其中最快的吗?盘点宇宙中超光速的存在

首先我们来了解一下,爱因斯坦的相对论是在什么背景下产生的。
18世纪时期,牛顿的经典力学依然是人们普遍认同的物理定律,但人们那时候还没有意识到经典力学的局限性(仅适用于宏观世界以及低速的状态下)。
随着电磁学的兴起,科学家开始系统的研究电磁现象,并且探寻造成这些电磁现象的基本原因。
有一位叫做詹姆斯·麦克斯韦的科学家基于物质的粒子绘景,推导出来了微观麦克斯韦方程,成功的解释了当时的各种电磁现象,通过方程组也预测了一些电磁现象,也正因为如此,麦克斯韦也被称为电磁学的奠基人。


詹姆斯·麦克斯韦
我们讨论相对论,和电磁学有什么关系呢?别急,往下看。
19世纪末期,科学家发现麦克斯韦方程组经过经典力学中的伽利略变换之后,该方程出现了改变,即不符合相对性原理。


麦克斯韦方程组
大概意思就是说:在一个坐标系的物理定律,经过适当的坐标变换之后,这个物理定律可以适用于所有的坐标系。
前面已经提到麦克斯韦方程组已经成功被大量的实验所证实,所以麦克斯韦方程组的正确性是毋庸置疑的。
那么问题来了,究竟是经典力学的伽利略变换有局限性,亦或者是相对性原理的问题。
科学家首先就把矛头指向了相对性原理,放弃相对性原理之后提出了“以太假说”,从该假说推导出光速对不同的参考系有不同的数值。
然而,很快斐索实验和迈克耳孙-莫雷实验就表明了光速与参考系的运动无关。


迈克耳孙-莫雷实验原理
“以太假说”不攻自破。这也行侧面证明了相对性原理的正确性。也就是说伽利略变换具有局限性。
这时候,洛伦兹提出了洛伦兹变换,自此,麦克斯韦方程组和相对性原理的矛盾终于解决了。


荷兰物理学家 洛伦兹
1905年,爱因斯坦经过总结发布了一篇论文,题目是《论动体的电动力学》,初步提出了狭义相对论的概念,其中包括两大基本原理,其他关于狭义相对论的结论都是在这两条基本假设的基础上推倒而来的。


基本假设一、光速不变理论
通俗来讲就是:无论在任何参考系下,光速永远是299792458m/s,并不会因为参考系的运动使得光速叠加。
基本假设二、狭义相对性原理
以下是根据狭义相对论推导出的著名的结论。
1.光速是宇宙中所有物体的运动以及信息传递的上限。同时也是无静止质量粒子(光子)和对应的场波动(引力波,电磁波)在真空中的速度。
2.著名的质能等价公式E=mc²。


由公式可以发现,物体的静质量与速度是成正比的,当一个物体以光速运动,那么其质量也将会变得无穷大,也就是说任何静质量不为零的物质是不可能达到光速的,因为如果要达到光速,这就需要无穷的能量来推动,而无穷多的能力是不存在的,也就无法达到光速了。
那什么情况下会超光速呢?
答案很简单:只要不涉及能量和信息的传递就可以了。
宇宙中的超光速现象有哪些?
宇宙加速膨胀
宇宙膨胀其实来源于宇宙大爆炸理论,而宇宙大爆炸自然说的就是在138亿年前,一个质量、热量、密度无限大,体积无限小的奇点发生热爆炸诞生了宇宙。


宇宙中的大多数星系都在远离银河系,不过不是因为这些星系本身的运动所造成的,而是因为星系之间的空间膨胀才导致星系之间互相远离。
最早发现宇宙膨胀的天文学家是乔治·勒梅特,他观测到大部分的星系光谱都存在着红移的现象,之后提出了著名的哈勃定律V=H₀D,这个H₀就是宇宙膨胀的速度。
H₀单位是千米每秒每兆帕秒,意味着地球和目标星系之间每相隔百万分之一秒,星系的速度就会增加哈勃常数这一个常数的值。


