如果宇宙飞船超光速飞行对时间有什么影响

如题所述

第1个回答  2022-10-10

如果宇宙飞船超光速飞行对时间有什么影响

如果以光速飞行从地球去火星时
在远离地球的路程中,你所能知道的地球的情况是录影带快进,超级快,而同时。在靠近的火星在你看来时间是静止的,当你在火星着陆,时间才开始运转,而你回头去看地球,地球的情况是旅行中的录影带快进结束,回复到和火星一样的时间执行速度,如果当你得知地球上的某人正端起一杯咖啡,而你立刻以光速启程回地球,你看到的是在你飞行过程中,端咖啡的人的动作完全停止,在你在地球着陆的时候,端咖啡的人才又开始了正常速度的喝咖啡
以上所说的看到,是指忽视光线传送到你的眼睛才能获得资讯的限制,你直接知道另外一个地方的情况
如果你以超光速的速度飞行回地球,你就会看到这个在你回地球过程中本来静止的端咖啡者的动作逆流了,反而放下了杯子,等你在地球着陆,就又拿起杯子喝咖啡
小于等于光速的情况由洛伦兹变换得到的结论

载人飞船在宇宙中可不可以超光速飞行

别说载人飞船,就是再小的物质也无法超光速飞行。
如果想在短时间内穿越很长的距离,利用虫洞倒还现实点。就像一张纸的两端,本来要直线距离才能到达,倒是如果把纸弯曲,头尾相接,这样在瞬间就可以走过很长的距离。

我在想飞船超光速飞行 怎么避开宇宙中的障

就像科幻电影里演的那样,要么有超强的装甲,要么通过某种力场来阻挡。

为什么以光速飞行的宇宙飞船中时间会比地

得出速度达到光速的99.99962469436% ,非常接近光速.
不是,是运动的东西时间变慢,静止的东西时间不变,静止的东西过了1年,运动的只过了1天.运动的人会老得比较慢,就是这么简单.你以接近光速运动一天,你只过了一天,但是地球上的同学们都已经大了一岁.
当然,从严格的学术角度上讨论,其实静止和运动是相对的(所以才叫“相对论”),外界可以认为运动的人是运动的;而运动的人可以认为自己是静止,外界才是相对于自己运动的,大家看对方都是觉得对方比自己慢,因为这个慢是由相对运动引起的.
当相对运动的时候,不能将两个时间进行真正意义上的比较,必须有一方“停下来”,回到两者相同的参考系之中,才能得出谁快谁慢,而发生参考系变化的一方时间就是确实变慢的.
也就是说,你在加速到接近光速,以及回来的时候从接近光速减速到停下,这两个变速的过程令你的时间确实变慢了.不过这样专业的回答可能超过很多人的理解能力,只要知道就好.

为什么以光速飞行的宇宙飞船中时间会比地球慢很多

木星是在夜幕降临后东边看到,可以说是现在这时候天空最亮的星星,视星等-2.63左右,在白羊座里执行。随着时间的推移,木星会越来越往上升。
而月亮是在夜幕降临后天空中看到的最大那个圆形后者边缘呈圆弧形的有光的东西。
木星是太阳系从内向外的第五颗行星,亦为太阳系中体积最大、自转最快的行星。它的质量为太阳的千分之一,但为太阳系中其他行星质量总和的2.5倍。木星与土星、天王星、海王星皆属气体行星,因此四者又合称类木行星,亦为太阳系体积最大、自转最快的行星2012年02月23日科学家称发现木星2颗新卫星 累计卫星达66颗,
月球,俗称月亮,古时又称太阴、玄兔,是地球唯一的天然卫星,并且是太阳系中第五大的卫星。月球的直径是地球的四分之一,质量是地球的1/81。自古以来就对人类文化如语言、历法、艺术和神话等产生重大影响。
月球的引力影响造成地球海洋的潮汐和每一天的时间延长。前苏联的月球计划在1959年发射了第一艘登月的无人太空船,而美国NASA的阿波罗计划是到目前为止,唯一实现的载人登月任务。阿波罗8号在1968年曾载人环绕月球,1969年阿波罗11号首次载人登陆月球,至1972年人类共六次载人登月成功。
月球是被人们研究得最彻底的天体,至今第二个亲身到过的天体就是月球。月球的年龄大约已有46亿年。月球与地球一样有壳、幔、核等分层结构。

