为什么不同星球时间流逝不同
❶ 为什么行星自转的速度不同,时间就会有变快变慢的现象
和自转速度关系不大吧。应该是质量越大的物体,周围的时间流速越慢。相反,质量越小物体,周围时间流速越快。
并且,越靠近质量大的物体,时间流速越慢,远离的话,时间流速越快。
最早是广伏肢义相对论里提出来的。
原因:物体周围会产生引力场,引山厅顷力场的强弱与质量有关,质量越大的产生的引力场越强,引力场中的时间变化与引力场强有关,逗陆引力场强越大,时间变化就越缓慢。
❷ 为什么飞船绕着星球转,时间不一样
因为飞船绕着星球转符合角动量守恒定律,致使飞船离地球距离越远,飞船运行的角速度和线速度都是越慢,所以飞船绕着星中敏宏球转卖册时间不一样。如果飞船在不同星球,则因为不同星球万有引力和自转离心力产生的矢量提供的轨道动力不同,所以飞船绕着星球转时间拿昌不一样。
❸ 星际穿越没看懂 不同星球上时间为什么不同
引力会扭曲时间,所以7年=1小时。
❹ 为什么有的星球一小时,外面就一年
那说明这个星球的自转时长是相段羡当于1地球年。
星球的一天长度主要是其自转决定的,这个时长和公转时长是独立。
星际穿越中,时间是相对的;时间是跟物体有关的,是跟物体的运动轨迹有关的.那个星球因为太靠近黑洞了,运动轨迹也不正常,然后因为黑洞引力的关系虽然水很浅但是由于黑洞引力非常大导致有很高的浪,地球的潮汐现象就是因为月球引力。
因为那个星球的轨道已经被黑洞完全影响了,所以时间相对外部空间就差得非常多,女主布兰德也说了,就是在几分钟前着陆到那个星球的队员才死。后面他们回到飞船那个黑人队友说他们离开了23年,那个黑人队友胡子都轿燃雹发白了。
主要原理基于闭帆爱因斯坦的广义相对论,该理论认为引力越大的地方,时间流逝越慢。宇宙中每个地方的时间是不一样的前边已经说过广义相对论的理论认为引力可以导致时间流失速度变慢,那么只要所处的引力场不同,时间就会不同。
因为米勒星球距离黑洞太近,所以米勒星球上,受到黑洞的引力影响较大,根据广义相对论的推论,米勒星球上的时间膨胀效应更明显。
但是,时间是相对的,米勒星球上时间流逝慢,是相对于地球而言,所以才有了米勒星球上过了一小时,地球上却过了7年,这就是相对论的无情之处。
❺ 为什么太空比地球上的时间慢
造成这种影响的原因是地球的质量。爱因斯坦发现,物质会减缓时间运行速度,就像是河的下游一样。物体越重,对时间的阻力越大。这种惊人的事实为通向未来的时间旅行开启了大门。
爱因斯坦的公式E=mc²,这个公式代表着速度越大,质量也越大,例如:当坐在99.99%光速的宇宙飞船里的时候,在向前去奔跑的时候,就像是被放慢了1000帧的慢电影一样。
按照爱因斯坦的相对论,存在一个“时间膨胀”的作用。在航天飞机飞行中,轨道速度仅为光速的很小部分(1/42857),因此所谓的“时间膨胀”的作用还是很小的,可以忽视。但是航天飞机的实验还是证明有一定影响。
例如,1985年在STS-61A挑战者航天飞机上的一个实验中,使用一个非常精确的原子钟进行所谓的NAVEX飞行实验,发现每秒钟飞行原子钟就会慢0.000,000,000,295秒,几乎与爱因斯坦公式中所预测的一样。
在一个连续十天(864,000秒)的航天飞行中,时间慢了0.000255秒(=255微秒),这样航天员在返回后会比待在家里年轻。
(5)为什么不同星球时间流逝不同扩展阅读
黑洞
霍金认为,时空旅行的天然“交通工具”是黑洞。在银河系中心,拥有银河系中最重的天体——一个质量相当于400万个太阳的超大质量黑洞,在自身引力作用下,它被压缩为一个点。距离这个超大质量黑洞越近,遭遇的引力就越强。
一旦距离其过近,连光线都无法逃脱,会被吞噬。这样的超大质量黑洞对时间具有显着的影响,令其减缓的速度远远超过银河系中的任何物体。这使得它是台“天然的时间机器”。
霍金想象宇宙飞船能充分利用这种现象。如果某个航天机构正在控制从地球发射的探测器,他们会发现绕轨道运行一圈的时间为16分钟。靠近超大质量黑洞,时间就会慢下来。在这里,引力影响远比地球引力极端。
机组人员的时间将会减慢一半。对于原本每圈要耗费的16分钟,他们其实仅经历了8分钟。
❻ 《星际穿越》中有个星球,星球上的7年等于地球的1小时这是由什么造成的
这种现象是真实存在的,并不是科幻思想,而是真实的科学理论。是由于引力过大造成的“引力时间膨胀”效应,简单说,就是引力越大,时间就过得越慢,具体慢多少,有一个具体公式可以加以计算,这里不再列举,有兴趣的可以搜索计算,并不难!
