為什麼速度快時間會倒流
Ⅰ 為什麼超光速後,就可以時光倒流
愛因斯坦的相對論說,速度越快時間就過的越慢,當速度達到光速之後時間就可以倒流。實際上來說,我們對這個問題的研究還沒有達到能夠論證的地步,那麼從理論上來說,時間真的可以倒流嗎?
超光速只是一種假設,舉個簡單例子,星星大家都見過,問者應該知道星星是幾百億光年以外的恆星。理論上,我們看到的光,都是幾百億年以前傳過來,一直傳到現在才到達地球,進入人的眼睛。也就是說,這些東西已經不存在。如果有超光速,那麼理論上是可以提前看到光所傳送過來的景象,推論下去,就是可以看到光所發生之前的景象,這就是所謂的時光倒流。
說簡單點,根據相對論,速度越快,時間越慢,但是時間永遠也不會倒流,最多隻會變的很慢很慢。還有就是目前兩大不可超越,一是絕對零度無法達到,二是光速無法超過,所以超光速是行不通的。
從實際上說,人類的智慧尚不足以阻擋時間的飛進;而從理論上來說,時光倒流,回到從前絕非不可能。根據愛因斯坦的理論,時間和空間可以在光速中發生變化。
所以,假如一個物體以30萬千米/秒的光速飛行時,空間可以縮短,時間可以變慢。加利福尼亞州立大學的一位物理學家通過計算後稱:人類從地球到達仙女』座需要20萬年,而在光速飛船上僅需20年。那麼,這種美妙的事情是否會真的發生呢?回答是肯定的。因為科學家們已經發現宇宙中存在比光速還要快的神秘質點。
科學家們研究發現:當太空船經過重力場時,把重力場的拉力轉換成推力,太空船在那段時間內,便可以以光速甚至超光速飛行。美國航空航天局的專家們已經創立了「時空場共振理論」,這是以愛因斯坦和德國物理學家海森堡的「統一場論」為基礎建立的。其要旨是:藉助電磁、重力、光速和時空共同演變的伸縮性,瞬間跨越恆星際空間。
到了那時,或許我們就可以論證這個世紀難題了!
Ⅱ 為什麼比光速更快的話時間會倒流這個是什麼原理 能給我詳細的解釋嗎
這個只是人們的一個猜想。因為有相對論可知運動速度越接近光速,時間就走得越慢,並且在達到光速時時間停止。於是人們就猜想,假如能夠超過光速,時間就會倒流。所以純粹是一種猜想。
樓上的說法我上中學時和同學辯論過。追上過去發出的光自然可以看到過去的景象,但是假如很遠的地方有個平面鏡,過去的光線被平面鏡反射回來,我們待在原地不動一樣可以看到過去的景象,所以看到過去的景象不需要超過光速,更不等於時間迴流。
後來我們討論出一個結論,當我們接近光速時,我們自身的質量無限增大,超過光速時,我們因承受不了自身的質量而坍塌成一個質點(就像黑洞),這樣的質點是時空的奇點,即不連續點。時空在這一點發生跳變,也就是時空的破裂。從這一點進入後,將會出現在另一個時空,而這個時空恰恰是過去的某個時間與空間。也就是回到過去。這個是我的個人觀點。
Ⅲ 當速度大於光速時為什麼說時間就會倒流有什麼根據
當速度超越了光速,那麼從時間的角度上看,你所看到的就是過去的東西,但那僅僅是過去的景象,並不是你回到了過去的那個實的世界。
且,在這個三維的世界,光是一維的,是永遠向前的。在我們無法想像的四維空間里,除了上下左右前後,還加上了一條時間軸。而當速度到達光速時,可以說物體就是靜止的,就像三維的我們看二維的圖片是靜止的一樣,可以看到圖片的所有一樣;假設有種生物是四維的,那麼它看我們就跟我們看圖片一樣,它能超出時間這個概念,即能一眼看到我們的人生從開始到結束。
所以根據四維對時間的概念,我們可以認為時間不是矢量,那麼解就是速度超越光速的時候,時光可以倒流。
但是時光的倒流會打破物理界「因果律」的束縛,使因果顛倒,所以目前並無事實可證明時光可以倒流。
即使倒流了,也只能是過去的影像,並非實體的世界。
遙遠的星系,若X光年,那麼我們眼中所見便是X年前該星系的樣子,那是因為我們認為1光年=以光的速度在真空中跑一年的距離。所以一旦光速被證明可以超越,那人類對空間的秩序就要重新認識了。
Ⅳ 為什麼速度超過光速時間就會倒流
