超光速有多快,光速到底有多快??

2022-03-15 10:51:42 字數 6403 閱讀 7634

1樓:咣噹地球

坐上光速去旅行。開始,1.28秒,到達月球,和嫦娥一起賞月。4.36分鐘,到達火星,

2樓:左左右君

電影中常能看到超級英雄可以超越光速,但是現實中超越光速,在如今的科技條件下,似乎是一件非常困難的事,因為目前的這種說法只是在理論上出現。

3樓:

299792458米以上,只要是超過光的速度就是,光速實值299792458米每秒,約30萬千米每秒。

4樓:甄秋榮

,那是想當快啊!目前還沒有發現能超過光速的物體,但時空卻可以超光速膨脹,宇宙的膨脹就超過了光速,

5樓:

..目前來說沒有超光速。。。。所謂超光速只是猜測而已,把所以超過光速的速度統稱為超光速。。。3*10^8+1是超光速。3^100也是超光速。。。。

不是公式啦。。比光快的是就超光速。。。沒有具體的值。

6樓:匿名使用者

大於30萬千米/秒的速度都稱超光速

7樓:小羅

沒有具體的數字,只要比299,792,458大就可以了。

8樓:匿名使用者

每秒3×10的8次方 o(∩_∩)o謝謝

9樓:匿名使用者

肯定超過299792458/s以上,具體數字你自己選吧

10樓:匿名使用者

---------------大於30萬千米每秒!

超光速有多快

11樓:咣噹地球

坐上光速去旅行。開始,1.28秒,到達月球,和嫦娥一起賞月。4.36分鐘,到達火星,

12樓:凌峰寒梅

比光速還快。光速是3*10的8次方

13樓:左左右君

電影中常能看到超級英雄可以超越光速,但是現實中超越光速,在如今的科技條件下,似乎是一件非常困難的事,因為目前的這種說法只是在理論上出現。

光速到底有多快??

14樓:咣噹地球

坐上光速去旅行。開始,1.28秒,到達月球,和嫦娥一起賞月。4.36分鐘,到達火星,

15樓:奏效風

達到光速就回時光倒流!-----------------愛因斯坦相對論

光速=3*10~8千米/秒-----------看初高中物理書

16樓:匿名使用者

根據愛因斯坦的相對論,一個達到光速的物體會具有無窮大的質量

17樓:匿名使用者

299792458米一秒!

由於這是人類所推測的!所以並不代表是最正確的!

18樓:行者2代

光傳播速度很快,299792458米/秒哦!~~~

19樓:匿名使用者

在真空中是2.99792*10^8m/s。

20樓:匿名使用者

真空中的光速299792458米每秒

21樓:浴火鳳凰

3乘10的8次米每秒

22樓:大龍數碼君

光速是299792458m/s,面對這樣一個天文數字很多人沒有概念,難麼我們把它放進宇宙,這一切就很明顯了。

23樓:

emm我也不知道不知道不知道

24樓:晚櫻月

大概是3000000000米/秒

25樓:匿名使用者

真空中的光速 真空中的光速是一個重要的物理常量,國際公認值為c=299792458米/秒。17世紀前人們以為光速為無限大,義大利物理學家g.伽利略曾對此提出懷疑,並試圖通過實驗來檢驗,但因過於粗糙而未獲成功。

2023年,丹麥天文學家o.c.羅默利用木星衛星的星蝕時間變化證實光是以有限速度傳播的。

2023年,英國天文學家j.布拉得雷利用恆星光行差現象估算出光速值為c=303000千米/秒。

2023年,法國物理學家a.h.l.

菲佐用旋轉齒輪法首次在地面實驗室中成功地進行了光速測量,最早的結果為c=315000千米/秒。2023年,法國實驗物理學家j.-b.

-l.傅科根據d.f.

j.阿拉戈的設想用旋轉鏡法測得光速為c=(298000±500)千米/秒。19世紀中葉j.

c.麥克斯韋建立了電磁場理論,他根據電磁波動方程曾指出,電磁波在真空中的傳播速度等於靜電單位電量與電磁單位電量的比值,只要在實驗上分別用這兩種單位測量同一電量(或電流),就可算出電磁波的波速。2023年,r.

科爾勞施和w.韋伯完成了有關測量,麥克斯韋根據他們的資料計算出電磁波在真空中的波速值為3.1074×105千米/秒,此值與菲佐的結果十分接近,這對人們確認光是電磁波起過很大作用。

2023年,美國物理學家a.a.邁克耳孫改進了傅科的實驗,測得c=(299796±4)千米/秒,他於2023年在真空中重做了此實驗,測得c=299774千米/秒。

後來有人用光開關(克爾盒)代替齒輪轉動以改進菲佐的實驗,其精度比旋轉鏡法提高了兩個數量級。2023年,英國實驗物理學家k.d.