哈勃常数在宇宙计算中有着举足轻重的作用,是量化宇宙演变最直接的工具之一,还可以计算宇宙的绝对规模、大小和年龄。
那么应该如何测算它的数值呢?有两种方法。
一是利用宇宙微波背景辐射。原理是利用这些辐射中微小的起伏从而推算出哈勃常数的数值。
宇宙背景辐射产生于宇宙大爆炸之后的30万年之后,是一种充满宇宙的电磁辐射。宇宙微波背景辐射是来自宇宙空间背景上的各向同性、黑体形式还有各向异性的微波辐射。根据大爆炸理论,宇宙是从极热的一种状态而来,而背景辐射会随宇宙膨胀逐渐变冷,但是背景辐射的能谱的最原始黑体形状被保存了下来。
宇宙微波背景指的是宇宙大爆炸时期,所遗留的热辐射(简称CMB,或遗留辐射),这种辐射充满了整个宇宙,同时可以称得上是宇宙中最古老的光。


宇宙微波背景
另一种是通过观测造父变星和la超新星,原理是测算我们距离类星体和中间星系的距离,再把这段距离和物体的红移进行比较,看物体的光被拉伸了多少。


光谱红移
红移,是指电磁辐射波长增加,频率降低到一种现象。在可见光波段中光谱的谱线会朝红色一端移动一段距离,相反的,也有蓝移,与之对应的是:波长变短频率增加。


星系红移
科学家通过了1965年发现的宇宙3K微波背景辐射现象和红移现象观测计算出来了哈勃常数的值,科学家目前观测到的哈勃常数为H=67.80±0.77km/s/Mpc,就是说距离每增加一百万秒差距,两个星系的退行速度增加67.80千米每秒。
在这种测定方法中,不仅得到了宇宙膨胀的速度,甚至得出了宇宙加速膨胀的结论。
实际上我们通过宇宙微波背景得到的宇宙年龄为138亿岁。而宇宙可观测直径就达到了930亿光年,同样可以知道宇宙在超光速膨胀的结论。

提到光速首先应该想到爱因斯坦和他的相对论,相对论是20世纪初物理学取得的最伟大的成就之一。

相对论从根本上改变了一直以来所形成的关于时间、空间和运动的陈旧概念,建立了一个新时空。



首先我们来了解一下,爱因斯坦的相对论是在什么背景下产生的。

18世纪时期,牛顿的经典力学依然是人们普遍认同的物理定律,但人们那时候还没有意识到经典力学的局限性(仅适用于宏观世界以及低速的状态下)。

  • 随着电磁学的兴起,科学家开始系统的研究电磁现象,并且探寻造成这些电磁现象的基本原因。

有一位叫做詹姆斯·麦克斯韦的科学家基于物质的粒子绘景,推导出来了微观麦克斯韦方程,成功的解释了当时的各种电磁现象,通过方程组也预测了一些电磁现象,也正因为如此,麦克斯韦也被称为电磁学的奠基人。

詹姆斯·麦克斯韦


我们讨论相对论,和电磁学有什么关系呢?别急,往下看。

19世纪末期,科学家发现麦克斯韦方程组经过经典力学中的伽利略变换之后,该方程出现了改变,即不符合相对性原理。

麦克斯韦方程组


大概意思就是说:在一个坐标系的物理定律,经过适当的坐标变换之后,这个物理定律可以适用于所有的坐标系。

前面已经提到麦克斯韦方程组已经成功被大量的实验所证实,所以麦克斯韦方程组的正确性是毋庸置疑的。

那么问题来了,究竟是经典力学的伽利略变换有局限性,亦或者是相对性原理的问题。

科学家首先就把矛头指向了相对性原理,放弃相对性原理之后提出了“以太假说”,从该假说推导出光速对不同的参考系有不同的数值。

然而,很快斐索实验和迈克耳孙-莫雷实验就表明了光速与参考系的运动无关。

迈克耳孙-莫雷实验原理


“以太假说”不攻自破。这也行侧面证明了相对性原理的正确性。也就是说伽利略变换具有局限性。

这时候,洛伦兹提出了洛伦兹变换,自此,麦克斯韦方程组和相对性原理的矛盾终于解决了。


荷兰物理学家 洛伦兹


1905年,爱因斯坦经过总结发布了一篇论文,题目是《论动体的电动力学》,初步提出了狭义相对论的概念,其中包括两大基本原理,其他关于狭义相对论的结论都是在这两条基本假设的基础上推倒而来的。