愛因斯坦相對論指出:物體運動的速度越快,時間就過的越慢。達到光速後時間相對與物體就已經停止了。這時,如果速度再快,那時間就會倒著走,也就是時光倒流。可以這樣解釋:我們看到的物體,其實就是光傳入了我們的眼球。光在不停的傳播,但不會消失,當我們的速度超過光速時,我們就可以看到已經「跑遠」的光,自然就看到以前發生的事了;又因為物體的速度達到光速時,質量就會無限大,更不用說超過光速,我們看到的不同波長的光,轉化的質量也不同,所以,我們就可以親身經歷。時光就發生了倒流。
Ⅳ 速度超過光速,時間會倒流,這是為什麼
超光速(faster-than-light, FTL或稱superluminality)會成為一個討論題目,源自於相對論中對於局域物體不可超過真空中光速c的推論限制,光速成為許多場合下速率的上限值。在此之前的牛頓力學並未對超光速的速度作出限制。而在相對論中,運動速度和物體的其它性質,如質量甚至它所在參考系的時間流逝等,密切相關,速度低於(真空中)光速的物體如果要加速達到光速,其質量會增長到無窮大因而需要無窮大的能量,而且它所感受到的時間流逝甚至會停止(如果超過光速則會出現「時間倒流」),所以理論上來說達到或超過光速是不可能的(至於光子,那是因為它們永遠處於光速,而不是從低於光速增加到光速)。但也因此使得物理學家(以及普通大眾)對於一些「看似」超光速的物理現象特別感興趣。
超光速存在嗎?
2000年7月,由於英國《自然》(Nature,2000,406:277)雜志發表了一篇關於「超光速」實驗的論文,引起了人們對超光速倒底是否存在的討論。其實對在介質中使光脈沖的群速度超過真空中光速c, 科學家們早有研究,而Nature中報道的這個實驗就是實現了這種想法。但是這並非是人們想像的那種所謂違反因果律(或者相對論)的超光速,為了說明這個問題,讓我們看一看由華人科學家王力軍所做的這個實驗。
光脈沖是由不同頻率、振幅、相位的光波組成的波包,光脈沖的每個成分的速度稱為相速度,波包峰的速度稱為群速度。在真空中二者是相同的,但是在介質中如我們所知道的存在如下的群速度與介質。
折射率的關系:
vg = c / ng , ng = n + ω(dn/dω)
顯然在一定的情況下(如反常色散很強的介質)可以出現負的群速度,此時,光脈沖在介質中傳播比真空中花的時間短,其差ΔT = (L/v) - (L/c)達到絕對值足夠大時就可以觀察到「超光速」現象,即「光脈沖峰值進入介質以前,在另一邊已經有脈沖峰出射了」(由王力軍原文譯)。
那麼這種超光速是不是違背因果率呢?我們仔細考查王的實驗就會發現,出射光脈沖雖然是在入射脈沖峰值進入介質之前出現的,但在這之前入射脈沖的前沿早已進入介質了(如圖),因此出射脈沖可以看作是由入射脈沖前沿與介質相互作用產生 的。其實王的實驗重要意義正在於實現了可觀測的負群速度的這一現象,而不是像媒體炒作的那樣發現了什麼「超光速」,負的群速度在這里就不能理解為光的速度了,它也不是能量傳輸的速度。當然,這一實驗本身就說明我們人類對光的認識又前進了一步。對這個實驗的解釋只憑折射率與群速度的關系這個公式是遠遠不夠的,這其中包含了量子干涉的效應,涉及到對光的本質的認識,揭開蒙在「超光速實驗」頭上的面紗,仍然是科學家們奮斗的目標。
很多人在了解了這個實驗後就會想到能否用這種「超光速」效應來傳遞信息,在王的實驗中,「超光速」的脈沖不能攜帶有用的信息,因此也就無從談起信息的超光速傳遞,同樣能量的超光速傳輸也是不行的。
與超光速實驗具有相同轟動效應的是另一種「超光速」現象
quantum teleportation即量子超空間傳輸(或量子隱形傳態),這個奇妙的現象因其與量子信息傳遞及量子計算機的實現有密切聯系而引起人們的關注。所謂超空間,就是量子態的傳輸不是在我們通常的空間進行,因此就不會受光速極限的制約,瞬時地使量子態從甲地傳輸到乙地(實際上是甲地粒子的量子態信息被提取瞬時地在乙地粒子上再現),這種量子信息的傳遞是不需要時間的,是真正意義的超光速(也可理解為超距作用)。在量子超空間傳輸的過程中,遵循量子不可克隆定律,通過量子糾纏態使甲乙粒子發生關聯,量子態的確定通過量子測量來進行,因此當甲粒子的量子態被探測後甲乙兩粒子瞬時塌縮到各自的本徵態,這時乙粒子的態就包含了甲粒子的信息。這種信息的傳遞是「超光速」的。
