物体超过光速后时间会倒流吗

根据爱因斯坦的相对论物体达到接近光速后时间会变慢,假如一个物体的速度和光速相等那么时光就会产生无穷的扩大,也可以说时光时间不动的。那么物体超过光速以后时间就向二元化发展,... 根据爱因斯坦的相对论物体达到接近光速后时间会变慢,假如一个物体的速度和光速相等那么时光就会产生无穷的扩大,也可以说时光时间不动的。那么物体超过光速以后时间就向二元化发展,也就是说本来一元化的时间变成了一个二元化的问题,就是说时间变成了像一个平面发展的东西。而不是向一个地方发展的问题那么时间的交叉就产生了可能,也就是说我们可以通过时间隧道到达另外一个时空。那么时空隧道真的存在吗?如果外星人真的有的话,在假设他们达到了那种技术那么他们就可以找到时空的交叉点那么我们就可以通过这条时光机器到达另外一个时空,但是我一直在考虑时间会出现一元变二元的这种情况那么会不会变成三维的呢?请高手指点,突破复数域还有个三维数域吗?
复数是一个二维数域,我们可以用一种方法表示三维数域吗?
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atmoo
2007-12-19 · 超过14用户采纳过TA的回答
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举个例子
比如我们看到可以在地球上看到一颗星星,离我们有1000光年,那么我们在地球上看到的是这个星星1000光年前的景象。那么在这颗星星上看我们的地球呢,看到的也是1000前的地球,大约是宋朝时候的地球。

为什么会这样呢,因为者丛光是有速度的,距离远了,光的传播时间就长了,假如你在地球上登上一个光速的飞行器,以光的速度离开地球飞行,那么你看到的就是你飞行器起飞时候的景象,并保持静止不变。因为飞行器的速度和光的传播速度相同,飞行器起飞时候的景象发出的光和你的飞行器在一个速度飞行,相对静止。
这时候看到的效果就是静止的,如果你的飞行的速度大于光速呢,你会看到什么呢?答案是可以看到你登陆飞行器前的景象,就像录像在倒带。原因很简单,由于光首升樱速没有飞行器的速度快,你登录飞行器的景象还没有到达飞行器现在的位置,所以你笑大看到的只是你在登陆飞行器前过来的光。
如果你的飞行器足够快,比如1000年前的光到达了A位置,而你的飞行器也达到了A位置,那么你停下你的飞行器,慢慢的欣赏宋朝人生活的景象吧。

理论上是正确的。
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雍曜文学闲
2008-01-28 · TA获得超过3万个赞
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这个被称之为相对论的基本假设是,不管观察者以任何速度作自由运动,相对于他们而言,科学定律都应该是一样的。这对牛顿的运动定律当然是对的,但是现在这个观念被扩展到包括马克斯韦理论和光速:不管观察者运动多快,他们应测搭孙州量到一样的光速。这简单的观念有一些非凡的结论。可能最著名者莫过于质量和能量的等价,这可用爱因斯坦著名的方程E=mc^2来表达(这儿E是能量,m是质量,c是光速),以及没有任何东西能运动得比光还快的定律。由于能量和质量的等价,物体由于它的运动所具的能量应该加到它的质量上面去。换言之,要加速它将变得更为困难。这个效应只有当物体以接近于光速的速度运动时才有实际的意义。例如,以10%光速运动的物体的质量只比原先增加了0.5%,而以90%光速运动的物体,其质知蔽量变得比正常质量的2倍还多。当一个物体接近光速时,它的质量上升得越来越快,它需要越来越多的能量才能进一步加速上去。实际上它永远不可能达到光速,因为那时质量会变成无限大,而由质凯罩量能量等价原理,这就需要无限大的能量才能做到。由于这个原因,相对论限制任何正常的物体永远以低于光速的速度运动。只有光或其他没有内禀质量的波才能以光速运动。
相对论的一个同等卓越的成果是,它变革了我们对空间和时间的观念。在牛顿理论中,如果有一光脉冲从一处发到另一处,(由于时间是绝对的)不同的观测者对这个过程所花的时间不会有异议,但是他们不会在光走过的距离这一点上取得一致的意见(因为空间不是绝对的)。由于光速等于这距离除以所花的时间,不同的观察者就测量到不同的光速。另一方面,在相对论中,所有的观察者必须在光是以多快的速度运动上取得一致意见。然而,他们在光走过多远的距离上不能取得一致意见。所以现在他们对光要花多少时间上也不会取得一致意见。(无论如何,光所花的时间正是用光速——这一点所有的观察者都是一致的——去除光所走的距离——这一点对他们来说是不一致的。)总之,相对论终结了绝对时间的观念!这样,每个观察者都有以自己所携带的钟测量的时间,而不同观察者携带的同样的钟的读数不必要一致。
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RNAXX
2008-01-02 · TA获得超过631个赞
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好像记得是即使可以提供正袜足够的能量都只能无限接近光束而不能达到和超越光束噢!!原因是E=MC2那么要达到了光束他要为这个物体加速付出的能量就相当于E=mc2,这个能量是不可能提供的!只要想想,现在的原子对撞机,一个小小的质子加速都要用那么大的仪器那么大的能量耗费,可以想象一个飞船要岁和耗费多少能量!!那是不可限量的!
另外一个乎清盯问题就是,当你无限接近光束的时候,周围的时空也在发生变化,物体周围特别是前端可能会产生重力效应,导致时空扭曲,但是是否会产生时间空洞那就很难说了。
但是我们可以反推一下,如果时间可以平面发展那么,势必可以看到过去,但是过去已经发生我们看到的是过去的影像,只是光的传播形势被我们再次捕捉到,那应该是不你能被干预的,只可能被观测到。要不然为什么未来的我们没有回来干预我们现在的历史呢?
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zouchangjdzhw
2007-12-19
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对于这个问题,我建议你去看一看爱因斯坦的“钟慢效应”