  • 基本假设一、光速不变理论

通俗来讲就是:无论在任何参考系下,光速永远是299792458m/s,并不会因为参考系的运动使得光速叠加。

  • 基本假设二、狭义相对性原理
以下是根据狭义相对论推导出的著名的结论。

1.光速是宇宙中所有物体的运动以及信息传递的上限。同时也是无静止质量粒子(光子)和对应的场波动(引力波,电磁波)在真空中的速度。

2.著名的质能等价公式E=mc²。



由公式可以发现,物体的静质量与速度是成正比的,当一个物体以光速运动,那么其质量也将会变得无穷大,也就是说任何静质量不为零的物质是不可能达到光速的,因为如果要达到光速,这就需要无穷的能量来推动,而无穷多的能力是不存在的,也就无法达到光速了。

看到这里,我们对光速应该就有了一定的认识,也就是说:光速限制的是有质量的物体。

  • 那什么情况下会超光速呢?

答案很简单:只要不涉及能量和信息的传递就可以了。

宇宙中的超光速现象有哪些?

  • 宇宙加速膨胀

宇宙膨胀其实来源于宇宙大爆炸理论,而宇宙大爆炸自然说的就是在138亿年前,一个质量、热量、密度无限大,体积无限小的奇点发生热爆炸诞生了宇宙。



宇宙中的大多数星系都在远离银河系,不过不是因为这些星系本身的运动所造成的,而是因为星系之间的空间膨胀才导致星系之间互相远离。

最早发现宇宙膨胀的天文学家是乔治·勒梅特,他观测到大部分的星系光谱都存在着红移的现象,之后提出了著名的哈勃定律V=H₀D,这个H₀就是宇宙膨胀的速度。

H₀单位是千米每秒每兆帕秒,意味着地球和目标星系之间每相隔百万分之一秒,星系的速度就会增加哈勃常数这一个常数的值。



哈勃常数在宇宙计算中有着举足轻重的作用,是量化宇宙演变最直接的工具之一,还可以计算宇宙的绝对规模、大小和年龄。

那么应该如何测算它的数值呢?有两种方法。

  • 一是利用宇宙微波背景辐射。原理是利用这些辐射中微小的起伏从而推算出哈勃常数的数值。

宇宙背景辐射产生于宇宙大爆炸之后的30万年之后,是一种充满宇宙的电磁辐射。宇宙微波背景辐射是来自宇宙空间背景上的各向同性、黑体形式还有各向异性的微波辐射。根据大爆炸理论,宇宙是从极热的一种状态而来,而背景辐射会随宇宙膨胀逐渐变冷,但是背景辐射的能谱的最原始黑体形状被保存了下来。

宇宙微波背景指的是宇宙大爆炸时期,所遗留的热辐射(简称CMB,或遗留辐射),这种辐射充满了整个宇宙,同时可以称得上是宇宙中最古老的光。

宇宙微波背景


  • 另一种是通过观测造父变星和la超新星,原理是测算我们距离类星体和中间星系的距离,再把这段距离和物体的红移进行比较,看物体的光被拉伸了多少。


光谱红移


红移,是指电磁辐射波长增加,频率降低到一种现象。在可见光波段中光谱的谱线会朝红色一端移动一段距离,相反的,也有蓝移,与之对应的是:波长变短频率增加。


星系红移

科学家通过了1965年发现的宇宙3K微波背景辐射现象和红移现象观测计算出来了哈勃常数的值,科学家目前观测到的哈勃常数为H=67.80±0.77km/s/Mpc,就是说距离每增加一百万秒差距,两个星系的退行速度增加67.80千米每秒。

在这种测定方法中,不仅得到了宇宙膨胀的速度,甚至得出了宇宙加速膨胀的结论。

实际上我们通过宇宙微波背景得到的宇宙年龄为138亿岁。而宇宙可观测直径就达到了930亿光年,同样可以知道宇宙在超光速膨胀的结论。

那么宇宙膨胀超光速和爱因斯坦的相对论矛盾吗?

