爱因斯坦的相对论 说:空间和光线可以扭曲 当运动赶上光的速度 时间渐渐变慢 有没有可能让时间倒流!

作者&投稿:郗恒 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
爱因斯坦相对论里的时间与空间的关系~

相对论认为超光速可以让时光倒流,因为空间是静止的,有了时间维度之后我们周围的一切才能动起来,而时空穿梭则需要找到两个时空的临界点。
“时间”内涵是无尽永前;外延是各时刻顺序或各有限时段长短的测量数值。“空间”内涵是无界永在,外延是各有限部份空间相对位置或大小的测量数值。
由于爱因斯坦定义的时间是通过光传递过来的远处的钟示数,因此时间和光挂钩,和光速、距离纠缠不清。这个时间是主观时间,不是各参照系公用时间,不能用于以更高速度(或更低速度)校准时间的条件下。

扩展资料:
由爱因斯坦创立,依其研究对象的不同可分为狭义相对论和广义相对论。相对论和量子力学的提出给物理学带来了革命性的变化,它们共同奠定了现代物理学的基础。相对论极大地改变了人类对宇宙和自然的“常识性”观念,提出了“同时的相对性”、“四维时空”、“弯曲时空”等全新的概念。
不过近年来,人们对于物理理论的分类有了一种新的认识——以其理论是否是决定论的来划分经典与非经典的物理学,即“非经典的=量子的”。在这个意义下,相对论仍然是一种经典的理论。
相对论主要在两个方面有用:一是高速运动(与光速可比拟的高速),一是强引力场。
在医院的放射治疗部,多数设有一台粒子加速器,产生高能粒子来制造同位素,作治疗或造影之用。氟代脱氧葡萄糖的合成便是一个经典例子。由于粒子运动的速度相当接近光速(0.9c-0.9999c),故粒子加速器的设计和使用必须考虑相对论效应。
全球卫星定位系统的卫星上的原子钟,对精确定位非常重要。这些时钟同时受狭义相对论因高速运动而导致的时间变慢(-7.2 μs/日),和广义相对论因较(地面物件)承受着较弱的重力场而导致时间变快效应(+45.9 μs/日)影响。相对论的净效应是那些时钟较地面的时钟运行的为快。故此,这些卫星的软件需要计算和抵消一切的相对论效应,确保定位准确。
全球卫星定位系统的算法本身便是基于光速不变原理的,若光速不变原理不成立,则全球卫星定位系统则需要更换为不同的算法方能精确定位。
过渡金属如铂的内层电子,运行速度极快,相对论效应不可忽略。在设计或研究新型的催化剂时,便需要考虑相对论对电子轨态能级的影响。
同理,相对论亦可解释铅的6s惰性电子对效应。这个效应可以解释为何某些化学电池有着较高的能量密度,为设计更轻巧的电池提供理论根据。相对论也可以解释为何水银在常温下是液体,而其他金属却不是。
由广义相对论推导出来的重力透镜效应,让天文学家可以观察到黑洞和不发射电磁波的暗物质,和评估质量在太空的分布状况。
值得一提的是,原子弹的出现和著名的质能关系式(E=mc2)关系不大,而爱因斯坦本人也肯定了这一点。质能关系式只是解释原子弹威力的数学工具而已,对实作原子弹意义不大。
参考资料:百度百科-爱因斯坦相对论

激光就是光,速度是每秒30万公里,而不是31万KM/秒
时间与空间看上去当然是不同的,这依赖于你是在地球上还
是在宇宙空间里。爱因斯坦的广义相对论将引力描述为时空几何
结构的扭曲。这种说法的一个推论,就是始终沿可能的最短路径
穿越时空的光线,在大质量物体附近会弯曲。这在1919年日食期
间观测掠过太阳附近的星光被太阳的质量所弯曲而得到证明。这
一观测使爱因斯坦的理论最终得到接受,并为他赢得了世界性的
声誉。

但按照基本力学原理,如果光线偏转,它会被加速。这是否
将使光速发生变化,动摇相对论的根本原则?在某种意义上是对
的:我们从地球上观察到的光速,在它从太阳附近经过时确实会
变化。然而相对论和光速不变原理不能被抛弃。


引力的恶作剧——眼见不为实

爱因斯坦认识到,引力是无法自由运动的观察者们经历的某
种幻象。想象从一堵墙上跳下。在自由落体的过程中,你不会感
动周围的引力作用,但任何在地面上瞧着你落下来的人,都会解
释说你的运动是引力的作用所致。同样的说法对空间站中的宇航
员也适用:他们被提及时总是说成时处在“零重力”环境里,但
从地球的表面往上看,我们会用引力吸引来解释他们绕地球的轨
道运动。所以当我们从地球上观察时,经过太阳附近的光线看上
去弯曲、加速了,但如果我们自由落体地落向太阳,光线看上去
会以恒速沿直线经过我们身边。对任何自由落体的观察者来说,
经过他的光线都以恒定速度运动。不过,它在掠过扭曲其附近时
空的大质量物体时,看上去会弯曲和加速。