費羅姆用微波干涉儀法測量光速,得c=(299792.50±0.10)千米/秒。

此值於2023年被推薦為國際推薦值使用,直至2023年。

2023年,美國的k.m.埃文森等人直接測量鐳射頻率ν和真空中的波長λ,按公式c=νλ算得c=(299792458±1.

2)米/秒。2023年第15屆國際計量大會確認上述光速值作為國際推薦值使用。2023年17屆國際計量大會通過了米的新定義,在這定義中光速c=299792458米/秒為規定值,而長度單位米由這個規定值定義。

既然真空中的光速已成為定義值,以後就不需對光速進行任何測量了。

超光速有多快。

26樓:咣噹地球

坐上光速去旅行。開始,1.28秒,到達月球,和嫦娥一起賞月。4.36分鐘,到達火星,

27樓:左左右君

電影中常能看到超級英雄可以超越光速,但是現實中超越光速,在如今的科技條件下,似乎是一件非常困難的事,因為目前的這種說法只是在理論上出現。

28樓:科學普及交流

就是超過了光速。

具體多少,只要大於光速就行。

光速:3×10的8次方米每秒。

光速有多快?

29樓:

在2023年《狹義相對論》沒有發表之前,世人沒有速度極限的概念!受牛頓經典力學的影響,人們認為物體運動速度沒有最大隻有更大,因為速度是可以疊加的。然而以太存在的否定,狹義相對論的發表極大地顛覆了人們心中固有的速度認知形式,人們不得不承認光速就是物質運動的最大極限。

上世紀70年代,天文學家通過觀察銀河系外類星體的射電源,發現它們中近一半超光速運動,有的居然達到光速的十倍。但最新研究發現,超光速的結論只是觀察者的視覺誤差所導致的的,本質上是沒有超光速的。但類星體的紅移現象的確有可能超過光速!

在相對論中,只要資訊的傳遞不超過光速,速度是被允許超光速的。比如量子糾纏,量子糾纏的速度是遠遠超越了光速,至少是光速4個數量級,但是這並不違背光速極限理論,因為量子糾纏不能傳遞有效的資訊。其實除了量子糾纏可以超過光速,快子(超光速粒子)的存在也是有可能的!

科學家提出了快子的概念,並假設了一個由快子組成的宇宙——「快子宇宙」,快子宇宙和我們的宇宙完全不同,我們的宇宙有速度極限——光速,而快子宇宙中有速度底線——光速。在快子宇宙中速度的最小值是光速,最大速度可以無窮大。

在我們的宇宙裡,給予一個物體無限大的能量使其運動,它的速度也是無法超越光速的。但是在快子宇宙中,能量為0的粒子的速度是無限大的,粒子獲得的能量越多運動速度反而越慢,如果給予粒子無窮大的能量之後,它的運動速度會減慢到趨近於光速。

當你決定訂閱的時候,你已經在改變的路上!!!

30樓:

光在通過介質時,其運動速度會減慢。例如,當光通過玻璃時,其速度降至真空的三分之二。即使是在空氣中,光的速度也會輕微減慢。這種現象與光的本質有關,因為它是一種電磁波。

當光通過介質時,其電磁場會擾動與之接觸的帶電粒子。然後這些擾動使介質中的帶電粒子以相同的頻率輻射出光,但這個電磁波與之前的相比存在一個相移。由這些擾動產生的電磁波與原先的入射電磁波相疊加,使波長變短,但頻率不變,從而速度減慢。

簡而言之,光波與介質中的帶電粒子發生作用,導致光速放慢。

有趣的是,物質的運動速度可以超過介質中的光速。事實上,當來自深空的帶電粒子(宇宙射線)穿過地球大氣時,它們的行進速度比空氣中的光速還快,此時會產生髮出淡藍光的切倫科夫輻射。

儘管擁有靜止質量的物質無法超越真空中的光速,但時空本身是一個例外。通過觀測,天文學家發現距離越遠的星系遠離我們的速度越快。由於宇宙的年齡為138億年,我們只能看到138億光年之內的星系。

而在138億光年之外的星系,是以超光速在遠離我們而去,我們永遠也看不到它們。這裡之所以會出現超光速的情況,是因為時空本身在不斷膨脹,因此與狹義相對論並不矛盾。事實上,可觀測宇宙的跨度達到了930億光年。