当然不矛盾,因为宇宙膨胀是空间自身膨胀,同时也并不涉及信息传递

  • 量子纠缠

在量子力学中,当几个粒子彼此之间相互作用后,各个粒子拥有的特性会成为整体特性。这种性质就叫做量子纠缠。

举个简单的例子:

假设一个零自旋粒子衰变称为两个以相反方向移动的两个粒子之后,对其中的一个粒子测量自旋,如果得到的是上旋那么另一个粒子一定是下旋。



更不可思议的是这种现象不受距离的限制,即使是两个粒子放在930亿光年的两端,依然可以观测到量子纠缠现象。

科学家也提出:量子纠缠到速度至少比光速快10000倍。但科学家至今仍不明白量子纠缠到基础机制。

接着我们再来讨论,量子纠缠由于不能传递信息,所以也没有违背爱因斯坦的相对论。

量子纠缠现象


爱因斯坦的相对论从一定程度上间接的催生了量子力学这门物理学科,同时也为研究微观世界的高速运动确立出全新的数学模型。由此可见相对论在物理界的地位。

结语

题目中的光速不可超越,是由狭义相对论推导出的结论,具有一定的前提条件。- -直以来人们认为光速不可超越,然而超光速现象一件一件的被发现,其实是大多数人没有正确理解“光速无法超越”这个定理,对这个定理产生了逻辑性的错误。

我们人类对于宇宙的探索还很遥远,未来也许还会发现更多的超光速现象,但可以肯定的是它们一定不存在信息传递。



对于目前的人类而言,光速的确不可超越。因为相对论决定,任何有质量的物体速度越快,质量越大,只能接近光速。至于说超光速现像,貌似宇宙膨胀的速度就是超光速现象。

超越光速其实是可能的,只不过短时间内人类还无法做到而已。黑洞其实就是一个超光速的现象,因此有人怀疑黑洞就是时空隧道的路口。

以我们现在的科技实力是无法超越光速的,也没有发现超越光速的现象,我相信超越光速的现象可能存在,等待我们研究。

首先我们来了解一下,爱因斯坦的相对论是在什么背景下产生的。

18世纪时期,牛顿的经典力学依然是人们普遍认同的物理定律,但人们那时候还没有意识到经典力学的局限性(仅适用于宏观世界以及低速的状态下)。

随着电磁学的兴起,科学家开始系统的研究电磁现象,并且探寻造成这些电磁现象的基本原因。

有一位叫做詹姆斯·麦克斯韦的科学家基于物质的粒子绘景,推导出来了微观麦克斯韦方程,成功的解释了当时的各种电磁现象,通过方程组也预测了一些电磁现象,也正因为如此,麦克斯韦也被称为电磁学的奠基人。


詹姆斯·麦克斯韦

我们讨论相对论,和电磁学有什么关系呢?别急,往下看。

19世纪末期,科学家发现麦克斯韦方程组经过经典力学中的伽利略变换之后,该方程出现了改变,即不符合相对性原理。


麦克斯韦方程组

大概意思就是说:在一个坐标系的物理定律,经过适当的坐标变换之后,这个物理定律可以适用于所有的坐标系。

前面已经提到麦克斯韦方程组已经成功被大量的实验所证实,所以麦克斯韦方程组的正确性是毋庸置疑的。

那么问题来了,究竟是经典力学的伽利略变换有局限性,亦或者是相对性原理的问题。

科学家首先就把矛头指向了相对性原理,放弃相对性原理之后提出了“以太假说”,从该假说推导出光速对不同的参考系有不同的数值。

然而,很快斐索实验和迈克耳孙-莫雷实验就表明了光速与参考系的运动无关。


迈克耳孙-莫雷实验原理

“以太假说”不攻自破。这也行侧面证明了相对性原理的正确性。也就是说伽利略变换具有局限性。

这时候,洛伦兹提出了洛伦兹变换,自此,麦克斯韦方程组和相对性原理的矛盾终于解决了。


荷兰物理学家 洛伦兹

1905年,爱因斯坦经过总结发布了一篇论文,题目是《论动体的电动力学》,初步提出了狭义相对论的概念,其中包括两大基本原理,其他关于狭义相对论的结论都是在这两条基本假设的基础上推倒而来的。


