真的有超光速的物质存在吗?

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/05/02 17:11:44

真的有超光速的物质存在吗?
真的有超光速的物质存在吗?

真的有超光速的物质存在吗?
根据新理论,光速不是极限速度.
“欧洲核子研究中心”周四(2011年9月22日)宣称,研究中心与世界最大的意大利格兰萨索物理实验室,合作测试亚原子(或称超光速粒子tachyons)速度比光粒子快的实验成功!根据《路透社》报导,“欧洲核子研究中心”(European Organization for Nuclear Research,CERN)发言人伊雷迪塔托(Antonio Ereditato)表示,科学家们已经进行这项**性的科学实验三年,研究小组从位于瑞士与法国边界的研究中心,将属亚原子(sub-atomic particles)的中微子(neutrinos),传送到730公里外的意大利的格兰萨索(Gran Sasso),其速度比光速快了60纳秒(nanosecond).
“欧洲核子研究中心”使用一座设置在研究中心的大型强子对撞机(Large Hadron Collider),将中微子传送到距离罗马以南120公里的格兰萨索实验室,这是一个为了探索宇宙起源的特殊设备.
而被传输的中微子在实验的全过程中,还必须穿透过水、空气和岩石等物质,才能抵达位于意大利的地下实验室,这座吸引来自22个国家、近750名科学家,在其中研究的世界最大宇宙及物理粒子研究实验室.
伊雷迪塔托说:“我们对这项实验结果很有信心,因为我们已一再确认可能发生的测量错误因素,但是到目前为止没有发现任何误差.”
此一划时代的发现若没有实验错误的话,从此将改写爱因斯坦在1905年提出的狭义相对论:“光速是‘宇宙常数’(cosmic constant),而宇宙中没有任何物体快过光速.”这则人类遵循近一世纪的物理定律.
爱因斯坦的理论称霸了物理界一个世纪,并被物理学家称作“物理标准模式”.如今这个理论,将被邻近日内瓦的“欧洲核子研究中心”,以及位于意大利中部的格兰萨索的两个实验室,联合进行的科学研究推翻.
许多科幻小说的情节曾描述过,关于时空旅行的概念,如果超越光速的极速亚原子存在的话,那么根据相对论的方程式,就可以用它进行时空旅行.如今这项跳出既有思维窠臼的物理实验已成功,时空旅行的概念,也可能不再是科幻小说的空想.
亚原子又称次原子,是指比原子还小的粒子,其中包括中微子.人类是在1934年,首次确认中微子的存在.当时是在核子反应炉的环境中,于大量放射物质的衰变过程中,发现了少量的中微子存在.
中微子对物理研究专家而言,至今仍充满了神秘的色彩.科学家表示,中微子能穿透大部份的物质,甚至在经过长距离的传输过程中,其质量也不受影响或减弱.以人体为例,每天就有数百万的中微子,穿透过人类的躯体.
在科学期刊《自然》上有一篇文章.研究人员发射出1个激光光波,并让它穿过铯气室,结果发现,当这个激光光波的尾巴还没完全进入铯气室前,波的前段就已经从另一端钻出来.研究人员表示,激光光波在铯气室前进的距离是同一时间在真空中所能穿越距离的310倍,研究人员推测,可能是铯原子改变了光的性质,所以这个激光光波才比真空中的光速快.研究人员表示,至少在这种实验室环境下,光速是可以再往前推进的.王利军表示:“我们的研究显示,没有什么东西能比光速快的观念是错误的.”
在七十年代前后,射电天文学家发现,宇宙中有4个致密的河外类星体射电源.河外射电星体有时会抛出一、两对射电星云——射电子源,这似乎是一次猛烈爆炸引起的,它们彼此高速分离,其中大约有半数出现超光速运动,甚至达到光速的5倍至10倍.
速度本是相对的,物理本质与参照系无关.
新理论光速只限制视界的大小,不改变物理本质.因此相对论是可以适用于任何特定波速测量的效应.
相对论是解决高速运动物体的物理现象,为何不符合牛顿定律规律的.
这里面有两个关键点:相对的概念,现象与物理本质的区别.
理解这两点,就可以正确理解相对论了.很多人都没做到.
有些相对论结论,是人们误解了相对论.
时间本是人类为表述自然过程而制定的一个参数.它确实应该象牛顿所说,与其它事件无关的均匀流逝,其它的时间,都是不符合定义的.所以,时间不会倒流.不会出现时空穿梭.
运动是相对的,时间是均匀的,空间是平坦的,在密闭运动火车内部 发出的光,就是相对于车外静止参照系以超光速运动.
如果我们超过声速,我们就追上了钟以前发出的声音,比如我们1点从钟处出发,于是听到钟是这样报时的:59(分),58(分),57(分)...!这个就是超光速时间倒流的通俗解释.

爱因斯坦狭义相对论中明确指出一切静止质量不为零的物体其运动速度不能超过光速。光速是宇宙的极限速度,要超过光速犹如痴人说梦。其实不然,如果认真领会爱因斯坦的狭义相对论和广义相对论,从理论上超光速不是不可能实现的。首先,一个静止质量不为零的物体,在接近光速运动时,其运动质量要变大。根据广义相对论,质量会使周围空间弯曲,通常我们看不到弯曲的空间,是因为质量不是足够的大,空间弯曲程度太小。广义相对论最成功...

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爱因斯坦狭义相对论中明确指出一切静止质量不为零的物体其运动速度不能超过光速。光速是宇宙的极限速度,要超过光速犹如痴人说梦。其实不然,如果认真领会爱因斯坦的狭义相对论和广义相对论,从理论上超光速不是不可能实现的。首先,一个静止质量不为零的物体,在接近光速运动时,其运动质量要变大。根据广义相对论,质量会使周围空间弯曲,通常我们看不到弯曲的空间,是因为质量不是足够的大,空间弯曲程度太小。广义相对论最成功的例证是水星的运动轨迹。由于太阳的质量很大周围空间发生弯曲,水星靠太阳最近,水星是在弯曲程度很大的空间中绕太阳作圆周运动,而我们有平直空间的惯性思维,所以观察到水星不是在闭合圆周上围绕太阳运动。我们可以作一个实验加以说明,把一张纸从边缘剪一条直线到中央,然后把剪开的缝重叠部分粘起来,原来是平面的纸,现在是漏斗形弯曲的平面,假设漏斗的中心是太阳,水星在漏斗壁上作圆周运动,画一个圆。然后把粘贴的缝展开还原,回到平面上思维,会发现水星的运动轨迹不是闭合的圆。 问题再回到高速运动的物体,由于运动使物体的质量变大,越接近光速,质量就变得越大,它周围的空间弯曲得越厉害。该物体是在弯曲的空间中接近光速作直线运动。如果我们把弯曲的空间展开,从静止状态观察,该物体所走的路程大于弯曲空间的路程。所以该物体的运动实际已超过光速。

收起

有,只是还没发现

最近有探测到中微子速度大于光速啦

博尔特做得到吗