如果物體運動速度無法超越光速,那宇宙膨脹速度是如何超越光速的?

時間 2021-05-29 22:15:21

1樓:自學生

正和反1秒時間的光速度,是0和1的黑洞(重力)和光線的1秒3萬萬公尺(30萬公里),是1對和一半的3和6萬萬公尺的一對同在的1秒時間基準模型。所以30萬公理的時間速度,不是唯一的時間速度距離基準模型。太陽表面內外的方向時間,是時間和生命的資訊和力量,是電壓*電流*時間的點變麵的最大流量。

所以。宇宙膨脹速度是向外的資訊表面時間方向,黑洞表面是向內的光速度收縮方向時間。一對正和反的光速度是最大的流量速度。

2樓:

直接上鏈結

宇宙膨脹速度可以超光速?掃盲!5個問題讓你了解宇宙膨脹!

地球上為什麼連幾千、幾萬光年外的星球都能看到?沒被擋住?

3樓:vanmiku

因為宇宙是高維膨脹……並不是直觀理解中呆在乙個球體內,球越來越大

舉乙個說爛了的例子,氣球上的兩個點,你吹氣球的時候兩個點是加速遠離的,超光速指的是氣球本身的膨脹速度,不是任意兩個星球的遠離速度。由於宇宙實在太大了,真正落實到星球上遠離速度是很小的(乙個300萬光年長的距離,每秒鐘變長70公里左右)

4樓:三色院堇子的老公

我有個不成熟的想法:

光速是在時空中測量得到的,且存在於宇宙之中,受時空限制,由於宇宙時空的形態千變萬化,宇宙膨脹屬於宇宙時空變化的一種,因此光速必然受限於宇宙膨脹。

以上,總結,與其說膨脹速度超越光速,不如說光速無法超越宇宙膨脹速度。

5樓:

已知任何經典物理理論,都是「局域」理論。什麼意思呢?就是時空中乙個點只受相鄰的時空區域的影響。

局域理論就像你推桌子,桌子才能動。而與之相反的是超距作用,類似氣功大師,遠遠地發功,桌子動了。

但就算是氣功大師,也會跟你說他的「功力」傳播到了桌子。比如電磁力這種東西,你和別人打手機,也必須通過電磁波,在空間裡一點點往前傳,才能和別人通上話。雖然這種傳播非常快,你可能感覺不到延遲。

所以,作為一種經典理論,相對論也是一種「局域」理論。這意味著,所有相對論的論斷,都是區域性的論斷,而不是整體的論斷。

什麼意思呢?你作為乙個觀測者測量乙個客體的速度,都需要與客體進行某種程度的接觸,而這種接觸都不可能是超距的,都必須是局域的。這種「接觸」可以是你伸長了手拿把尺子量,或者接收物件發出的某種輻射來進行計算等等。

無論如何,你和被測量的東西都得發生一些交流。這就意味著,被觀測的物件離你越近,這種接觸的「拐彎抹角」的程度會越低,你對被觀測的客體的觀測就越直接,你的測量就越「準確」。反之,如果物件離你太遠,你不得不通過越來越間接的方法測量它的資料,代入越來越複雜的公式去推測它的速度,得到的結論就越拐彎抹角。

所以,廣義相對論的光速不變原理是說,「觀測者測量足夠近的物體的速度,它不會超過光速」。

對於遙遠的星體,事實上如何定義「速度」都是一件非常麻煩的事情。眾所周知速度等於位移除以事件。問題是千山萬水以外,考慮到這中間複雜的引力場對於距離和時間的改變作用,還有參照系在這之間也會變來變去,你如何定義遙遠星體的「位置」和「時間」?

定義不出來這些,你如何計算速度?