如果能在宇宙中超光速飞行需要解决什么问题

要实现超光束,必须文明的科技达到曲相推进的技术!曲相推进是指以特定的方式让时空弯曲,从而使物体超光速运动。Miguel Alcubierre因为提出了一种能实现曲相推进的时空几何结构而知名。时空的弯曲使得物体能以超光速旅行而同时保持在一条类时世界线上。跟虫洞一样,曲相推进也需要具有负能量密度的怪异物质。即使这种物质存在,也不清楚具体应如何布置这些物质来实现曲相推进。
超光速(faster-than-light, FTL或称superluminality)会成为一个讨论题目,源自于相对论中对于局域物体不可超过真空中光速c的推论限制,光速成为许多场合下速率的上限值。在此之前的牛顿力学并未对超光速的速度作出限制。而在相对论中,运动速度和物体的其它性质,如质量甚至它所在参考系的时间流逝等,密切相关,速度低于(真空中)光速的物体如果要加速达到光速,其质量会增长到无穷大因而需要无穷大的能量,而且它所感受到的时间流逝甚至会停止(如果超过光速则会出现“时间倒流”),所以理论上来说达到或超过光速是不可能的(至于光子,那是因为它们永远处于光速,而不是从低于光速增加到光速)。但也因此使得物理学家(以及普通大众)对于一些“看似”超光速的物理现象特别感兴趣。
第一部份列举的各种似是而非的“超光速”例子表明了定义“超光速”的困难。象影子和光斑的“超光速”不是真正意义的超光速,那么,什么是真正意义上的超光速呢?
在相对论中“世界线”是一个重要概念,我们可以借助“世界线”来给“超光速”下一个明确定义。
什么是“世界线”?我们知道,一切物体都是由粒子构成的,如果我们能够描述粒子在任何时刻的位置,我们就描述了物体的全部“历史”。想象一个由空间的三维加上时间的一维共同构成的四维空间。由于一个粒子在任何时刻只能处于一个特定的位置,它的全部“历史”在这个四维空间中是一条连续的曲线,这就是“世界线”。一个物体的世界线是构成它的所有粒子的世界线的集合。
不光粒子的历史可以构成世界线,一些人为定义的“东西”的历史也可以构成世界线,比如说影子和光斑。影子可以用其边界上的点来定义。这些点并不是真正的粒子,但它们的位置可以移动,因此它们的“历史”也构成世界线。
四维时空中的一个点表示的是一个“事件”,即三个空间座标加上一个时间座标。任何两个“事件”之间可以定义时空距离,它是两个事件之间的空间距离的平方减去其时间间隔与光速的乘积的平方再开根号。狭义相对论证明了这种时空距离与座标系无关,因此是有物理意义的。
时空距离可分三类:类时距离:空间间隔小于时间间隔与光速的乘积类光距离:空间间隔等于时间间隔与光速的乘积类空距离:空间间隔大于时间间隔与光速的乘积
下面我们需要引入“区域性”的概念。一条光滑曲线,“区域性”地看,非常类似一条直线。类似的,四维时空在区域性是平直的,世界线在区域性是类似直线的,也就是说,可以用匀速运动来描述,这个速度就是粒子的瞬时速度。
光子的世界线上,区域性地看,相邻事件之间的距离都是类光的。在这个意义上,我们可以把光子的世界线说成是类光的。
任何以低于光速的速度运动的粒子的世界线,区域性的看,相邻事件之间的距离都是类时的。在这个意义上,我们可以把这种世界线说成是类时的。
而以超光速运动的粒子或人为定义的“点”,它的世界线是类空的。这里说世界线是类空的,是指区域性地看,相邻事件的时空距离是类空的。
因为有可能存在弯曲的时空,有可能存在这样的世界线:区域性地看,相邻事件的距离都是类时的,粒子并没有超光速运动;但是存在相距很远的两个事件,其时空距离是类空的。这种情况算不算超光速呢?
这个问题的意义在于说明既可以定义区域性的“超光速”,也可以定义全域性的“超光速”。即使区域性的超光速不可能,也不排除全域性超光速的可能性。全域性超光速也是值得讨论的。
总而言之,“超光速”可以通过类空的世界线来定义,这种定义的好处是排除了两个物体之间相对于第三观察者以“超光速”运动的情况。
下面来考虑一下什么是我们想超光速传送的“东西”,主要目的是排除“影子”和“光斑”之类没用的东西。粒子、能量、电荷、自旋、资讯是我们想传送的。有一个问题是:我们怎么知道传送的东西还是原来的东西?这个问题比较好办,对于一个粒子,我们观察它的世界线,如果世界线是连续的,而且没有其他粒子从这个粒子分离出来,我们就大体可以认为这个粒子还是原来那个粒子。
显然,传送整个物体从技术上来讲要比传送资讯困难得多。现在我们已经可以毫无困难地以光速传递资讯。从本质上讲,我们只是做到了把资讯放到光子的时间序列上去和从光子的时间序列中重新得到人可读的资讯,而光子的速度自然就是光速。
类似地,假如快子(tachyons,理论上预言的超光速粒子)真的存在的话,我们只需要发现一种能够控制其产生和发射方向的技术,就可以实现超光速通讯。
极其可能的是,传送不同的粒子所需要的代价是极其不同的,更经济的办法是采用复制技术。假如我们能够得到关于一个物体的全部资讯,并且我们掌握了从这些资讯复制原物体的技术,那么超光速通讯与超光速旅行是等价的。
科幻小说早就有这个想法了,称之为远距离传真(teleport)。简单的说,就是象传真一样把人在那边复制一份,然后把这边的原件销毁,就相当于把人传过去了。当然问题是象人这种有意识的复杂物体能否复制。