在我的时空构想里,时间和时搜族空状态一样,是对事物本身能量所处状态的反映,也可以反过来说,物体所处的能量状态,决定了该物体对时间的“认知”,当然,物体没有“感觉”,它们不可能像人类那样去“感知”时间进程的快慢,但物体本身的组成、它的基本结构却可以以其它的形式表达它们对时间的精确“认知”。在时空形成之前,无所谓时间也无所谓空间,这是一种彻底的“无”,一种没有能量的状态,在这种状态下,既没有能量使时空扩张,也没有能量可以分辨时间的进程。时间的启动源于能量的扰动,能量使时空扩张,而时空的扩张又使当下时空累积了更多能量;宇宙中这种能量累积的过程,也是时空势能增长的过程。宇宙间的物质同样也是由无到有,物体的“内能”是固有的质点(普朗克最小的空间单位)群所储存的时空势能。因此物体的“内能”(在其所处时空状态下的静止质量),也是随着时空的发展而增大,处在各种不同时空状态的物质具有各自相对应的内能;物质内部(电子层面和粒子的波面)的运动(转动)的速度也会相应不同(包括铯原子的震动频率)。因此也有相应的对时间行进速度的认知。物质的内能越大,对时间(对空间也同样)的分辨能力也越强,即对同样的时间间隔,感觉上的时间越长。

上面提到,时空状态(引力)决定物质内能(静止质量),而当下时空层面的时空势(引力势)则决定了物质所处状况的总能量:

设当下时空层面的时空势为W=1,物体在当下时空层面的质量为M,C为当下时空层面的光速,则有:物体的总能量 E=WMC^2。上面这个式子就是相对于固定物质量的时空势能。

而物质在它所处时空状态Wn(由它相对于当下时空层面的速度或它的引力状况所决定)的内能En则是由它的静止质量、它的时空势能和它所处的时空状态下相应的光速所决定,有:

En=Wn(Mn)Cn^2,其中的Mn=WnM,Cn=WnC,

所以物体的静止质量所具有的有内能克表达为:

En=Wn^3*M*C^2。

上面的Wn可以有物体相对于当下时空层面的速度V求得;有:Wn=1-V^2/C^2。其中1为当下时空层面的时空势。从上面的能量公式,可以看出,时空势越低,物体的内能也越低,因此,处在较低时空势的物体对时间的认知能力较低,它所处状态的时间值(或空间值)较大。
那么,引力场为什么也是影响事物对时间的认知呢?造成引力场变化的原因有两种:第一,是世慎弊由物体本身的质量和密度引起的引力场。第二,就是由物体相对于当下时空层面所具有的速度所引起的;这二种情况,在我的时空构架中都等同于在不同时空状态下会具有不同的引力状态。
为便于了解,我还是分别即使这两种情况:孝早在现代物理学中所研究的大多是由物体的质量所造成的引力场;在狭义相对论里,爱因斯坦认为是物体的质量引起时空的扭曲,而是空扭曲又会产生向心作用力(引力),这实际上是种因果不分的、违反逻辑的思维方法。我认为,每个相对于当先时空层面“静止”的质点都是一个“全”引力中心,它具有比任何运动质点更大的引力势能,这个引力势能的值与当下时空层面的引力势能相当,所以相对于当下时空层面它并不表现出引力现象,但很多质点集合在一起之后,其中每一个质点都不可能接收到全方位的“引力线”,物体在单位体积内所聚集的“质点”越多,这些质点群所受到的“公用”引力线也就越多,换言之,它实际上所受到的整体的引力线就相应地减少,因此它与当下时空层面的引力势的差异就增大,这种因历史的差异就是我们通常意义上的“引力”。所以更多的质点(物质)聚集在一起就会表现出更大的引力。很明显,物体的质量越大、密度越高,它们(各质点)从时空中获得的引力势能越少。在我的时空构想中,物体的内能实际上就是它们所累积起来的时空(即引力)势能,很明显,物体所损失的内能(静质量),在数值上正好等于它所表象出来的引力能(引力质量)。因此,在我的时空构架中,引力质量与物体静质量的能量之和永远是一个常数,它等于物体全部转化为光子所释放出来的能量。根据上面的论述,引力场重物质的内能会随着它所受到的引力的大小而变化,因此时间进程相对于处在不同引力环境中的物体会有不同的表现(时间值不同)就是顺理成章的事了。
我们再来谈谈第二种情况:
爱因斯坦的狭义相对论公式: M = M0 /[1-(V2/C2)]-2
t=t0/[1-(V2/C2)]1/2L=L0[1-(V2/C2)]1/2 在上述公式中,物质(质量)、时间(值)、长度(空间)都与物体的速度有着密切的关系,这里我主要谈谈物体的速度与时间进程之间的关系: “速度”在我的时空构想中代表了物体的时空状态,相对于当下时空层面的“速度”越大,该物体所处的时空状态就越接近原始时空状态,所以就它所具有的内能(一原始时空状态为基准)而言,就越小。包括构成物质的基本粒子的表面“波”的旋转速度都相应减小,粒子的“寿命”变长,即时间的进程相对于它变慢了,该物体的时间值增大。以上的分析,与狭义相对论推导所得到的结论完全一致。 但有一点我们必须注意的是:我们必须分清被观察的物体所具有的“速度”究竟是它相对于当下时间层面的速度,还是仅仅是由于与观察者距离上的巨大差异而形成的“观察”效应,假如,该物的相对于观察者的“速度”仅仅是时空扩张所造成的话,由于观察者所看到的该物体实际上是处在相对于观察者过去很久远的时空状态,所以,它的真实的状态会小于它现时(当先时间)的形态,并非是相对于观察者的“速度”所引起,因为这真是它所处时空状态的真实形象。虽然这种现象的表面上的效果与相对论的计算结果一致,它他的实际意义却达不相同;因为要是观察者本身相对于当下时空层面距有相当大的速度的话,它所观察道德、相对于它具有很大的速度的物体,很可能相对于当下时空层面的相对速度极小,即这种时慢和尺缩效应会根本与狭义相对论的计算结果相悖。所以我再三强调,任何物体的运动“速度”都必须以当下时空层面为参考标准,不然就会造成像双生子那样的悖论。在双生字佯谬中,飞离地球的那个兄弟的年龄之所以变轻,是因为地球相对于当下时空层面的速度较小(大约为400km/s),而飞船则以接近于光速飞行所至,在飞船上的兄弟,在他所处的时空状态中,它的能量状态(也可以说是相对于原始时空的“静质量”)很低,他的生理机能和飞船上的所有事物的运动状态都因为处在低能量状态而减缓,这就相当于时间对他而言“变慢了”,这就是它会地球时会比他的孪生弟兄年轻的原因。我们绝不要误认为两者之间时间总的进程会有所不同,“当下时间层面”的进程是不会被外界的环境变化所改变,时间永远有同一个“当下”,任何事物也必然有同一个“瞬间”。时间“进程”的快、慢,只是处在不同时空状态下的事物由于其本身“能态”的差异,而对时间进程的“认知”有所不同。了解了这一点,对相对论中所有有关时间问题的迷惑就都可以解开了。
我这样说也许是太抽象了,不过要解释这种问题,只能这样了,找一下爱因斯坦相对论里对钟慢效应的解释看看吧,那里会有更多的解释的。

参考资料: 爱因斯坦相对论

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javazjp
2020-07-29
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物体超过光速后时间会倒流吗


  • 比方说你和你最好的朋友一起跑步,如果你跑的速度接近他跑的速度,你就会觉得他跑的慢。如果你和他跑得一样快,你就会觉得他是处于静止状态。如果你跑的比他快,你就会觉得他在倒退。


  • 人都不可能觉得自己的时间变快或变慢,而会觉得时间和以前有不同。因烂宽为对于他来说,所有物体的速度都是有变化的,也就高历缺是他受戚辩到了参照物的影响。

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