世界上有宇宙膨胀速度比光速快还快的速度吗

4个比光速还快的宇宙现象(组图)
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4个比光速还快的宇宙现象(组图)
狭义相对论(Special Theory of Relativity)中,质量与能量长期不变的结合在一起,形成一个简单的基本方程式E=mc2,这个小小的等式预测了,没有任何有质量的东西在移动时,速度可以和光速一样,或者超越光速。人类最近一次能够达到光速,是在强力的粒子加速器当中,如大型强子对撞机(e Large Hadron Collider)和兆电子伏特加速器(Tevatron)。这些庞大的机器促使次原子粒子加速达到99.99%的光速,然而就如诺贝尔物理学奖得主大卫·葛罗斯(David Gross)的阐释,这些粒子永远无法达到的速限。如果要能达到的话,在过程中需要无限大的能量,因此这个物体的质量也会变得无限大,而这是不可能的。(光的粒子称作光子,而它之所以能以光速移动,乃是因为它没有质量。)自爱因斯坦以来,物理学家发现有些存在可以达到超光速(意指比光速还快),并且仍遵循狭义相对论中所主张的宇宙常规。虽然这些存在无法反驳爱因斯坦的理论,但却让我们对光及量子界的奇特行为能有洞察了解的机会。与光相媲美的音爆当物体移动速度要比声速快时,它们会产生音爆。因此,理论中如果有东西移动的速度要比光速快,则它可能可以产生某种像“光爆”的东西。事实上,这样的光爆每天都会出现在世界各地的设备当中,透过自己的眼睛,你就可以看到,它就叫做契忍可夫(Cherenkov radiation),以蓝辉光在核反应炉中出现,就像右边图片,爱达荷国家实验室(Idaho National Laboratory)中先进测试反应器(Advanced Test Reactor)所呈现出来的颜色一样。契忍可夫辐射是以苏联家Pavel Alekseyevich Cherenkov之名作为命名,在1934年他成为第一位测量到此光的人,并以此发现在1958年获得诺贝尔物理学奖。契忍可夫辐射之所以发出白热光,是因为在先进测试反应器的中心部位必须保冷,因而里面充满了水,又在水中,光速仅能达到它在外真空状态下的75%,但此刻在核心中由内部辐射所创造出来的电子,在水中移动的速度却是比光要来得快。就像这些光子一样,粒子在水中的速度要比光速还快,或者它们在其他像是玻璃的媒介物中,也可以产生类似音爆的震波。例如,当穿越空气时,会在前端引起压力波,而此压力波将以声速离开火箭,当火箭越靠近音障之时,压力波自物体轨道离开的时间就越少。一旦火箭速度赶上声速时,形成一串的波就会产生震动,而在那之前则会形成响亮的音爆。同样的,当电子在水中穿越的速度要比光在水中的速度快时,电子就会引发光的震波,所以有时不仅会出现蓝光,也会出现紫外线光。当这些粒子在水中的速度要比光快时,它们并没有破坏宇宙中每小时670,616,629英里的速限。当规则不适用时记得在爱因斯坦狭义相对论中有陈述,没有任何有质量的东西能够比光速还快,而直到物理学家们能够断定为止,宇宙的确是遵循那个规则。但若是没有质量的东西会如何呢?就光子的本质来说,它们是无法超越光速的,但是光的粒子并非全宇宙中唯一没有质量的存在。看似空无一物的空间当中,其实蕴含了无形的物质,因此就定义而言,空也是没有质量的。理论天体物理学家Michio Kaku在Big Think中曾说:“既然没有任何东西只是单纯空无一物的空间或处于真空状态,又没有任何有形的物体可以打破光速界限,那么空应该就可以扩展到比光速还快。因此,空间一定可以扩展到比光还快。”物理学家们认为宇宙大爆炸之后即刻发生的状况就是如此,而这个时期称为大爆胀,在1980年代由物理学家阿兰·古斯(Alan Guth)及安德烈·林德(Andrei Linde)首度提出这样的假设。在百万分之一秒的百万分之一的时间之内,宇宙再三的双倍扩张,因此宇宙的外缘得以快速扩展,而速度甚至比光速还快。量子纠缠办到了量子纠缠听起来复杂又吓人,但是就最初的纠缠而言,只是次原子粒子彼此互相沟通交流而已。Kaku在Big Think解释道:“根据量子理论来说,如果我有两颗电子靠得很近,它们可以和谐的一起震动。”