但是,如果一位觀測者想要馬上知道傳送的信息是什麼,這是不可能的,因為此時粒子乙仍處於量子疊加態,對它的測量不能得到完全的信息,我們必須知道對甲粒子採取了什麼測量,所以不得不通過現實的信息傳送方式(如電話,網路等)告訴乙地的測量者甲粒子此時的狀態。最終,我們獲得信息的速度還是不能超過光速!量子超空間傳輸的實驗已在1997年實現了(見Nature,390,575.1997)。
以上兩個超光速的方案目前還只處於理論探討和實驗階段,離實用還有很遠的距離,而且這兩個問題都涉及到物理學的本質,實驗現象及其解釋都在爭論之中。
相對論問答——超光速
人們所感興趣的超光速,一般是指超光速傳遞能量或者信息。根據狹義相對論,這種意義下的超光速旅行和超光速通訊一般是不可能的。目前關於超光速的爭論,大多數情況是某些東西的速度的確可以超過光速,但是不能用它們傳遞能量或者信息。但現有的理論並未完全排除真正意義上的超光速的可能性。
首先討論第一種情況:並非真正意義上的超光速。
1.切倫科夫效應
媒質中的光速比真空中的光速小。粒子在媒質中的傳播速度可能超過媒質中的光速。在這種情況下會發生輻射,稱為切侖科夫效應。這不是真正意義上的超光速,真正意義上的超光速是指超過真空中的光速。
2.第三觀察者
如果A相對於C以0.6c的速度向東運動,B相對於C以0.6c的速度向西運動。對於C來說,A和B之間的距離以1.2c的速度增大。這種「速度」--兩個運動物體之間相對於第三觀察者的速度--可以超過光速。但是兩個物體相對於彼此的運動速度並沒有超過光速。在這個例子中,在A的坐標系中B的速度是0.88c。在B的坐標系中A的速度也是0.88c。
3.影子和光斑
在燈下晃動你的手,你會發現影子的速度比手的速度要快。影子與手晃動的速度之比等於它們到燈的距離之比。如果你朝月球晃動手電筒,你很容易就能讓落在月球上的光斑的移動速度超過光速。遺憾的是,不能以這種方式超光速地傳遞信息。
4.剛體
敲一根棍子的一頭,振動會不會立刻傳到另一頭?這豈不是提供了一種超光速通訊方式?很遺憾,理想的剛體是不存在的,振動在棍子中的傳播是以聲速進行的,而聲速歸根結底是電磁作用的結果,因此不可能超過光速。(一個有趣的問題是,豎直地拎著一根棍子的上端,突然鬆手,是棍子的上端先開始下落還是棍子的下端先開始下落?答案是上端。)
5.相速度
光在媒質中的相速度在某些頻段可以超過真空中的光速。相速度是指連續的(假定信號已傳播了足夠長的時間,達到了穩定狀態)的正弦波在媒質中傳播一段距離後的相位滯後所對應的「傳播速度」。很顯然,單純的正弦波是無法傳遞信息的。要傳遞信息,需要把變化較慢的波包調制在正弦波上,這種波包的傳播速度叫做群速度,群速度是小於光速的。(譯者註:索末菲和布里淵關於脈沖在媒質中的傳播的研究證明了有起始時間的信號[在某時刻之前為零的信號]在媒質中的傳播速度不可能超過光速。)
6.超光速星系
朝我們運動的星系的視速度有可能超過光速。這是一種假象,因為沒有修正從星繫到我們的時間的減少。
舉一個例子:假如我們測量一個目前離我們10光年的星系,它的運動速度為2/3 c。
現在測量,測出的距離卻是30光年,因為它當時發出的光到時,星系恰到達10光年處;
3年後,星繫到了8光年處,那末視距離為8光年的3倍,即24光年。
結果,3年中,視距離減小了6光年……
7.相對論火箭
地球上的人看到火箭以0.8c的速度遠離,火箭上的時鍾相對於地球上的人變慢,是地球時鍾的0.6倍。如果用火箭移動的距離除以火箭上的時間,將得到一個「速度」是4/3 c。因此,火箭上的人是以「相當於」超光速的速度運動。對於火箭上的人來說,時間沒有變慢,但是星系之間的距離縮小到原來的0.6倍,因此他們也感到是以相當於4/3 c的速度運動。這里問題在於這種用一個坐標系的距離除以另一個坐標系中的時間所得到的數不是真正的速度。
8.萬有引力傳播的速度
有人認為萬有引力的傳播速度超過光速。實際上萬有引力以光速傳播。
9.EPR悖論
1935年Einstein,Podolski和Rosen發表了一個思想實驗試圖表明量子力學的不完全性。他們認為在測量兩個分離的處於entangled state的粒子時有明顯的超距作用。Ebhard證明了不可能利用這種效應傳遞任何信息,因此超光速通信不存在。但是關於EPR悖論仍有爭議。