超光速飞船

什么意思啊 就算发明出那也是几千年以后的事了 如果想在银河系中自由穿梭,那么就必须要有这么一个小小的成就,更不用说到宇宙的遥远区域了。等什么时候人类能够研制出来能够自由在全宇宙穿梭的飞行器,那么人类也就快灭亡了。我们人类只是宇宙的一个极其微小的部分,不可能控制全宇宙的。

根据相对论原理,在惯性体系中的物体(你可以理解为有质量的物体)是无法超越光速的.
为什么呢?因为在高速物理中,物体的质量是随它速度的增加而增加的!物体的质量越大,它所需要用来产生加速度的力也就越大(也就是说越难增大它的速度),当它接近光速时,需要用来增大它速度的力就接近无穷大!所以你就是加再大的推力也无法再将它的速度提升了.这就是所谓的"光障".
这样说不知道你明白没?

驾驶超光速宇宙飞船就能穿越时空吗?

这个问题目前科学界还没有定论。
史蒂芬·霍金写的《时间简史》里对此做过专门的讨论,建议去仔细看看这本书,顺带学一学相对论和量子论,这样更有利于理解。霍金认为即使真的超过光速,也不可能真正穿越时空,时间倒流只是一个假象,超光速事件将引起时间和空间一系列量子力学上的反应,最终使得穿越时空无法实现。当然,也有的科学家对此持不同意见,而且穿越时空的办法并不止超光速一种。至于历史的轨迹问题也在《时间简史》中有过详细的论述,同样有好几种不同说法,不过总的来说,历史是以随机性即不确定性为主的,并非一切都固定无误。

如果宇宙飞船用超光速的话,那么空间会不会缩短?

我觉得会

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