超过光速和超过绝对零度哪个更可能实现?

令狐不是很想冲1


其实温度这个概念是对于人来说的,因为人有感知温度的体表,在宇宙中没有温度的说法,而称为物体明度,明度越高,温度约高,反之越暗,温度越低,当绝对零度以下,说明物质开始吸收外界能量,也就是黑洞的要吸收一定的能量才会产生空间和时间,否则黑洞里面的空间和时间都是乱无章法的。

很多时候,黑洞的产生是由于宇宙某处空间结构的坍塌,造成物质变性,如果恰好有个恒星进入坍塌区域,物质结构被空间变形错乱而造成宇宙定律混乱。犹如人精神错乱了。有可能造成物质大喷发形成新的星系,也有可能湮灭成黑洞,形成绝对零度以下暗物质,以适应空间坍塌的结构。

地球人很难理解宇宙中的奥秘,我只是普及一下宇宙常识。



清请情感


超过绝对零度?题主不是来玩脑筋急转弯的吧,要表达的应该是低于绝对零度吧。

这个问题答案需要看你怎么理解超光速和低于绝对零度了。你完全可以说这两个都不能实现,也可以说这两个都已实现。

绝对零度是不能达到的,这是热力学第三定律。不过在热力学中存在热力学温度为负的负温度状态,但那个负温度和一般意义上的温度是有区别的,负温度只是代表系统的混乱程度随能量的增加而降低。

在相对论的世界里,不允许物质超过光速。也可以理解为不允许能量超过光速,或者是信息的传递速度不能超过光速。因为如果让物质达到光速,就需要给它提供无穷大的能量,宇宙中没有那么多能量可以提供给它。

不过相对论并没有否定超光速。如果去文献检索系统中检索一下就会发现,在很多正规专业的学术期刊上会有超光速的论文。这些超光速没有一个能够违反相对论,其中大多数是相速度超光速,都不能做到让能量或质量超光光速移动,也不能使信息以超越光的速度传递。还有像两个纠缠的粒子,一个粒子的状态被测量,另一个粒子马上做出反应,这个速度的测量结果远远超过光速。这个速度也是不能传递能量或者信息的。

有理论认为,存在超过光速的一种粒子——快子。快子这种粒子不同于通常意义上的粒子,打一个比方的话,实数代表一般意义上的粒子,快子就需要用虚数表示。快子目前也只是在数学中存在,并没有在任何实验中发现快子。


刁博


超光速和低于绝对零度哪个都不可能实现,当然,这里指的是局域速度不可超越光速。

根据狭义相对论的质速关系:M=m·γ,其中M是运动质量,m是静止质量,γ是洛伦兹因子,即γ=1/√(1-v^2/c^2),v是运动速度,c是光速。下面,以γ作为v的函数进行作图:

可以看到,物体的运动速度越快,洛伦兹因子越大。而当v→c时,γ→∞。因此,对于拥有静止质量的物体,当v→c时,M→∞。显然,想要使质量趋于无穷大的物体继续加速是不可能的,所以拥有静止质量的物体达不到光速。另一方面,对于没有静止质量的物体而言,其运动速度刚好为光速。无论如何,超越光速是不可能实现的。目前,大型强子对撞机(LHC)最快可以把质子加速度到光速的99.9999991%。而在宇宙中,天文学家观测到一种名为“我的天啊粒子(Oh-My-God particle)”,它的运动速度高达光速的99.99999999999999999999951%,但仍然小于光速,更不是超过光速。

另一方面,之所以物体会产生温度,本质上是因为组成物体的粒子不断做热运动。物体的温度越高,表明粒子的热运动越剧烈。当物体的温度越来越低时,粒子的热运动越来越慢。直至物体的温度达到绝对零度,粒子的热运动完全停止,所以温度不再会继续下降,这意味着低于绝对零度是不可能的。事实上,粒子的热运动也不会完全停止,也就是说绝对零度也不可能达到,只能无限接近。具体而言,绝对零度为0 K,或者-273.15 ℃,目前人类已经实现的最低温度为100 pK,或者−273.14999999990 °C,这个温度仍然高于绝对零度。