10.虛粒子
在量子場論中力是通過虛粒子來傳遞的。由於海森堡不確定性這些虛粒子可以以超光速傳播,但是虛粒子只是數學符號,超光速旅行或通信仍不存在。
11.量子隧道
量子隧道是粒子逃出高於其自身能量的勢壘的效應,在經典物理中這種情況不可能發生。計算一下粒子穿過隧道的時間,會發現粒子的速度超過光速。
Ref: T. E. Hartman, J. Appl. Phys. 33, 3427 (1962)
一群物理學家做了利用量子隧道效應進行超光速通信的實驗:他們聲稱以4.7c的速度穿過11.4cm寬的勢壘傳輸了莫扎特的第40交響曲。當然,這引起了很大的爭議。大多數物理學家認為,由於海森堡不確定性,不可能利用這種量子效應超光速地傳遞信息。如果這種效應是真的,就有可能在一個高速運動的坐標系中利用類似裝置把信息傳遞到過去。
Ref: W. Heitmann and G. Nimtz, Phys Lett A196, 154 (1994); A. Enders and G. Nimtz, Phys Rev E48, 632 (1993)
Terence Tao認為上述實驗不具備說服力。信號以光速通過11.4cm的距離用不了0.4納秒,但是通過簡單的外插就可以預測長達1000納秒的聲信號。因此需要在更遠距離上或者對高頻隨機信號作超光速通信的實驗。
12 卡西米(Casimir)效應
當兩塊不帶電荷的導體板距離非常接近時,它們之間會有非常微弱但仍可測量的力,這就是卡西米效應。卡西米效應是由真空能(vacuum energy)引起的。Scharnhorst的計算表明,在兩塊金屬板之間橫向運動的光子的速度必須略大於光速(對於一納米的間隙,這個速度比光速大10-24)。在特定的宇宙學條件下(比如在宇宙弦(cosmicstring)的附近[假如它們存在的話]),這種效應會顯著得多。但進一步的理論研究表明不可能利用這種效應進行超光速通信。
Ref: K. Scharnhorst, Physics Letters B236, 354 (1990) S. Ben-Menahem, Physics Letters B250, 133 (1990) Andrew Gould (Princeton, Inst. Advanced Study). IASSNS-AST-90-25Barton & Scharnhorst, J Phys A26, 2037 (1993)
13.宇宙膨脹
哈勃定理說:距離為D的星系以HD的速度分離。H是與星系無關的常數,稱為哈勃常數。距離足夠遠的星系可能以超過光速的速度彼此分離,但這是相對於第三觀察者的分離速度。
14.月亮以超光速的速度繞著我旋轉!
當月亮在地平線上的時候,假定我們以每秒半周的速度轉圈兒,因為月亮離我們385,000公里,月亮相對於我們的旋轉速度是每秒121萬公里,大約是光速的四倍多!這聽起來相當荒謬,因為實際上是我們自己在旋轉,卻說是月亮繞這我們轉。但是根據廣義相對論,包括旋轉坐標系在內的任何坐標系都是可用的,這難道不是月亮以超光速在運動嗎?
問題在於,在廣義相對論中,不同地點的速度是不可以直接比較的。月亮的速度只能與其局部慣性系中的其他物體相比較。實際上,速度的概念在廣義相對論中沒多大用處,定義什麼是「超光速」在廣義相對論中很困難。在廣義相對論中,甚至「光速不變」都需要解釋。愛因斯坦自己在《相對論:狹義與廣義理論》第76頁說「光速不變」並不是始終正確的。當時間和距離沒有絕對的定義的時候,如何確定速度並不是那麼清楚的。
盡管如此,現代物理學認為廣義相對論中光速仍然是不變的。當距離和時間單位通過光速聯系起來的時候,光速不變作為一條不言自明的公理而得到定義。在前面所說的例子中,月亮的速度仍然小於光速,因為在任何時刻,它都位於從它當前位置發出的未來光錐之內。
15.明確超光速的定義
第一部份列舉的各種似是而非的「超光速」例子表明了定義「超光速」的困難。象影子和光斑的「超光速」不是真正意義的超光速,那麼,什麼是真正意義上的超光速呢?
