大家應(yīng)該在日常生活中應(yīng)該都聽到過這樣一句話“光速在真空中是恒定的”,但是如果對愛因斯坦的相對論沒有了解的話,就會產(chǎn)生很多誤解。
比如在回答問題時(shí)總能遇到以下幾種問法:
其實(shí),速度的極限并不是光速,而現(xiàn)在,我們已經(jīng)發(fā)現(xiàn)了宇宙中確實(shí)存在超光速現(xiàn)象:宇宙膨脹的速度,量子糾纏效應(yīng)等。那么,但為什么這些現(xiàn)象沒有和相對論產(chǎn)生矛盾呢?狹義相對論到底限制的是什么?
首先了解一下光速是怎么來的。
19世紀(jì),有一位偉大的物理學(xué)家麥克斯韋,他最大的功績就將電和磁進(jìn)行了統(tǒng)一,并總結(jié)出了四條電磁方程,在真空中對四條方程求解,可以得到一條微分方程。
可以看出這個(gè)形式的方程就是波方程,通過代換,可以得到電磁波在真空中的速度,這個(gè)速度和當(dāng)時(shí)人們測量出來的光速是一樣的,這也間接證明了的光也是電磁波的一種。
一般來講,速度都是相對的,需要選定參考系。那么真空中光速是相對于什么而言的?首先人們很自然的就想到了真空里的介質(zhì),光速相對于真空中的介質(zhì),速度為c,并把這個(gè)介質(zhì)aether(以太)當(dāng)成宇宙中絕對靜止的參考系。
這就產(chǎn)生了一個(gè)問題:地球以每秒鐘30千米的速度公轉(zhuǎn),那么必然會受到每秒30公里的“以太風(fēng)”,然后對光速產(chǎn)生影響,接著邁克爾遜和莫雷就做了一個(gè)實(shí)驗(yàn),為了測量出地球通過以太的速度。
而實(shí)驗(yàn)表明:不管是射出光線和地球運(yùn)動方向相同還是相反,測出來的光速都相同,也就是地球和它們設(shè)想的以太介質(zhì)之間并沒有相對運(yùn)動。
我們知道:在一個(gè)相對靜止的參考系中,物理現(xiàn)象是不變的。舉個(gè)例子:人在地面跳一下和在運(yùn)動的火車?yán)锩嫣幌?,都還是會落到原地,就是因?yàn)槿讼鄬τ谀_下的地方是靜止的。然后愛因斯坦把它稱作狹義相對性原理。
鑒于此,愛因斯坦就表示:以太是根本不存在的,光速相對于任何慣性參考系都是不變的。于是光速不變原理和狹義相對性原理就成了狹義相對論的倆大基本假設(shè)。
以太學(xué)說被推翻了,文章開頭的問題就可以這樣理解了:光速不需要一個(gè)絕對的參考系,也就是說:無論是把手電筒扔出去,還是站在原地不動,光速都是一樣的。
基于兩大假設(shè),狹義相對論中又提出以下幾個(gè)理論。
這里的因果關(guān)系和我們平時(shí)在生活中所說的其實(shí)是一樣的:就是先有因后有果,在時(shí)間尺度上,結(jié)果的發(fā)生應(yīng)該晚于原因。之所以說是定律,是因?yàn)檫@因果關(guān)系對我們來說,最熟悉不過了,更不會人會去質(zhì)疑它。
而信息就是用來把原因和結(jié)果聯(lián)系到一起。如果在一個(gè)參考系中,信息的傳遞超過光速,就可能出現(xiàn)某個(gè)觀察者先看到結(jié)果,之后才看到原因,這就違背了因果律。
我們可以想象這樣一個(gè)場景:開槍和擊中目標(biāo)物體,假設(shè)子彈的飛行速度超過光速,再讓這兩個(gè)物體之間的距離,除以前因后果發(fā)生的時(shí)間差,然后就會發(fā)現(xiàn)結(jié)果是大于光速的。
這就意味著,對于一位旁觀者來說,他會先看到子彈擊中目標(biāo),然后才看到開槍然后子彈飛行的過程。這就違背了因果關(guān)系。
這里還要再提一下,世界線的概念。舉個(gè)例子:地球繞太陽的運(yùn)行軌道是一個(gè)封閉的圓,每年都會經(jīng)過同一個(gè)點(diǎn),而在四維時(shí)空中,因?yàn)榧尤肓藭r(shí)間,經(jīng)過每年都經(jīng)過同一個(gè)點(diǎn),但經(jīng)過的時(shí)間一直在變化,所以地球的世界線會呈現(xiàn)像彈簧一樣的螺旋式,而并不會形成閉合的曲線。
而一旦違背了因果律,相對論也會受到影響,地球的世界線就會繞回到原點(diǎn)甚至出現(xiàn)交叉的時(shí)空曲線,這就意味著,我們可能回到過去,甚至進(jìn)行時(shí)間旅行。
所以超光速的運(yùn)動會違背因果律,畢竟在這個(gè)世界上,不可能有絕對同時(shí)發(fā)生的兩件事情。
這樣我們就能完美的解釋超光速現(xiàn)象了,宇宙膨脹的速度遠(yuǎn)大于光速,但是空間本身的膨脹是不攜帶信息的,量子糾纏效應(yīng)也是。光速不可超越,具有一定的前提,超光速也并非不存在。
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