因此,不管是超光速还是低于绝对零度,都无法实现,这是物理定律所决定的。


火星一号


答:一定要讨论一个结果的话,超过光速更可能实现。


当前的物理学,“光速不变原理”和“绝对零度不可达到”,都是物理学中的铁律,都很难被推翻,但是对于这个问题,我们还是可以尝试回答,而且还有一些理由。



两个原理分别来自于,狭义相对论和量子力学。

讨论它们,本质上就是讨论“相对论”和“量子力学”,谁先被发现具有局限性。

理由一:相对论研究宏观物质,量子力学研究微观本质,所以量子力学更接近宇宙的本质

量子力学对微观的研究,非常真实,不确定性原理极有可能是我们宇宙的基本原理,而绝对零度不可达到,正好是不确定性原理所要求的。

相对论研究的宏观物质的规律,要知道宏观都是由微观的基本物质组成的,在这一点上,个人觉得量子力学更接近本质。

理由二:目前的实验精度,量子力学更具优势

量子力学在各实验中的预言,其精度让人难以置信,有些高达十几位有效数字,这点是相对论无法比拟的,这点上量子力学被誉为“最成功的物理学理论”。


所以比较两者的话,量子力学更靠谱。

理由三:目前对终极理论的研究,量子力学比相对论更完备

目前最有可能成为终极理论的超弦理论,也是把不确定性原理作为基本假设,但是对相对论的支持更弱些。

比如超弦理论要求十维空间,那我们在高维上很容易获得超光速,但是量子力学在高维并没有失效。

由于本人不是研究这方面的,所以这个“理由三”带有个人“偏见”,不一定正确呢。

理由四:对文明来说,超越光速更有意义

这点虽然不算科学理由,但是确实该提,因为达到绝对零度又能怎么样?

目前人造最低温度,离绝对零度只有一千万分之一度,再降低一点意义不大,最多说明量子力学不完备。

但是超越光速就不一样了,人类在地球上,要想发展成星系文明,要是受光速限制的话,离开银河系都得几万年,这是一个高级文明的发展不能忍受的。

所以从实用性上来说,一个高级文明更愿意去研究超越光速的办法,而不是去研究怎么达到绝对零度。


好啦!以上就是我的四条理由,喜欢我们答案的读者朋友,欢迎点击关注我们——艾伯史密斯!


艾伯史密斯


我想想哈~怕是做梦的时候能实现。。哈哈

光速是相对论里提到的,绝对零度是热力学的范畴。但是这两个都是极限:除了电磁波,其余的质量体速度再快也达不到光速;对于绝对零度,就代表着微观粒子的动能都为零,这是绝对不会发生的事。

①关于光速这一点,是老生常谈的梗了。狭义相对论里的洛伦兹变换因子已经明确指出超越不了光速。对于那些想穿越的人,目前只能是期盼,突然出现某位物理大神,提出了新理论—穿越是可行滴!否则的话,就顶多搞搞虫洞吧

②在绝对零度这方面,只能告诉你,连宇宙本身都是有“温度”的,微波背景辐射在2.7k左右,换成摄氏度就在-270左右,比绝对零度高了约3摄氏度。

到了我们的日常生活,一杯水为例,到绝对零度也就意味着水分子的动能为零,像什么布朗运动就没了,就好像时间停止了一般。


赛先生科普


低于绝对零度与超过光速,这两个是这个已知宇宙中的铁律,人类无论如何也不能通过人为的方法达到这样的目的。

超过光速:

狭义相对论提到了一个质速关系,意思是指,当一个物体运动的速度越来越快时,那么它的动质量也会越来越大,如此一来,想要继续给这样的不断增加动质量的物质提供加速度的话,就必须提供更多的能量,直至这个物体的运动速度无限逼近光速,需求的能量也会逼近于无穷大。

这会造成无法提供这无穷大的能量来维持这个物体的运动加速度,那么物体的速度就不会继续向上升了,或许在未来可以无限逼近光速,但绝不可以达到光速或者超越光速。

并且,超越光速会破坏因果,导致收信息发生在发信息之前,这是不合乎逻辑的。

低于绝对零度:

与超越光速一样,这也是已知宇宙已知的铁律,人类用降温的方法只能无限逼近绝对零度,但绝不可以低到绝对零度或者低于绝对零度。

绝对零度是温标的开始,定义为零开尔文,在这时候,分子与原子的热运动都会停止,人类用已知的方法可以制造出极低温,无限逼近于绝对零度的温度,曾经制造出只比绝对零度高三千万分之一度的温度。

另外,在最近,NASA发射了冷原子实验室到了国际空间站,将在太空中,在这个类似一台冰柜的设备中,制造出宇宙最低温,但是也只是无限逼近于绝对零度罢了。

所以,光速是极限速度,绝对零度是极限低温,两者都是极限。


一枚游戏科幻迷


超光速是存在的!那相对论说超过光速不存在的,都是迷信相对论,而是真不懂相对论。物体运动速度不能超过光速是由洛伦兹变换得来的。洛伦兹变换的来源是对迈克尔逊实验的解释。但是,那个时候认为真空就是空无一物的,才得出来光速不变。但是,现在知道真空不是空的,真空是能量海的能量最低状态,没有什么也没有的真空。迈克尔逊实验之所以测量不出来光的干涉条纹,是因为能量海运动的速度和地球同步,而不是光速不变。洛伦兹变换也是不成立的,光没有特殊性。同样,地球绕太阳以30公里/秒运动,如果测量声速,在不知道有空气存在的情况下,也会得出声速不变的结论。光没有特殊性,超光速是很正常的。不懂,去看迈克尔逊实验和现在对真空的认识。


先生242470081


达到绝对零度有一点点可能,而光速是不可达到和超过的。

考虑光传播的媒介,有些粒子的在其中速度可以超过此媒介中光传播的速度,届时,有切伦克夫辐射为证明。真空中任何质量物体的运动不可能达到或者超过光速。这是一种信念,不容置疑的信念,同时也是一个尚未被实验或现实证伪的科学命题。狭义相对论严格规定并证明了真空中的光速是任何质量物体不可到达和超越的,除了光自身的传播以外。

绝对零度存在于想象之中。为什么这么说?以经典传统的观点看,温度是粒子热运动平均速度的度量。让一个物体的全部组成粒子全部达到静止不动的状态,才可以认为这个物体达到了绝对零度(摄氏零下273.15度)。据说现今物理学家们已经在实验室制造了仅仅高于绝对零度千万分之一摄氏度的低温,也许这个过程还在继续,但这也只是证明了,我们可以无限趋近于绝对零度,而无法达到绝对零度。之所以说还有一点点可能达到绝对零度,指的是,既然粒子的热运动的运动状态是大量粒子数据统计的结果,那么,如果在粒子数有限情况下,由于每个粒子的运动状态的随机性,每一个组成粒子的速度恰好同时等于零的可能性是存在的,这样就是系统温度达到绝对温度的时刻。


郭城3点14壹伍玖


低于绝对零度的温度早已出现,但等于绝对零度的无论如何也没戏。

在接近绝对零度时,再用激光把极化的物质分子带反向,得到的状态就低于绝对零度,这是基于功的定义。但绝对零还是没达到,就好比一个人推撞另一个人,劲大了,推过了头。在元点没法停住。哈哈哈。

绝对温标是温标,也就是平均动能,而分子群速度有方向,齐步走向东,与齐步走向西温标显示是不太一样的。如果+K是偏东,那用激光把它们带反向就要付出双倍努力,K值就减到-K了。但〇K没戏。

热力学允许“越过"○K但,不可能达到〇K。事实上也早越过○K了。


AUTUYT


超过光速和超过绝对零度哪个更可能实现。

杨春华先生为,在宇宙中超光速是很容易实现的。要想超过绝对零度是很困难的事。

杨春华先生认为,在不久的将来人类完全可以实现超光速宇宙航行。超光速宇宙航行是人类的权利,谁也没有权利限制。就是爱因斯坦先生也没有权利限制人类的超光速宇宙航行。

飞天梦是中国最古老的传说,从古代开始中国人就幻想着飞天。人类的科学技术飞速发展,就是200年前有谁又敢想象今天的科学技术发展的程度。所以人类的超光速宇宙航行绝不是梦想。


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