在相對論中「世界線」是一個重要概念,我們可以藉助「世界線」來給「超光速」下一個明確定義。
什麼是「世界線」?我們知道,一切物體都是由粒子構成的,如果我們能夠描述粒子在任何時刻的位置,我們就描述了物體的全部「歷史」。想像一個由空間的三維加上時間的一維共同構成的四維空間。由於一個粒子在任何時刻只能處於一個特定的位置,它的全部「歷史」在這個四維空間中是一條連續的曲線,這就是「世界線」。一個物體的世界線是構成它的所有粒子的世界線的集合。
不光粒子的歷史可以構成世界線,一些人為定義的「東西」的歷史也可以構成世界線,比如說影子和光斑。影子可以用其邊界上的點來定義。這些點並不是真正的粒子,但它們的位置可以移動,因此它們的「歷史」也構成世界線。
四維時空中的一個點表示的是一個「事件」,即三個空間坐標加上一個時間坐標。任何兩個「事件」之間可以定義時空距離,它是兩個事件之間的空間距離的平方減去其時間間隔與光速的乘積的平方再開根號。狹義相對論證明了這種時空距離與坐標系無關,因此是有物理意義的。
時空距離可分三類:類時距離:空間間隔小於時間間隔與光速的乘積類光距離:空間間隔等於時間間隔與光速的乘積類空距離:空間間隔大於時間間隔與光速的乘積
下面我們需要引入「局部」的概念。一條光滑曲線,「局部」地看,非常類似一條直線。類似的,四維時空在局部是平直的,世界線在局部是類似直線的,也就是說,可以用勻速運動來描述,這個速度就是粒子的瞬時速度。
光子的世界線上,局部地看,相鄰事件之間的距離都是類光的。在這個意義上,我們可以把光子的世界線說成是類光的。
任何以低於光速的速度運動的粒子的世界線,局部的看,相鄰事件之間的距離都是類時的。在這個意義上,我們可以把這種世界線說成是類時的。
而以超光速運動的粒子或人為定義的「點」,它的世界線是類空的。這里說世界線是類空的,是指局部地看,相鄰事件的時空距離是類空的。
因為有可能存在彎曲的時空,有可能存在這樣的世界線:局部地看,相鄰事件的距離都是類時的,粒子並沒有超光速運動;但是存在相距很遠的兩個事件,其時空距離是類空的。這種情況算不算超光速呢?
這個問題的意義在於說明既可以定義局部的「超光速」,也可以定義全局的「超光速」。即使局部的超光速不可能,也不排除全局超光速的可能性。全局超光速也是值得討論的。
總而言之,「超光速」可以通過類空的世界線來定義,這種定義的好處是排除了兩個物體之間相對於第三觀察者以「超光速」運動的情況。
下面來考慮一下什麼是我們想超光速傳送的「東西」,主要目的是排除「影子」和「光斑」之類沒用的東西。粒子、能量、電荷、自旋、信息是我們想傳送的。有一個問題是:我們怎麼知道傳送的東西還是原來的東西?這個問題比較好辦,對於一個粒子,我們觀察它的世界線,如果世界線是連續的,而且沒有其他粒子從這個粒子分離出來,我們就大體可以認為這個粒子還是原來那個粒子。
顯然,傳送整個物體從技術上來講要比傳送信息困難得多。現在我們已經可以毫無困難地以光速傳遞信息。從本質上講,我們只是做到了把信息放到光子的時間序列上去和從光子的時間序列中重新得到人可讀的信息,而光子的速度自然就是光速。
類似地,假如快子(tachyons,理論上預言的超光速粒子)真的存在的話,我們只需要發現一種能夠控制其產生和發射方向的技術,就可以實現超光速通信。
極其可能的是,傳送不同的粒子所需要的代價是極其不同的,更經濟的辦法是採用復制技術。假如我們能夠得到關於一個物體的全部信息,並且我們掌握了從這些信息復制原物體的技術,那麼超光速通信與超光速旅行是等價的。
科幻小說早就有這個想法了,稱之為遠距離傳真(teleport)。簡單的說,就是象傳真一樣把人在那邊復制一份,然後把這邊的原件銷毀,就相當於把人傳過去了。當然問題是象人這種有意識的復雜物體能否復制。
16.無限大的能量
E = mc^2/sqrt(1 - v^2/c^2)
上述公式是靜止質量為m的粒子以速度v運動時所具有的能量。
很顯然,速度越高能量越大。因此要使粒子加速必須要對它做功,做的功等於粒子能量的增加。
注意當v趨近於c時,能量趨於無窮大,因此以通常加速的方式使粒子達到光速是不可能的,更不用說超光速了。
但是這並沒有排除以其他方式使粒子超光速的可能性。
粒子可以衰變成其他粒子,包括以光速運動的光子(光子的靜止質量為零,因此雖以光速運動,其能量也可以是有限值,上述公式對光子無效)。衰變過程的細節無法用經典物理學來描述,因此我們無法否定通過衰變產生超光速粒子的可能性(?)。
另一種可能性是速度始終高於光速的粒子。既然有始終以光速運動的光子,有始終以低於光速的速度運動的粒子,為什麼不會有始終以高於光速的速度運動的粒子呢?
