有可能。
一个问题被提出,科学家就一定有所根据。
爱因斯坦曾提出过“相对论”:一个物体距光越远,那么这个物体就相对距光近的物体而言,时间过得很慢。科学家目前正在寻找一种能够有足够作用冲出第三宇宙(脱离银河系)动力的能源。如果有足够的技术脱离银河系(在太空中停留一阵子,在返回地球,利用离光的距离来获得中间的时间差),那么“时空穿梭”就有可能实现。
相对论原理:
物质在相互作用中作永恒的运动,没有不运动的物质,也没有无物质的运动,由于物质是在相互联系,相互作用中运动的,因此,必须在物质的相互关系中描述运动,而不可能孤立的描述运动。也就是说,运动必须有一个参考物,这个参考物就是参考系。
伽利略曾经指出,运动的船与静止的船上的运动不可区分,也就是说,当你在封闭的船舱里,与外界完全隔绝,那么即使你拥有最发达的头脑,最先进的仪器,也无从感知你的船是匀速运动,还是静止。
著名的麦克尔逊·莫雷实验彻底否定了光的以太学说,得出了光与参考系无关的结论。也就是说,无论你站在地上,还是站在飞奔的火车上,测得的光速都是一样的。这就是狭义相对论的第二个基本原理:光速不变原理。
由这两条基本原理可以直接推导出相对论的坐标变换式,速度变换式等所有的狭义相对论内容。速度变换已经被粒子物理学的无数实验证明,是无可挑剔的。正因为光的这一独特性质,因此被选为四维时空的唯一标尺。
一个问题被提出,科学家就一定有所跟据。爱因斯坦曾提出过“相对论”:一个物体距光越远,那么这个物体就相对距光近的物体而言,时间过得很慢。科学家目前正在寻找一种能够有足够作用冲出第三宇宙(脱离银河系)动力的能源。如果有足够的技术脱离银河系(在太空中停留一阵子,在返回地球,利用离光的距离来获得中间的时间差),那么“时空穿梭”就有可能实现。
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