而靠近的物體就好辦一些。廣義相對論的「對應原理」說,區域性的時空都很像標準的狹義相對論時空。因此,只要物體靠得足夠近,足以近似使用狹義相對論裡面對於速度的定義,我們都可以很好地定義近處物體的速度。

所以,只有相對於觀測者近處物體的速度,才走很好的定義,才能跟光速比。這正是廣義相對論作為乙個局域性理論的性質。

而對於遠處的物體,我們為了更好地描述觀測的資料,也會去定義乙個「位置」和「速度」,以及乙個整體的「宇宙時」,但是千萬要注意,這些量的定義僅僅是為了方便描述觀測資料,有一定的任意性。由於宇宙引力場的干擾,它們跟通常意義上的位置,速度,時間都不完全是一回事,因此我給他們都打了引號(用相對論語言說,它們有「座標依賴性」,而我們僅僅是人工取了乙個看起來最方便的座標而已。但我們換乙個座標系得到的結論就可能完全不同。

反正廣義相對論的廣義協變原理要求這些座標系都滿足協變性原理,哪個本質上也不比其他特殊。)。我們在沒法定義位置,速度,時間的情況下強行定義了它們,在此基礎上算出來的東西統統得打引號,也不是真的速度,當然不能跟近處的光速數值隨便亂比啦!

6樓:素還真

更像是乙個氣球放水裡然後拿出來氣球變大,本身分子沒有增加,但是分子間因為壓強互相遠離了。

每個分子互相遠離一點點位置,這個氣球就會膨脹很多。對於乙個單個分子來說,離它最遠的分子速度很快,但是那個最遠分子和每乙個分子一樣,也只是均勻膨脹遠離。

不知道這樣解釋對不對。

7樓:微風吹動了我頭髮

空間膨脹的速度和物體運動的速度不一樣。

舉乙個非常形象的流傳甚廣的例子。在氣球上畫一些點,然後去吹氣球。氣球上的點相對氣球並沒有移動,但是點和點之間的距離依然在不斷增大,為什麼呢?

因為點所在的曲面膨脹拉伸了。

宇宙膨脹造成的星系(團)之間的相互遠離也是如此。這種距離的增大並非因為星系團本身的運動,而是因為空間膨脹拉伸了。

如果想說的專業一點的話需要引入RW度規的概念。隨便翻來一本宇宙學的課本,第一章就會講RW度規,它通過引入共動座標和宇宙尺度因子來描述宇宙的演化:

不同星系的共動座標隨著宇宙的演化並沒有太大變化,然而尺度因子R卻在不斷增大。實際距離=共動距離*R,是R的增大導致的實際距離的變化(哈勃定律),這應該歸結為空間的性質(空間膨脹),而不是星系自身的運動。既然不是物體的真實運動,那麼也就不受相對論的約束了。

多說兩句,我知道肯定有很多人想不明白總覺得超光速膨脹和相對論的光速限制之間有矛盾。事實上這兩者是不矛盾的,而且裡面大有學問。

由於宇宙膨脹的速度超過了光速,所以整個宇宙被分成若干塊相互之間「類空」的區域,就是說這幾塊空間相互不存在因果聯絡。這會造成什麼影響呢?

比如,對於那些以超光速遠離我們的星系,我們永遠看不到它們發出的光。自然,我們永遠看不到也到不了那些星系,反之亦然。擔心外星人入侵的朋友可以放心一些了,因為宇宙中大多數地外文明跟我們永遠不可能相遇,空間的超光速膨脹起到了絕對的不可逾越的隔絕作用。

細心思考的大牛們發現了這樣的邏輯鏈:已知觀測得到了1.宇宙學原理2.

哈勃定律;由哈勃定律推測3.宇宙膨脹速度可以超光速,進而得知4.宇宙各部分之間是沒有因果聯絡的。

把1個4放到一起,問題來了:既然沒有因果聯絡,不能「相互協調」,那麼宇宙學原理所描述的「各項均勻同性」是如何做到的呢?