問題是,如果在上述公式中v>c,要麼能量是虛數,要麼質量是虛數。假如存在這樣的粒子,虛數的能量與質量有沒有物理意義呢?應該如何解釋它們的意義?能否推出可觀測的預言?
只要找到這種粒子存在的證據,找到檢測這種粒子的方法,找到使這種粒子的運動發生偏轉的方法,就能實現超光速通信。
17.量子場論
到目前為止,除引力外的所有物理現象都符合粒子物理的標准模型。標准模型是一個相對論量子場論,它可以描述包括電磁相互作用、弱相互作用、強相互作用在內的三種基本相互作用以及所有已觀測到的粒子。根據這個理論,任何對應於兩個在有類空距離的事件處所作物理觀測的運算元是對易的(any pair of operators corresponding to physical observables at space-time events which are separated by a space like interval commute)。原則上講,這意味著任何作用不可能以超過光速的速度傳播。
但是,沒有人能證明標准模型是自洽的(self-consistent)。很有可能它實際上確實不是自洽的。無論如何,它不能保證將來不會發現它無法描述的粒子或相互作用。也沒有人把它推廣到包括廣義相對論和引力。很多研究量子引力的人懷疑關於因果性和局域性的如此簡單的表述能否作這樣的推廣。總而言之,在將來更完善的理論中,無法保證光速仍然是速度的上限。
18.祖父悖論(因果性)
反對超光速的最好證據恐怕莫過於祖父悖論了。根據狹義相對論,在一個參考系中超光速運動的粒子在另一坐標系中有可能回到過去。因此超光速旅行和超光速通信也意味著回到過去或者向過去傳送信息。如果時間旅行是可能的,你就可以回到過去殺死你自己的祖父。這是對超光速強有力的反駁。但是它不能排除這種可能性,即我們可能作有限的超光速旅行但不能回到過去。另一種可能是當我們作超光速旅行時,因果性以某種一致的方式遭到破壞。
總而言之,時間旅行和超光速旅行不完全相同但有聯系。如果我們能回到過去,我們大體上也能實現超光速旅行。
第三部份:未定論的超光速的可能性
19.快子(tachyon)
快子是理論上預言的粒子。它具有超過光速的局部速度(瞬時速度)。它的質量是虛數,但能量和動量是實數。 有人認為這種粒子無法檢測(譯註:那這種預言有什麼意義:-)),但實際未必如此。影子和光斑的例子就說明超過光速的東西也是可以觀測到的。
目前尚無快子存在的實驗證據,絕大多數人懷疑它們的存在。有人聲稱在測Tritium貝塔衰變放出的中微子質量的實驗中有證據表明這些中微子是快子。這很讓人懷疑,但不能完全排除這種可能。
快子理論的問題,一是違反因果性,二是快子的存在使真空不穩定。後者可以在理論上避免,但那樣就無法實現我們想要得超光速通信了。
實際上,大多數物理學家認為快子是場論的病態行為的表現,而公眾對於快子的興趣多是因為它們在科幻作品中出現得次數很多。
20.蟲洞
關於全局超光速旅行的一個著名建議是利用蟲洞。蟲洞是彎曲時空中連接兩個地點的捷徑,從A地穿過蟲洞到達B地所需要的時間比光線從A地沿正常路徑傳播到B地所需要的時間還要短。蟲洞是經典廣義相對論的推論,但創造一個蟲洞需要改變時空的拓撲結構。這在量子引力論中是可能的。
開一個蟲洞需要負能量區域,Misner和Thorn建議在大尺度上利用Casimir效應產生負能量區域。Visser建議使用宇宙弦。這些建議都近乎不切實際的瞎想。具有負能量的怪異物質可能根本就無法以他們所要求的形式存在。
Thorn發現如果能創造出蟲洞,就能利用它在時空中構造閉合的類時世界線,從而實現時間旅行。有人認為對量子力學的多重性(multiverse)解釋可以用來消除因果性悖論,即,如果你回到過去,歷史就會以與原來不同的方式發生。
Hawking認為蟲洞是不穩定的,因而是無用的。但蟲洞對於思想實驗仍是一個富有成果的區域,可以用來澄清在已知的和建議的物理定律之下,什麼是可能的,什麼是不可能的。
Refs: W. G. Morris and K. S. Thorne, American Journal of Physics 56, 395-412 (1988) W. G. Morris, K. S. Thorne, and U. Yurtsever, Phys. Rev. Letters 61, 1446-9 (1988) Matt Visser, Physical Review D39, 3182-4 (1989) see also "Black Holes and Time Warps" Kip Thorn, Norton & co. (1994) For an explanation of the multiverse see, "The Fabric of Reality" David Deutsch, Penguin Press.