基本假设一、光速不变理论

通俗来讲就是:无论在任何参考系下,光速永远是299792458m/s,并不会因为参考系的运动使得光速叠加。

基本假设二、狭义相对性原理

以下是根据狭义相对论推导出的著名的结论。

1.光速是宇宙中所有物体的运动以及信息传递的上限。同时也是无静止质量粒子(光子)和对应的场波动(引力波,电磁波)在真空中的速度。

2.著名的质能等价公式E=mc²。


由公式可以发现,物体的静质量与速度是成正比的,当一个物体以光速运动,那么其质量也将会变得无穷大,也就是说任何静质量不为零的物质是不可能达到光速的,因为如果要达到光速,这就需要无穷的能量来推动,而无穷多的能力是不存在的,也就无法达到光速了。

那什么情况下会超光速呢?

答案很简单:只要不涉及能量和信息的传递就可以了。

宇宙中的超光速现象有哪些?

宇宙加速膨胀

宇宙膨胀其实来源于宇宙大爆炸理论,而宇宙大爆炸自然说的就是在138亿年前,一个质量、热量、密度无限大,体积无限小的奇点发生热爆炸诞生了宇宙。


宇宙中的大多数星系都在远离银河系,不过不是因为这些星系本身的运动所造成的,而是因为星系之间的空间膨胀才导致星系之间互相远离。

最早发现宇宙膨胀的天文学家是乔治·勒梅特,他观测到大部分的星系光谱都存在着红移的现象,之后提出了著名的哈勃定律V=H₀D,这个H₀就是宇宙膨胀的速度。

H₀单位是千米每秒每兆帕秒,意味着地球和目标星系之间每相隔百万分之一秒,星系的速度就会增加哈勃常数这一个常数的值。


哈勃常数在宇宙计算中有着举足轻重的作用,是量化宇宙演变最直接的工具之一,还可以计算宇宙的绝对规模、大小和年龄。

那么应该如何测算它的数值呢?有两种方法。

一是利用宇宙微波背景辐射。原理是利用这些辐射中微小的起伏从而推算出哈勃常数的数值。

宇宙背景辐射产生于宇宙大爆炸之后的30万年之后,是一种充满宇宙的电磁辐射。宇宙微波背景辐射是来自宇宙空间背景上的各向同性、黑体形式还有各向异性的微波辐射。根据大爆炸理论,宇宙是从极热的一种状态而来,而背景辐射会随宇宙膨胀逐渐变冷,但是背景辐射的能谱的最原始黑体形状被保存了下来。

宇宙微波背景指的是宇宙大爆炸时期,所遗留的热辐射(简称CMB,或遗留辐射),这种辐射充满了整个宇宙,同时可以称得上是宇宙中最古老的光。


宇宙微波背景

另一种是通过观测造父变星和la超新星,原理是测算我们距离类星体和中间星系的距离,再把这段距离和物体的红移进行比较,看物体的光被拉伸了多少。


光谱红移

红移,是指电磁辐射波长增加,频率降低到一种现象。在可见光波段中光谱的谱线会朝红色一端移动一段距离,相反的,也有蓝移,与之对应的是:波长变短频率增加。


星系红移

科学家通过了1965年发现的宇宙3K微波背景辐射现象和红移现象观测计算出来了哈勃常数的值,科学家目前观测到的哈勃常数为H=67.80±0.77km/s/Mpc,就是说距离每增加一百万秒差距,两个星系的退行速度增加67.80千米每秒。

在这种测定方法中,不仅得到了宇宙膨胀的速度,甚至得出了宇宙加速膨胀的结论。

实际上我们通过宇宙微波背景得到的宇宙年龄为138亿岁。而宇宙可观测直径就达到了930亿光年,同样可以知道宇宙在超光速膨胀的结论。




宇宙任何物质无法超越光速,是否可以被推翻了呢?
宇宙中任何物质速度都无法超越光速,所以从物理学上来讲光速具有不可超越性,就是说你通过什么样的方式活动都不可能超越光的运转速度,只能无限接近于光速,而不能达到乃至超越光速。光速人们现在取了一个大概的数字是30万米每秒,但实际上不是这么精准,29万多一点,人们只是为了方便计算而已光速就是...