现在,即使把那两颗电子分开至距离有几百光年甚至几千光年之远,它们之间即时通讯的桥梁依然可以保持畅通。Kaku写道:“如果我轻摇一颗电子,则另一颗电子立刻能‘感应’到这个震动,这样的通讯比光速还快。虽然没有任何东西可以超越光速,但爱因斯坦想到了这点,因而反驳了量子理论。”事实上,1935年时,爱因斯坦、鲍里斯·波多尔斯基(Boris Podolsky)及纳森·罗森(Nathan Rosen)试图进行一场有如爱因斯坦提出的“鬼魅般行动的超距作用”之思想实验,并藉此反驳量子理论。然而讽刺的是他们的报告为现今称之为爱因斯坦-波多尔斯基-罗森悖论(Einstein-Podolsky-Rosen paradox;EPR)奠定了基础。此悖论主要在描述量子纠缠的即时通讯,而此对于世界上一些最尖端科技,如量子密码学而言,是不可或缺的重要部分。虫洞的梦想既然没有任何有质量的东西可以超越光速,那么你可以和星际旅行说再见了,至少,就传统概念里的太空飞船及飞行是这样没错。但是爱因斯坦虽然以狭义相对论摧毁了我们深入太空进行道路旅行的梦想,可他却在1915年用广义相对论(General Theory of Relativity)给了我们前往星际旅游的希望。虽然狭义相对论主要是在于质量与能量的结合,但广义相对论则是将空间与时间编织在一起。Kaku写道:“要打破光速界限唯一可行的方法,也许透过广义相对论以及空间时间的扭曲可以达成。”而这里所指的扭曲,就是我们俗称“虫洞”,就理论而言,透过虫洞可以让某些东西在最即刻的时间内进行大规模距离的旅行,因此基本上,它可以让我们打破宇宙速限,在非常短暂的时间内进行长距离的旅行。理论物理学家基普·索恩(Kip Thorne),也就是电影《星际效应》的顾问及执行制作,他曾在1988年时,运用爱因斯坦广义相对论的等式预测,虫洞永远为太空旅行而打开的可能性。但是为了要能能穿越,虫洞中需要一些不可思议,奇特的物质让它们保持敞开。索恩在他的《星际效应:电影幕后的科学事实、推测与想像》(The Science of Interstellar)一书中提到:“感谢量子物理定律带来的不可思议,如今奇特的物质可存在于黑洞中,真是令人感到惊奇!”而这个奇特的物质在我们地表的实验室中就可以制造出来,只是数量非常的少。当索恩在1988年提出这个稳定的虫洞理论时,他号召物理学界协助他判定,宇宙中是否存有足够的奇特物质,能够支持虫洞的这个可能性。索恩写道:“这件事引发许多的物理学家开始进行很多的研究,然而到了现在,已将近30年了,这个答案仍是未知数。”就现在而言,看起来不乐观,他总结的说:“但我们距离最后的答案,还很远呢。”
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世界上有比光的传播速度更快的东西吗?
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光速定义值:c=m/s光速计算值:c=(±0.10)km/s英文:speed of light/ velocity of light定义:光波或电磁波在真空或介质中的传播速度,没有任何物体或信息运动的速度可以超过光速.理论人无论靠什么推进器,速度都是无法达到光速的,更不要说超光速了.因为,有质量的物体的运动速度是不可能达到光速的.原理如下:首先,我们来了解一下质能等价理论.质能等价理论是爱因斯坦狭义相对论的最重要的推论,即著名的方程式E=mC^2,式(质能方程)中为E能量,单位电子伏特(eV),m为质量,单位MeV/c^2 ,C为光速;也就是说,一切物质都潜藏着质量乘于光速平方的能量.一个静止的物体,其全部的能量都包含在静止的质量中.一旦运动,就要产生动能.由于质量和能量等价,运动中所具有的能量应加到质量上,也就是说,运动的物体的质量会增加.当物体的运动速度远低于光速时,增加的质量微乎其微,如速度达到光速的0.1时,质量只增加0.5%.但随着速度接近光速,其增加的质量就显著了.如速度达到光速的0.9时,其质量增加了一倍多.这时,物体继续加速就需要更多的能量.当速度趋近光速时,质量随着速度的增加而直线上升,速度无限接近光速时,质量趋向于无限大,需要无限多的能量.因此,任何物体的运动速度不可能达到光速,只有质量为零的粒子才可以以光速运动,如光子.