21.曲相推進(warp drive)
曲相推進是指以特定的方式讓時空彎曲,從而使物體超光速運動。Miguel Alcubierre因為提出了一種能實現曲相推進的時空幾何結構而知名。時空的彎曲使得物體能以超光速旅行而同時保持在一條類時世界線上。跟蟲洞一樣,曲相推進也需要具有負能量密度的怪異物質。即使這種物質存在,也不清楚具體應如何布置這些物質來實現曲相推進。
對時光倒流的理解
所謂「時光倒流」就是光的多普勒效應。 並不是「時間」倒流,而是世界的感覺「倒流」。 與聲音可以類比,都是波粒二象性。 多普勒效應根本上是由於波的傳播速度是絕對的,只與介質有關,與聲源和接受物體運動狀況無關。 換句話說,波的傳播應以介質作為參考系。 突破光速屏障時會有「光障」(類似「聲障」) 現象可與超音速飛行類比,並不是不可能。
Ⅵ 為什麼速度比光快,時間就會倒流
自然界中的現象都是通過光來傳播的。現在,假設你坐在一個速度等於光速的飛船上,那麼我現在給你作個手勢,這是通過光來傳播的。因為你的速度等於光速,所以這束光永遠也無法到達你的眼睛,也就是說,你看不到現在發生的事情。所以,如果你的速度超過光速,過去的光將被你「追到」,這樣你就可以看到過去發生的事情了。
Ⅶ 為什麼速度超過光速時間會倒流
這是愛因斯坦相對論的一個推論,理論上很難理解,但是舉個例子,可以比較容易明白些吧。
比如你看著眼前的一棵大樹,正常情況下,你看到的樹,其實是很短一段時間以前的樹。因為樹反射的光線,傳到你的眼睛是需要時間的。所以,你看到的實際上是過去的樹,雖然過去的時間很短。
好了,假如在某個時刻,你還是看著這棵樹,但是,你卻以光速向後退,你看到什麼了?你這時看到的就是那一時刻的樹,而且不再是過去的樹,將永遠是你看著的那個時刻的樹。這時,從空看的角度看,對你來說好像時間停止了。
同樣,當你以超過光速向後退的時候,你再看到的樹,就不是那個時刻的樹,而是那棵樹之前的樣子了,就是那棵樹之前發出的光。從空間來看,你好像看到了那棵樹的過去的樣子了。這個觀點,被認為是時光倒流的情景解釋。
所以,實際上愛因斯坦的理論必須假定光速是不能超越的,否則就會出現時光倒流的場景。這與人眼接受光所看到的現實,和很多定理或規律相矛盾。不過,真的快於光速的東西,也許還是的存在的呢。未來世界,還等著有志的人去發現吧。
Ⅷ 為什麼說當速度超過光速的時候時間就會倒流
物質越接近光速,它的時間流逝的就越慢。(相對於別的物質來說)。一旦物質等於光速,時間就會停止流逝。當然,越接近光速,所付出的能量也就成n次方的加大。要是真的超過光速了,理論上這個物質的時間就會出現倒流。(但問題是你就算是付出了無限大的能量,最多也是無限接近光速。連等於光速也不可能達到。所以理論上不可能。) 之所以光子,電子等基本粒子能達到光速嗎,那是因為它們在零速度下的質量是零。所以才能達到光速。
Ⅸ 為什麼說超光速就會時間倒流
當物質超光速時,負時間流逝在數學上是可行。
費曼解釋普通物質在正時間流逝方向的空間里存在,反物質在負時間流逝方向的空間里存在。我們所看到的湮滅,其實就是當普通物質在時間方向上轉了一個彎,相反時間方向行了(變成了反物質)。而我們所看到的大量高能光子就是在時空里時間轉彎所需釋放出來的能量:在時空連續體里創造一個裂口。