引力时间膨胀效应已经被实验所证实,而且也被应用于实际之中。虽然地球在其周围所产生的引力场较弱,但依然可以测得这种现象。例如,GPS卫星距离地球表面大约两万公里,它们所处的引力场要弱于地球表面,所以GPS卫星携带的时钟走得比地面时钟更快,通过计算可知,卫星时钟每天累计快了大约45微秒。
虽然这个差别很小,但要知道光速大约为30万千米每秒,因此,由于引力时间膨胀效应,GPS卫星每天累计的定位误差达到了13.5千米。可见,如果不对GPS卫星的时钟进行校准,就无法实现准确定位(另外还需考虑狭义相对论带来的时间膨胀效应)。
在电影《星际穿越》中,主角等人在穿过虫洞之后先去了米勒行星。这颗行星十分特别,因为它绕着一个名为卡冈都亚的黑洞运动。
由于黑洞产生的引力场极强,米勒行星又十分靠近这个黑洞,所以导致这颗星球上的时间流逝速率远远慢于地球上,从而使得米勒行星上的一个小时相当于地球上的七年,两者相差了6.1万倍。
❼ 《星际穿越》(Interstellar)中外星球一小时为什么等于地球七年呢
主要原理基于爱因斯坦的广义相对论,该理论认为引力越磨宽大的地方,时间流逝越慢。
诺兰大神的《星际穿越》中主角穿过虫洞,进行空间跳跃来到弥勒行星,这颗行星最大的特点就是围绕着一颗名为卡冈都亚的黑洞在运动。黑洞也是广义相对论的重要推论之一,其引力巨大,这样会导致周围的时间流逝速率很慢,主角所在的弥勒行星上时间流逝就会慢的多。
对于主角等人并不会感觉到时间变化的异常,这也被称作广义相对论的时间膨胀效应。
讲到了时间膨胀就不得不说一下狭义相对论。
个人认为所产生的这种1小时等于地球七年情况,狭义相对论也在起着作用,也就是说产生的时间膨胀效应是两种情况的叠加。
❽ 为什么太阳系里各行星年的时间会不一样
太阳系中,各大行星距太阳距离不一,公转时间不一所以太阳系里各行星年的时间不一样 。从根本上讲是因为九大行星的轨道半径和自身质量各不相同,可以根据万有引力定律算出各自动轨道周期,即各行星年的时间。
因 此,各行星年的时间也就不一样。水星公转一周的时间为地球上的68天; 金星公转一周为地球上的225天;火星上1 年约等于地球上2年;木星上1年约等于地球上12年;土星上1年约等于地球上29年; 天王星上1年约等于地球上84年;海王星上 1年约等于地球上165年;而远离太阳的冥王星绕太阳一周需要地球上的248.4年,不过 现在它已经不算是太阳系的大行星了,而是一颗矮行星。
❾ 宇宙的时间和地球的流速一样吗其它星球乃至星系也一样吗
不一样的。时间和空间都是一个相对的概念,在不同的系统中,在不同的空间扭曲条件下,时间的流速会有很大的变化。
一把尺子,在传统的物理概念里,大家定义好它的长度是不会发生变化的,一米就是一米。
一座钟表,按照人类的定义把它调试精准了。一秒就是一秒。
这一切似乎是天经地义,但是爱因斯坦的相对论告诉大家时间和空间都是相对的,这把尺子在不同的观察系统里边,有时候长有时候短。时钟就更不靠谱了,在一个系统里边人们只是感觉过了一两秒,但是在另外一个系统里千年万年已经过去了。相对论,相对论,就是指的时间和空间都是相对的,不是绝对的。
这是已经经过了实验验证的,最典型的就是双生子佯谬,科学家按照相对论来推断:一对双胞胎,一个放在地面,把另外一个放到宇宙飞船上。用极高的速度把宇宙飞船发射出去,绕着地球转。过了很久,飞船返回地球。地面的那位已经老了,但是从飞船上下来的那位发现还很年轻。这完全违背人们当时的认知,大家觉得这简直是蛇精病。
直到后来人类真的调了两台非常精准的原子钟,精确度极高,同步运行。一台放在地面,一台发射到地球轨道高速运行。过了一段时间,人们发现宇宙太空中的那台中变慢了。人类的认知被颠覆了。
如果一台宇宙飞船以接近光速的速度飞行。飞船上的宇航员觉得他就是喝了一杯茶,时间还是原来的时间,但是此刻的地球已经过去了千年万年。如果要是想精细了解其中的内容,还是要了解了解相对论[呲牙],三言两语也就只能讲到这个程度了。
即使是在宇宙中我们仍然可以用现在的时间单位:分,秒或是年月日...