於是乎,暴漲理論就出現了:宇宙是從乙個較為均勻的,各部分之間存在因果聯絡的狀態下突然快速膨脹,爆發式的超光速膨脹在極短的時間內切斷了宇宙不同部分之間的因果聯絡,所以現在即使失去因果聯絡,仍然各向均勻同性!

是不是覺得宇宙學很簡單很有趣呢哈哈哈~

8樓:

你和你的同學拉一根足夠長的繩子,你往左他往右,你的運動速度是0.8倍光速,他的速度也是0.8倍光速,那麼這跟繩子是以多少速度在延伸?

9樓:操辦

舉個例子,你拿著一根十光年的棍子,朝前面捅了一下。立刻,十光年以外的人知道了你捅棍子這個資訊。說明你的資訊傳輸速度已經超過了光速十倍(霧

10樓:月寒風

因為此速度非彼速度。

我們做乙個思想實驗。

1、想象你站在一條公路上。你站在這個點叫做0點,然後你前面每隔100m有一顆樹,依次編號為1、2、3、…。你和樹都不動

2、再想象,公路突然開始以10m/s的速度膨脹。這裡要解釋一下膨脹的概念,它不是說只以你為中心的這個0點開始往外膨脹的意思,而是指以任意一點來看,這個點兩邊的公路都以同樣的速度向兩邊膨脹。

3、假設膨脹了10s,這個時候你看一下你距離1號樹的距離,沒錯,是200m了;那你距離2號樹的距離呢?

並不是想象中的300公尺,而是400公尺。因為你站在1號樹看,2號樹同樣因為路面膨脹距離1號樹是200m的距離。所以你距離2號樹是400公尺,而不是300公尺。

那麼對第n號樹,這個時候你倆的距離將會是非常恐怖的200*n公尺這麼遠,而原來你們之間的距離是100*n公尺,所以這棵n號樹相對你的速度就是10n公尺/秒。當n足夠大時,你們之間的相對速度就遠遠超過光束了。

4、最後就是這個速度時空間本身的我膨脹引起的,不是傳統的在相對靜止的空間中的物體運動速度,物體運動速度還是無法超越光速的。所以從這個理論看的話,我們人類能觀察到的宇宙範圍是有限的,因為更遠的地方由於空間膨脹,光已經過不來了。

最後,你還可以想象一下吹氣球的過程,已經想象一下氣球上兩個螞蟻之間的相對速度,也是很好的例子。

11樓:龍龍龍龍

宇宙的膨脹不是簡單的兩個物體的距離變長了,而是空間與物質在均勻的增大,好像是在我們兩個相互離開,然後我們兩個也在快速的變大。

我不是專業人士,只是自己看過一些書,自己得出了讓自己信服的結論。

12樓:不辣的皮皮

高速路上的兩輛車。

乙個向東光速行駛,乙個向西光速行駛,他們是不是兩倍光速在分離呢?

當然是可以這麼說,但是這兩倍光速並不是任何物體相對於地面的移動速度,只是兩輛車之間的相對速度,也就是它們分離速度。

你問如果從一輛車上看另一輛車是什麼樣子,不好意思。。。根本看不到。。。

如果物體運動超過光速會發生什麼?

11等一下 請問那是什麼物體,還有光速它的根本意義是不確定的,他代表速度還是結果,還是乙個進行的狀態,超過光速是第三或第四速度不應處於太陽系,可求太陽系基本原件的與第三速度進行空間的相似性, 從開始暖到結尾 首先力的傳播是機械波 狸花貓老師的回答已經說的很好了,我再講乙個,就算有足夠大的力能克服機械...

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沃登克里弗不倒 物質實體 有質量的物體 的運動速度不會超越光速 但是如果純靠腦補的話,影子的速度,相速度,群速度等等都可以是超光速 另外在統計物理中,資訊的速度不能超越光速,越過這一點,只要某種 東西?不能通過運動傳遞資訊 以熵來描述 它都是速度不限 Shin Wong 1.介質中的光速,是可以超過...

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