費曼這個解釋就是,我們現在所有的普通物質,包括我們(說的是我們的原子,不是整個人),終有一天會變成反物質(也就是我們天真的認為的物質反物質相碰湮滅),然後沿著時間倒流往回走。
(9)為什麼速度快時間會倒流擴展閱讀
理論解釋
1、1905年,愛因斯坦在「狹義相對論」中這樣解釋一個「奇異」世界:我們所處的宇宙可以看成是一個四維時空,隨著物體運動的速度增快,時間流程將會變慢,空間尺度將會縮短。1915年,愛因斯坦進一步提出他的引力理論,叫作「廣義相對論」。
2、同樣在這個「奇異」世界中,在大質量物體(即強大的引力場)作用之下,時空結構會發生彎曲,時間流程也會變慢。
3、四維時間可以像三維空間一樣發生彎曲。1974年在美國杜蘭大學的提普勒(Frank J Tipler)就曾做過計算,一個質量很大、無限長的圓柱體,若沿著軸心以接近光速自轉,便可讓航天員造訪他自己的過去。
4、同樣的,這也是拖著光線繞著軸,以封閉曲線運動。1991年,美國普林斯頓大學的戈特(Richard Gott)則預測,宇宙弦(宇宙學家認為這種結構是在宇宙大爆炸初期形成)可以造成相似的結果。
5、科學家們研究發現:當宇宙飛船經過重力場時,把重力場的拉力轉換成推力,宇宙飛船在那段時間內,便可以以光速甚至超光速飛行。美國航空航天局(NASA)的專家們已經創立了「時空場共振理論」,這是以愛因斯坦和德國物理學家海森堡的「統一場論」為基礎建立的。
6、其要旨是:藉助電磁、重力、光速和時空共同演變的伸縮性,瞬間跨越時光。但是,就算真能超光速,狹義相對論也提到物體運動速度越快、長度變得越短,越趨近光速、越為顯著,此為「洛倫茲收縮」;而「廣義相對論」也提到,趨近奇點附近會受到強大潮汐重力場的作用。
Ⅹ 為何速度超越光速時間會倒流到底是科學的猜想還是瘋狂的想像
最近看了一部科教片。其中提到黑洞能把恆星吸進去。而且懷疑我們是不是也是在黑洞以內?
我推測我們正是在黑洞以內,而且是同時存在一個空間中的兩個黑洞,只有在這樣的位置上時才有了時間的存在。時間是連續的,這是我們感覺到的(我們在一秒一秒鍾的衰老)。但是是什麼讓時間連續的呢?應該是黑洞,是兩個黑洞,兩個互相吞戳、共存在一個空間里的超大黑洞。這兩個黑洞是重合的。這樣我們的世界就在兩個黑洞之間相互轉換,才產生了時間,才讓我們能到下一秒鍾。
這樣假設後我們能解釋更多的事件。先來解釋你的超光速後能否到達過去的問題。
黑洞能把光吸入,因為按廣義相對論,光速不夠快,所以逃離不了黑洞,(例:飛機數度不夠快時逃離不了地球的引力,只有達到第二宇宙速度每秒11.2公里時才能擺脫地球引力的束縛,離開地球)以此理論,如果大於光速後,或者明確說是速度大於黑洞的引力的束縛時,就可以逃離黑洞。接下來,就可以不被前面所提到兩個黑洞之間吞戳,而可以停在其中一次吞戳之後和被下次吞戳之前,而你的感受應該是時間停止了,當找到最後一次吞戳時的路徑後,繼續以剛才的速度往回移動,你又會到達倒數第二次被兩黑洞之一吞戳之後和剛逃出的黑洞之前的兩個黑洞之間的世界。這樣就回到了上一秒鍾。也就是回到了過去,也就是你感覺時間倒流了。 這樣以這個速度和方向繼續移動,當你想停下來時就是你想回到的時間。
那麼能不能到未來呢?可以,當現在的位置還沒有被下一次被黑洞吞掉之前你先一步進入那個黑洞,那麼你就到了下一秒中,再以逃離黑洞的速度回來,你就是去了一次未來的下一秒鍾。