從地球到月球:1.255秒;

從地球到太陽:8.3分鐘;

我們的太陽到距離最近的恆星(半人馬座α星):4.24年;

31樓:歷史回放

在漫長的歷史中,人類曾一度認為光的傳播是不需要任何時間的。在那個科學不發達的時代有這種理論也不足為奇,因為人們總是看到點上燈後整個屋子瞬間亮起來,太陽升起時地面上也是同時撒上了金光,沒有人見到過太陽光慢慢照亮一片區域。人們之所以感受不到光的傳播速度,是因為光速實在太快了,如今眾所周知光在空氣中的傳播速度達到驚人的30萬千米/秒。

你可能比較好奇,這麼快的速度是怎麼測量出來的呢?

伽利略舉燈間隔法

光速的測量研究是一個漫長的過程,第一個對光不需要傳播速度提出質疑的是伽利略。他從哲學的角度思考,他認為物質從一個地方到達另一個地方而不需要時間是不可能的。大自然裡既然有空間這個概念,就不應該有無視空間的東西。

所以他認為光速雖然很快,但卻是可以測定的。2023年,伽利略進行了最早的光速測量實驗。

伽利略的方法是,讓兩個人分別站在相距1.6km的兩座山上,每個人拿一個遮蔽著的燈。第一個人先舉起燈,同時記下時間。

當第二個人看到第一個人的燈時立即舉起自己的燈,也記下時間。從第一個人舉起燈到他看到第二個人的燈的時間間隔就是光傳播1.6km裡的時間。

為了減小誤差,伽利略反反覆覆舉燈,但當時的他不知道光的傳播速度實在是太快了,這種方法根本行不通。但伽利略的實驗揭開了人類歷史上對光速進行研究的序幕。

天文方法測量

2023年丹麥天文學家羅麥第一次提出了有效的光速測量方法。他在觀測木星的衛星的隱食週期時發現:在一年的不同時期,它們的週期有所不同;在地球處於太陽和木星之間時的週期與太陽處於地球和木星之間時的週期相差十四五天。

他認為這種現象是由於光具有速度造成的,而且他還推斷出光跨越地球軌道所需要的時間是22分鐘。2023年9月,羅麥預言預計11月9日上午5點25分45秒發生的木衛食將推遲10分鐘。巴黎天文臺的科學家們懷著將信將疑的態度,觀測並最終證實了羅麥的預言。

惠更斯根據羅麥提出的資料和地球的半徑第一次計算出了光的傳播速度:千米/秒。雖然這個數值與正確答案相差甚遠,但這個錯不在於方法的錯誤,而是來自羅麥對光跨越地球的時間的錯誤推測。

現代用羅麥的方法,經過各種校正後得出的結果是千米/秒。很接近實驗室裡的精確資料了。

菲索旋轉齒輪法

2023年,法國人菲索第一次在地面上設計實驗裝置來測定光速。他將一個點光源放在透鏡的焦點處,在透鏡與光源之間放一個齒輪,在透鏡的另一測較遠處依次放置另一個透鏡和一個平面鏡,平面鏡位於第二個透鏡的焦點處。點光源發出的光經過齒輪和透鏡後變成平行光,平行光經過第二個透鏡後又在平面鏡上聚於一點,在平面鏡上反射後按原路返回。

由於齒輪有齒隙和齒,當光通過齒隙時觀察者就可以看到返回的光,當光恰好遇到齒時就會被遮住。從開始到返回的光第一次消失的時間就是光往返一次所用的時間,根據齒輪的轉速,這個時間不難求出。通過這種方法,菲索測得的光速是千米/秒。

由於齒輪有一定的寬度,用這種方法很難精確的測出光速。

新方法測量光速

光波是電磁波譜中的一小部分,當代人們對電磁波譜中的每一種電磁波都進行了精密的測量。2023年,艾森提出了用空腔共振法來測量光速。這種方法的原理是,微波通過空腔時當它的頻率為某一值時發生共振。

根據空腔的長度可以求出共振腔的波長,在把共振腔的波長換算成光在真空中的波長,由波長和頻率可計算出光速。當代計算出的最精確的光速都是通過波長和頻率求得的。2023年,弗魯姆求出光速的精確值:.

5±0.1千米/秒。2023年,埃文森測得了目前真空中光速的最佳數值:.

4±0.1米/秒。

人類在測量光速上共經歷了三百多年,但在這期間每一點進步都促進了幾何光學和物理光學的發展。科學探索的歷程是多麼的漫長艱難,科學不是某個人的憑空想象,而是幾代人經過不懈努力得來的結果。

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