因此只要用同一种单位当然是一样的...
但这里没有考虑相对论效应...
如果有天体以接近光速的速度相对地球运动...就要考虑狭义相对论效应...那上面的时间尺度就会和我们的不一样...相互看对方都觉得对方的时间变慢了...此时我们即使想用我们的时间来度量他们的时间也是没办法做到,没意义的了...
自牛顿时代以来的启配很长一段时间里,物理学家认为宇宙中所有地方的时间都是以相同的速率在流逝,时间到处都是绝对同步致的。然而,爱因斯坦的相对论颠覆了时间的绝对性。
关于此,还需要从光速说起。那么,光速与时间究竟有什么关联呢?
当年,迈克尔逊和莫雷两位物理学家通过干涉实验发现,光速有别于其他速度,这个速度不会与其他速度叠加。地球绕着太阳在公转,但一束朝着地球公转方向运动的光与另一指旁运束垂直的光具有完全相同的速度。
虽然洛伦兹提出了洛伦兹变换来解释这种现象,但爱因斯坦注意到了这个现象背后的深层次原因。爱因斯坦认为,光速其实是不变的,无论观测者相对于光源的运动状态是怎样的,最终大家所测得的光速是完全相等的。关于光速不变原理,麦克斯韦电磁场方程组的光速公式也是一个强有力的理论证据。
为了让光速保持不变,时间和空间就需要发生变唯梁化,这两个参数将会随着参照系的不同而变得不一样。与相对静止的参照系或者弱引力场相比,在运动的参照系或者强引力场中,时间的流逝速率会变慢,这就是时间膨胀效应。
因此,宇宙中其他星球上的时间流逝速率与地球并不一样。如果有个星球相对于地球运动,那么,这个星球上的时间过得会比地球上慢。如果有个星球的表面引力比地球强,那么,这个星球上的时间也会过得比地球慢。
不过,在大多数情况下,时间膨胀效应十分微弱,可以忽略不计。例如,6光年外的巴纳德星b正以110公里/秒的速度在靠近太阳系,那么,地球上的时间每过1秒,这颗星球上的时间会走慢67纳秒(6.7×10^-8秒)。这意味着地球时间每过1亿年,巴纳德星b时间才会慢了6.7年。
另一方面,太阳的表面重力是地球的28倍,地球上的时间每过1秒,太阳上的时间会走慢2.1微秒。在过去46亿年来,太阳表面的时间比地球表面慢了9660年。自地球形成以来至今,地球核心的时间比地球表面走慢了2.5年 。
只有在接近光速的情况下,或者在致密天体周围,时间膨胀效应才会变得显着。例如,当一个星球相对于地球的速度达到光速的99.999996%,那么,这个星球上的时间过1秒,地球上将会过1小时。
另一方面,越靠近黑洞表面(事件视界),时间过得越慢。例如,《星际穿越》中的水球行星近距离环绕黑洞旋转,那上面的1小时等于地球上的7年。如果有人掉进黑洞中,远处的观测者将会看到掉入黑洞的人会变得越来越慢,最终定格在黑洞的视界上。
总之,宇宙中不同星球、不同星系中的时间过得并不是一样快,但这种差异往往非常小。只有在少数极端的情况下,我们才要考虑到相对论效应。
不一样,靠近黑洞时间将变慢,黑洞中心时间将停止。
❿ 为什么行星自转的速度不同,时间就会有变快变慢的现象
和自转速度关系不大吧。应该是质量越大的物体,周围的时间流速越慢。相反,质量越小物体,周围时间流山厅顷速越快。
并且,越靠近质量大的物体,时间流速越慢,远离的话,时间流速逗陆越快。
最早是广义相对伏肢论里提出来的。
原因:物体周围会产生引力场,引力场的强弱与质量有关,质量越大的产生的引力场越强,引力场中的时间变化与引力场强有关,引力场强越大,时间变化就越缓慢。