宇宙中有超过光速的速度存在吗?
总之,虫洞可以让两个距离相对来说很远的局部空间瞬间离得很近,这种瞬间是远远超过了光速的,然而目前的“虫洞理论”只是一种假设。综上所述,对于这些超光速现象其实并不违背相对论,更准确一点的理解的话,可以说光速最快的速度限制所针对的是物质,而非空间。所以这与光速不可超越的定义并...

爱因斯坦提出过光速是不可超越的吗?
爱因斯坦的相对论能实现吗?(人类会超越光速吗?)不是爱因斯坦的相对论能不能实现的问题.爱因斯坦的相对论是个系统理论,它从对经典力学的时空观改造开始,把超过光速的运动物体都说成速度低于光速,然后千方百计让时间,空间,质量,去改变来凑和答案,可悲的是,这些答案竞会被承认.人类目前还不会超过光速,理论...

光速为什么不能超越
我们知道相对论速度叠加公式,并由此可知光速是最高速度限制.而且速度越大,时间过的越慢.但是又是如何得出超光速后会穿越时空呢?我知道是光速不可超越的,但超光速后会倒转时空,爱因斯坦如是说,霍金也如是说

光速不可超越吗?错了,一直以来,就是可以超光速的
..(要使物体比光速快,只能在科幻片中看到的空间折叠技术,空间跳跃技术);其次科学家捕捉到从黑洞逃逸出来的χ射线和γ射线,光是从黑洞逃逸不来,那就说明我们能测试超光速的物质,这就不是你所说的用眼睛去看了!!!建议你看看《时间简史》《黑洞与时间弯曲》等书籍 。

宇宙中有超过光速的速度存在吗?
然而,在现实生活中,宇宙中存在一些超光速的现象,挑战了科学家们的认知。速度是代表物体运动快慢的物理量,理论上速度应该是无限的。然而,在爱因斯坦的相对论中描述:“一个有质量的物体,其速度是有限的,可以无限地接近光速,但永远无法达到光速”。为什么光速不可超越?这一说法源自爱因斯坦的狭义相对...

光速为何无法被超越,其中的根本原因是什么?
457.9964m\/s,仅仅比真空中的光慢3.6毫米\/秒。总结 在爱因斯坦的狭义相对论中所提到的光速不可超越,指的是任何有质量的物体都不可能在真空中达到光速,即光速是物质运动速度的极限,而非物质世界的速度并不受光速影响。如今,人类在宇宙中所发现的超光速现象其实都是与空间有关,并不违背相对论。

爱因斯坦说光速不可超越,138亿光年外的地方,现在怎么样了?
这些问题统称为视界问题、平坦性问题和磁单极子问题!所有问题大爆炸都无法解释,因此阿兰·古斯在1980年代提出暴胀理论,认为宇宙在诞生初期时经历了一个暴胀的过程,尽管它非常符合当前的宇宙模型,但也不是所有的科学家都是支持的,比如诺奖得主彭罗斯就支持循环宇宙模型,他对暴涨模型不感冒!大爆炸...

超越光速可能吗
超越光速是不可能的。光速是宇宙中的极限速度,任何物质或信息都无法以超过光速的速度运动。1. 光速是宇宙的基本常数。在物理学中,光速被定义为光波或电磁波在真空中的速度,约为每秒299,792公里。这是一个恒定且不可超越的速度极限。2. 根据相对论,物体接近光速时,其相对论效应会变得显著。这意味...