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没有只是电磁波,与光速相同因为光就是一种电磁波以后你就知道,无线电波,紫外线 ,微波,光,这类电磁波速度是相同的
电的传播速度要比光速快
no这就是极限速度了
Of course not~3E8 is the fastest~
不可能比光速还大的了。
真空中的光速(速率)=电磁场传播速率。光速直接测量计算值:c=(±0.12)m/s。(用实验测得的波长和频率代入c=fλ直接得到。)光速定义值:c=m/s。(确切的说,是用此值定义了“米”,于是只要“秒”的定义不变,光速就是确定值。)光速计算值:c=(±0.10)km/s (用电磁场理论计算的。)既然是“...
目前为止没有比光速更快的东西,如果有,按照爱因斯坦的相对论,就可以穿越时空,可以看看霍金的
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光是无与伦比的但是光会发生折射 反射等现象所以
我们看见的光不一定都是通过直线来到我们眼睛的所以说啊霍金啊就是天才
原子中的电子运动,可以比光还快。
光速是极限
影子的移动速度某些波的相速度还有比光在介质中的速度大的但都不违反相对论
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世界竟然有三种比光速还要快 你绝对想不到!
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  至诚财经网()05月31日讯
  1、膨胀的宇宙及其中的星系
  如果当你抬头仰望夜空,你所看到的都是遥远的星系。遥远的星系看起来比想象中的更红,多普勒效应指出远离我们而去的物体会红移。而那些有着巨大红移的星系,似乎表明它们的远离速度要快于光速。
  不过不要被迷惑了,这种红移并不是来自多普勒效应,而是来自膨胀的宇宙。当光从星系穿越空间到达我们这时,空间膨胀,这意味着拉伸了光,使它变得更红。所以没有什么东西的运动速度能超过光速,而只是宇宙变得越来越红。
  2、剪纸
  用剪刀剪一张纸,这会比光速还快吗?不会,但我们可以让它更快。
  我们从平板切纸机取下一块刀片。把刀片的一端放在纸上,而把另一端放在距离纸仅有蜘蛛丝大小的高度。然后以这个角度切割,将导致纸张的切口传播速度是向下压刀片速度的上百万倍。
  所以如果我们向下压刀片的速度足够快,就比如达到子弹飞行的速度,那么切口在纸张上的传播速度将会是光速的数倍。
  3、量子纠缠
  那么,第三种可能是最不可思议的一个。这就是量子纠缠粒子,以纠缠的硬币为例。如果把两个硬币抛起来,然后看一下其中的一个,如果是反面,那另外一个是怎样的呢?它可能是正面,也可能是反面。
  但如果这两个硬币是由量子纠缠机抛出来的,那么一个硬币的状态则是取决于另一个的状态。如果其中一个飞到宇宙的另一边,另一个人飞到我们这里,然后看到它,发现它是反面。这意味着另一个是正面。它们永远都是相反的。如果它是正面,那么另一个必定是反面。
  但这还会变得更离奇,当纠缠的两个硬币飞离彼此,它们的两个面既非正面亦非反面,它们实际上是正面和反面的量子混合物。这就像那只既死了又活着的薛定谔猫。当我们发现这个是反面时,这意味着在那时,如果有人看到另一个,那它必定是正面。那么这两个协调怎么会穿越宇宙呢?一个可能的解释是它们之间有一个超光速的影响。而在很多很酷的实验中表明这种纠缠是真实的。
  等一下,爱因斯坦说过没有任何东西或信息的运动速度可以超过光速。我们反驳了他吗?星系的运动速度并没有超过光速,所以没错。
  而关于切割纸,唯一运动的物质就是刀片上的原子,而它们向下运动的速度显然要慢于光速,所以无论切口移动的速度有多块,都没有问题。但对于量子纠缠,有些东西可能比光更快,但它是随机的。我们并没有选择在宇宙另一边的硬币会怎样,所以我们没有发送任何信息。因而爱因斯坦还是正确的 。
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