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有接近光速的速度嗎?
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根據愛因斯坦的相對論,真空中的光速是迄今為止發現的自然界物體的最大運動速度。
光速與觀察者相對於光源的速度無關,即在慣性坐標系中測得的光速相對於靜止和移動的光源是相同的。
物體的質量會隨著速度的增加而增加,當物體的速度接近光速時,它的質量會趨於無窮大,所以有質量的物體是不可能達到光速的。
只有靜止質量為零的光子總是以光速運動。 光速疊加在任何速度上,結果仍然是光速。
速度的合成不遵循經典力學的定律,而是遵循速度綜合的相對論定律。
真空中光速的定義值:c0=299792458m s。
但一些科學家認為,宇宙中有三樣東西可能比光速更快。
第乙個:光脈衝。
光脈衝是一種以一定間隔間歇性發光的光源,在真空中,在不同位置測量的光脈衝似乎以令人難以置信的速度傳播。
第二:量子糾纏。
貝勒大學物理學教授傑拉爾德·克利弗(Gerald Cliffor)認為,在“量子糾纏”現象中,資訊的傳播速度似乎超過了光速。
第三種:宇宙的膨脹速度。
宇宙中兩個足夠遠的點“以超過光速”的光速膨脹和倒退並不違反相對論。 同時,這也意味著,如果兩點相距足夠遠,光就不能從乙個點傳播到另乙個點,因為光在有限時間內傳播的距離總是小於膨脹增加的距離。
第四:蟲洞穿越。
“蟲洞”是連線宇宙遙遠區域的時空細管。 暗物質使蟲洞的出口保持開放。 蟲洞可以將平行宇宙與嬰兒宇宙連線起來,並提供時間旅行的可能性。
蟲洞也可能是連線黑洞和白洞的時空隧道,所以也叫"灰色通道"。
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真空中的光速是已知的最大速度,沒有什麼比光速更快了。 物體的動能在達到光速時是無限的,所以按照現在人類的認知是不可能達到光速的,所以光速和光速的問題不在物理學討論的範圍之內。
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答:比光速快的速度是:宇宙的引力超過光速或宇宙從光速膨脹。
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我還沒有找到比光速更快的速度!
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真空中的光速是已知的最大速度,沒有什麼比光速更快了。
真空中的光速為 299,792,458 m/s,或約 3,10.5 km/s,這是已知的速度上限。 光速是指光波或電磁波在真空或介質中傳播的速度。 真空中的光速是迄今為止發現的自然界物體的最大運動速度。
真空光速定義值:
c0=299792458m/s。
光速的計算值:c0=(一般為300000km s)。
功能:當乙個物體相對於另乙個物體的速度接近光速時,乙個物體相對於另乙個物體的時間變慢,時間變化符合洛倫茲變換。
在二十世紀七十年代,衛星和地面天文台證實了同時觀察到日食位置的差異)光速是目前已知的最大速度,而物體的動能達到光速時是無限的,所以按照目前人類的認知是不可能達到光速的,所以光速和光速的問題不在物理學討論的範圍之內。
自 20 世紀初以來,我們的理論一直受到愛因斯坦對光速的限制,即每秒 186282 英里(約每秒 300,000 公里)。 即使我們將太空飛行器加速到這個速度,也需要將近十年的時間才能到達我們最近的恆星系統,半人馬座阿爾法星(大約光年之外),然後返回。
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總結。 早上好,親愛的,很高興為您服務 關於您的問題,有沒有比光速更快的速度? 老師是這樣說的:
雖然根據相對論,光速已經是自然界已知的最快速度,但這個最快意味著任何物質或資訊的傳輸速度都比光速快,而現在發現的超光速現象並不違反這一理論,例如量子糾纏不會產生資訊的傳輸, 而宇宙本身就是空間的膨脹。
早上好,親愛的,很高興為您服務 關於您的問題,有沒有比光速更快的速度? 以下是老師的回答:雖然根據相對大碼理論,光速已經是自然界已知的最快速度,但這個最快意味著任何物質或資訊的傳輸速度都快於光速,而現在已經發現的對光速的超模仿現象並不違反這一理論, 例如,量子糾纏不產生資訊的傳輸,宇宙本身就是空間的膨脹。
根據愛因斯坦的群破壞理論,光速是沒有限制的,但給出了乙個比較基本的概念,那就是無論是各種物質能量還是資訊的傳遞,在真空中坍縮和彎曲的速度都不能快於光速。 雖然超光速現象經常發生,但它們並不違反愛因斯坦的相對論,這意味著任何物質或資訊的傳輸速度都不能超過光速。 希望能幫到你,祝你生活幸福<>
光速比光速快。
當乙個物體的速度接近相對於另乙個物體的光速時,乙個物體的時間相對於另乙個物體減慢,時間變化符合洛倫茲變換。 >>>More
從理論上講,是的,這是絕對的。
光速不變原理:當你獲得相當大的速度時,你所處的時間將被放大,因此你相對於光速的速度仍然是光速。 >>>More
超光速 (FTL) 是乙個討論的話題,源於相對論,即區域性物體在真空中不能超過光速 c,這在許多情況下是速度的上限。 在此之前,牛頓力學並沒有限制光速。 在相對論中,運動速度與物體的其他屬性密切相關,例如質量,甚至在它所處的參考係中時間的流逝,因此速度低於光速(在真空中)的物體的質量將增長到無窮大,因此需要無限的能量, 而它感知到的時間流逝甚至會停止(如果超過光速,就會出現“時間反轉”),所以理論上不可能達到或超過光速(至於光子,那是因為它們總是以光速,而不是從低於光速到光速)。 >>>More