光速是的不可超越,那么宇宙膨胀有没有超光速呢?
狭义的光就是我们人类眼睛能够看到的光,叫可见光。广义的光包括无线电波、微波、红外线、可见光、紫外线、X射线、γ射线等。这里面除了可见光,其他的光我们都无法看到,但通过人造的各种仪器设备能够得到这些光效应影像。这些光有一个总名称,叫电磁波。电磁波的传播媒介为光子,因此都属于光的...

乡宁县15652149708: 真的不可以超过光速吗? -
郭旭克林:[答案] 理论上说 要达到光速就需要无限大的能量 所以不可能 再说相对论的基础就是光速是个常量 没有任何物体能超过光速

乡宁县15652149708: 光速不可超越吗?错了,一直以来,就是可以超光速的速度是可以无限制的加快,要有多快就会有多快但是存在一个问题,这是个基本问题,无论你的速度... -
郭旭克林:[答案] 你这就错了,首先你说飞行器飞行速度超过光速的N倍,这是不存在的,至少不是宏观上的物体,爱因斯坦也说物体在接近光速的期间质量会越来越大...(要使物体比光速快,只能在科幻片中看到的空间折叠技术,空间跳跃技术);其...

乡宁县15652149708: 光速能超越吗???? -
郭旭克林: 科学界公认不能超越的,因为时间是由光记载的,如果超越光速,那就追上了原来的时间,那么,队于你的时间就改变了.所以,暂时光速是不能超越的,可未来能不能超越就不一定了.

乡宁县15652149708: 光速不能超越是真的嘛?
郭旭克林: 根据爱因斯坦的相对论是可以的,从地球出发去河外星球时,当趋于光速时,速度会+大.本来几万光年的路程就可以缩短了.事物都是在发展的,当我们发现音速时,就以为是最快的,后来发现光跑的更快...随之科技的发展,会更快的.

乡宁县15652149708: 相对论中 光速是不可超越的 是错的吗 -
郭旭克林: 十九世纪中叶,麦克斯韦建立了电磁场理论,并预言了以光速C传播的电磁波的存在.到十九世纪末,实验完全证实了麦克斯韦理论.1887年迈克尔逊和莫雷利用光的干涉现象进行了非常精确的测量,确认了光沿着地球轨道方向和垂直地球轨道...

乡宁县15652149708: 光速是不可超越的吗
郭旭克林: 可以超越.举简单的例子:类星体的运动速度可以超过光速.1997年以来的观测证实,类星体3C273的内部有两个辐射源,而且它们正在互相分离,分离的速度高达每秒288万千米是光速的9.6倍.继此之后科学家还相继发现了几个超光速类星体,这推翻了“光速是不能超越的”这一观点.

乡宁县15652149708: 光速可以超越吗? -
郭旭克林: 不能超光速是相对论的一个推论.但是,这只是推论而已,不是相对论的根本原理(构成相对论的两个假设没有不能超光速这条).也就是说,世界上如果有超光速的现象发生,也不影响相对论的其他结论.我觉的这是个很重要的问题.那么相...

乡宁县15652149708: 宇宙存在超光速现象吗?
郭旭克林: 一般认为光速应该是宇宙中速度的极限.可是,这种认识却被天文学家观测到的类星体的奇特景象动摇了.1960年,射电天文学家用当时世界上最大的望远镜观测到一个叫3C48和一个叫3C273的射电源.结果发现它们都是很暗的蓝色的星,尽...

乡宁县15652149708: 光速真的不可以超越么? -
郭旭克林: 我们人类不能超越光速,所以时间也不可以倒转.的确是根据相对论,如果(!)“超过”光速,时间会倒转.以至人们浮想连篇.但恰恰也是根据相对论.光速是不可能达到的.更不用说超过了!因为要达到光速,需要无限的能量.所以是永远不可能达到的.但理论上可以接近.接近光速时,时间会变得很慢.但不会停止,更不用说倒退. 时间是不可逆的

乡宁县15652149708: 人类真的可以超越光速吗 -
郭旭克林: 人类无法超越光速.有质量的东西,速度越接近于光速,质量就变得越大,需要的推动力也埋厅越大.当速度知和无限接近于光速弯猛隐时,质量也接近于无限大,需要的推力也一样.

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