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例如,如果光子的靜態質量為0,則其速度可以達到光速。 如果質量效應公式仍然適用,那麼我們可以將 m0=0 代入其中,就知道無論空間以什麼速度運動(即使它等於或大於光速),它的質量 m 始終為 0,理論上它可以在沒有能量的情況下保持它的速度,所以它很容易超過光速。
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這兩種說法並不矛盾,光速本來就很快樂,宇宙膨脹的速度不能超過光速,這些說法各有千秋。
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宇宙膨脹的速度和它在宇宙中行進的速度(光速)是兩個完全不同的概念。 宇宙膨脹的速度取決於宇宙內外能量密度的對比,即壓力,類似於氣球的膨脹。 宇宙內的傳播速度,光速,取決於光子的靜態質量和宇宙內部空間的量子密度。
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阿爾伯特·愛因斯坦提出了“光速不變原理”,但即使我們周圍的事實是否定的,也沒有人反駁這一點,相反,有必要假設光速是乙個恆定量。
光速被認為是每秒 300,000 公里的常數。
那麼,這個恆定的數量是否與事實相符?
在太陽系的空間中,太陽光是指太陽發出的光。 這個光速可能已經達到了愛因斯坦的恆定光速,或者稍微超過了愛因斯坦的恆定光速,否則,沒有人會佩服愛因斯坦的相對論。
然而,我們的日常生活告訴我們,光速根本無法達到愛因斯坦恆定的光速。 否則,愛因斯坦的相對論將與牛頓的經典理論無縫整合。
我們在日常生活中遇到的光是這樣的:
一盞小功率燈可以一直亮乙個小時,雖然可以讓範圍內的人同時看到光,但不能讓範圍外的人看不見光。
一盞大功率燈可以一直亮乙個小時,雖然可以讓範圍內的人同時看到光,但不能讓範圍外的人看不見光。
然而,低功率燈和大功率燈是一樣的,這是幾乎同時發光的範圍;低功率燈和大功率燈的區別在於光的範圍。
因此,我們可以想象,光源釋放的能量與光源的範圍和光速成正比。 但是,像光源這樣的光源,是不可能射出太陽發出的光速的,最多只有幾十公里,因為它的射程只有一點點。
同樣,我們可以推測,如果光源發出的能量比太陽多,那麼它發出的光一定比太陽快。 因為光速與光源發出的能量成正比。
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因為這是宇宙本身的膨脹,光速只是宇宙中所有物質速度的上限。 說白了,就是說宇宙膨脹的速度不會受到“光速不可逾越”定律的約束。 我們都知道,浩瀚無垠的宇宙,它的諸多奧秘,無數的未知,一直是迄今為止許多人類科學家孜孜不倦地探索的主題之一。
著名物理學家阿爾伯特·愛因斯坦在上個世紀的出現,為我們帶來了三個重要的物理學理論:狹義相對論、廣義相對論和量子力學。 特別是,兩個相對論系統幾十年來一直引領著我們的科學發展,它們的重要性是不言而喻的。
相對論最大的基石是所謂的“光速不可逾越”的原理。 說白了,光速是宇宙中任何物體速度的上限,只有沒有質量、在真空中行進時動能無限的微粒才能達到光速;
任何其他物體都不可能越過每秒300,000公里的門檻。 這已成為普遍的黃金法則; 然而,廣義相對論的大**理論揭示了“宇宙膨脹”的事實;
從我們在上個世紀末探測到的原始引力波訊號中,我們發現了另乙個驚人的事實:宇宙的膨脹速度超過了光速。 此外,資料顯示它的速度至少快了三到四倍。 這是什麼意思? 相對論被顛覆了嗎?
當然不是。 “宇宙膨脹”是宇宙本身時空的不斷膨脹; 這不僅僅是速度。 坦率地說,它根本不遵循任何現有的物理定律。
因此,宇宙膨脹速度超過光速是可以理解的。 值得一提的是,正是因為受到啟發,宇宙膨脹速度快於光速,NASA在2012年提出了所謂的“曲率引擎”遷移技術;
據說,這項技術可以通過摺疊空間使太空飛行器的速度超過光速。
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因為宇宙膨脹的速度是相對的,而光速是絕對的,所以宇宙膨脹的速度會比光速快。
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嚴格來說,宇宙膨脹的速度並不是真正意義上的速度。 隨著宇宙的膨脹,光也會傳播,光速加上膨脹速度將使宇宙膨脹得比光速還快。
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因為光速僅限於太陽系中的物體,從宇宙的角度來看,它可能是可以超越的,我認為宇宙中有很多奧秘。
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宇宙的膨脹是用膨脹率來討論的,膨脹率是乙個膨脹的概念,表示單位時間內某個地方的空間大小,一般應標記為沒有維度的百分比。 例如,空間的膨脹率是50%秒等,而不是速度維度,所以所謂的“宇宙正在以光速膨脹”的描述(作為乙個整體來描述)是錯誤的(邏輯錯誤)並不存在。
那麼,距離我們10,000光年的所謂恆星是什麼讓我們“比光速還快”呢? 這是因為粒子與觀察者在足夠距離處的“距離增長”將比站在均勻膨脹空間中的觀察者之間的“距離增長”更快,因此,距離足夠遠的點與觀察者之間的“距離增長”將超過“光速”,但超過物質和能量本身的運動速度,而不在物質的這個點上;
例如,拿一把 100m 長的尺子,觀察者站在尺子刻度的 0 點鐘位置,觀察刻度 1m、10m、100m 上的點。 如果我們假設標尺以 50% 秒的膨脹率均勻膨脹。 一秒鐘後,1m、10m 和 100m 上的點與點 0 處的觀察者之間的距離變為 15m、150m,這些點離開觀察者的速度為:
5m/s,50m/s。如果是 200 萬公尺的尺子,那麼 100 萬公尺尺度的粒子離開 0 尺度的觀察者的速度是 500,000 公尺秒,超過了光速。 但這只是空間膨脹引起的相對距離的拉長,粒子本身是不動的。
因此,“宇宙膨脹率”的概念本身是錯誤的,使用空間膨脹率這個術語是正確的。
另乙個推論是,由於空間的膨脹,我們實際上無法觀察到以超過光速的速度遠離我們的恆星。
既然提到了宇宙的膨脹,就一定牽涉到另乙個想法,宇宙是否有限。 如果宇宙是有限的,它就不夠遠。 事實上,在足夠距離的距離上,用宇宙的數學模型來模擬它一直是乙個懸而未決的問題。 >>>More
相對論不允許有質量的物質運動速度超過光速,如果達到光速,質量就會加到無窮大,所以相對論不允許攜帶質量和資訊的物質超過光速。 事實上,超光速並非不可能,只要它不攜帶質量和資訊,超光速是允許的。 宇宙的膨脹、量子力學的波函式和超速子並不違反狹義相對論。
從宇宙大到現在已經有幾億年了,換句話說,宇宙已經有1億年的歷史了。 但另一方面,宇宙仍在膨脹,而且膨脹的速度超過了光速。 科學家說,宇宙的膨脹速度不應該用光年來衡量,因為它的膨脹速度已經比光速快得多。 >>>More
問題 1:因為 A 比自己發出的光快,所以 B 沒有光,在 A 到達之前無法反射。 只有在A到達後,B才有光可以反射,但反射的光必須及時反轉。 >>>More