相对论另一个奇怪的推论是,没有任何物体能加速到光速。
不和我们建造动力多么强劲的火箭飞船,它们也永远不能到达光
速。这是因为物体运动得越快,其动能越大,惯性也越大。爱因
斯坦在他的E=mc2公式中指出,能量和质量或者说惯性相关联。
因此一个物体的动能增加,它的惯性也增加,从而越来越难继续
加速。这是一个收益递减原理:你对一个物体做的功越多,它就
变得越重,加速的效果也越微弱。

把单一电子加速到光速,就需要无限的能量,粒子物理学家
们对这一限制深有感触。质子进入美国伊利诺伊州Batawia费米
实验室的Tevatron加速器时,它们的速度已经达到光速的99%。
加速器的最后阶段使质子的能量提高了100倍,但速度仅增加到
光速的99.99995%,与它们进入加速器的速度相比,提高不足1%。

不过,一直与相对论有冲突的量子理论看上去是允许物质以
大于光速的速度运动的。在20世纪20年代,量子论显示一个系统
相隔遥远的不同组成部分能够瞬时联系。例如,当一个高能光子
衰变成两个低能光子时,它们的状态(例如,是顺时针或逆时针
自旋)是不定的,直到对它们中间的某一个作出观察才确定下来。
另一个粒子看上去感知到它的同伴被进行了一次观测,结果是任
何对第二个粒子的测量总会得到与对第一个粒子的测量相一致的
结果。这样远距离的瞬时联系,看起来像是一个讯息以无限大的
速度在粒子之间传递了。它被爱因斯坦称为“幽灵式的超距作
用”,听起来难以置信,但却是真实的现象。

1993年,加利福尼亚大学伯克利分校的Raymond Chiao表明,
量子理论还允许另一种超光速旅行存在:量子隧穿。想象朝一堵
坚实的墙上踢一个足球,牛顿力学预言它会被弹会,但量子力学
预言它还有极小的可能出现在墙的另一面。考虑这种情况的一种
途径,是想象它能“借”到足够的能量穿越墙壁,并在到达另一
面之后立即将能量归还。这并不违反物理定律,因为最终能量、
动量和其它属性都得到了保存。德国物理学家维纳·海森堡的测
不准原理表明,在一个系统中,总有某些属性——在这一情况中
是能量——的值是不能确定的,因此量子物理学原理允许系统利
用这种不确定性,短时间借到一些额外的能量。在隧穿的情况中,
粒子从障碍物的一面消失又从另一面重现的需要几乎可以忽略不
计,障碍物可以任意的厚——不过随着厚度增加,粒子隧穿的几
率也就迅速地朝零的方向递减。

Chiao通过测量可见光光子通过特定过滤器的隧穿时间,证
明了隧穿“超光速”隧穿效应的存在。为此,他让这些光子与在
相似时间内穿过真空的光子进行比较。结果隧穿光子先到达探测
器,Chiao证明它们穿越过滤器的速度可能为光速的1.7倍。

1994年,维也纳技术大学的Ferenc Kraus表明,隧穿时间有
一个不依赖于障碍物厚度的上限,这表示光子隧穿障碍物的时间
没有上限。德国科隆大学的Gunter Nimtz也用微波实现了这种
“超光速”。他甚至把莫扎特第40号交响曲调制在信号上,以
4.7倍光速的速度将它传输通过12厘米厚的障碍物。

打个比喻我们眼睛看东西就是东西放光回来到我们的眼睛我们就看到了东西 比如我们看宇宙上的一个10亿光年的星体也就是说我们现在看到的那个星体是10亿年前的景象并不是现在的 超光速就是说能比我们眼睛看东西快但是无法改变物体改变之前的时间或是让物体的时间倒退重新开始 换句话说如果你现在在10亿光年的外星球你现在看我们地球就是10亿年前的地球景象 但是如果你坐什么飞碟比光速要快N倍或是一分钟的时间就能从10亿光年的地方来到地球这也不能说是穿越了时空应为你现在来到地球看到的才是现在这个时间的地球并不会你飞来了地球还能看到10亿年前的地球。你在10亿光年外看到的10亿年前的地球那是因为宇宙太大光速太慢距离太远必须要地球10亿年前放出的光你才能看到而地球现在的景象放出的光你无法看到因为太远光速太慢射不到需要10亿年才能射到你那里。所以说你有比光速快N倍的速度来到地球或看到地球那都不能够说是穿越时空那只是穿越了你的眼睛看东西的速度并没有改变时间流逝改变的地球景象。我可能表达能力不是很好总之时间是禁止不了跟不能倒退的。

逼近光速不会使时间倒流。
但时空的某些特殊形式的弯曲(这种弯曲在真实世界里通常被认为是不可能的,比如需要负能物质啦、无限空间的旋转啦)会造成时间倒流,但这被大多数科学家认为只是数学计算的结果,并不实际,但仍无定论。

时间不能倒流 但你可以看到过去


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