LZ我们一个一个结局你的问题吧。首先没有超越时空,最多是穿越时空。没人可以超越时空的存在。第一个问题是说:爱因斯坦的相对论说的光速可以让时间停止。这个已经证实了。有人在高速的飞机上会发现比静止不动的人的手表走的慢一些。虽然很少那是因素速度还是恨小。第二时空冲动也可以说,时空时空,是时间和空间。而我们认识的时间和空间是独立认识的。我们无法认识四维空间。跑步道过去,就像蚂蚁在一个球上爬永远没有尽头一样。他觉得路是无止境的。但是时间并不是直接向前的,。而是有许多扭曲,在这些扭曲中间有很多小的缝隙,就是虫洞,而这些虫洞我们无法发现,并且就算发现了也没用,因为太小了。无法让我们穿越过去。现在科学家在找一种方法让虫洞扩大让我们可以实现时间旅行。第三:抗日战争中有一只神秘军队消失了。2000年时候找到了,纯粹胡扯,要不然新闻联播也不播。不过可以据说人如果以光速飞行,时间就会停止。如果你以光速去外太空飞一百年,你一点也没老。而你回到地球时候地球已经过去一百年了,并且你会没有时间限制。第四:中国女孩被外星抢劫又放回来了。测谎仪说他没说谎,也可能是真的。也有一种情况是,如果他梦游。分不清梦跟现实的话,他做的梦可能会被他当做真的,并且是潜意识中的,测谎仪测不到。最后一个补充的是:宇宙外有没有宇宙无法证实,有一种说法是,逃离地球的速度第一宇宙速度,逃逸太阳系的速度就是第二速度,如果我们能达到光速那么就能逃逸宇宙!如果逃逸了宇宙就去其他宇宙了。最大的空间就是宇宙,有小宇宙大宇宙之分。4度空间就是:长宽高+上时间,一度空间是长《超级玛丽》那个游戏就是,二度空间是长和宽!蚂蚁等动物的世界就是这样他们认为地球就是一个平面,无边无涯。三度空间就是长宽高。我们人类就是,我们无法认识时间跟空间的关系,所以无法回到过去。无法认识可能是我们接受信息的介质的事。蚂蚁是用气味接受感受世界,而人类是用光来接受信息。我觉得可能是这样。希望对你有用。
好吧,从头开始分析,虫洞指一个隧道般的黑洞,它可以成为通往宇宙中另一个地方或另一个宇宙的捷径。爱因斯坦提出的虫孔理论认为虫孔是连接宇宙遥远区域间的时空细管,它可以把平行宇宙和婴儿宇宙连接起来,并提供时间旅行的可能性。那么可以说通过虫洞,我们不知道它是将我们带往未知宇宙的未知空间,还是未知空间的与地球颠倒的未知时间内,而这个空间可能是没有实体,没有物象存在的。但据科学家研究,形成一个虫洞需要巨大的引力,甚至有毁灭世界的可能性,到那时就不单是时空隧道那么简单了,他可能会毁灭我们现在所知领域内的世界! 而进入虫洞所需要的能够达到光速的速度本人认为是不可能的,以现在的科学来说更是无稽之谈,但一切皆有可能,只是这应该在很久以后了。 而所谓的外星人与女孩的故事,很可能是女孩由于某种原因(比如说催眠,梦游)而相信自己所处的环境是真实的,可这根本没有发生过,只是潜意识的认为,所以测谎仪探测不到,又或者,测谎仪只是一种现在比较权威的测谎工具,并不能判断它就是完全正确的。 还有aa7621205 ,光速并不能让时间停止,爱因斯坦的相对论只说明了达到光速后的事物所处的时间、空间状态会与地球上的正常时间产生误差,但这是微乎其微的。 四度空间即四维空间,打个比方,好比三维空间前后、左右、上下构成空间,加上时间便是四维空间,例如地球。 最大的空间按现在来说,只能是宇宙了。
就目前人类的能力来讲时空穿越是不可能的。应为不可能达到光速。四度空间是指在空间(x,y,z)三维之外再加一时间轴(t)。相对论的基本假设是相对性原理,即物理定律与参照系的选择无 大质量物体扭曲时空改变物体行进方向关。狭义相对论和广义相对论的区别是,前者讨论的是匀速直线运动的参照系(惯性参照系)之间的物理定律,后者则推广到具有加速度的参照系中(非惯性系),并在等效原理的假设下,广泛应用于引力场中。相对论和量子力学是现代物理学的两大基本支柱。经典物理学基础的经典力学,不适用于高速运动的物体和微观领域。相对论解决了高速运动问题;量子力学解决了微观亚原子条件下的问题。相对论颠覆了人类对宇宙和自然的“常识性”观念,提出了“时间和空间的相对性”、“四维时空”、“弯曲空间”等全新的概念。狭义相对论提出于1905年,广义相对论提出于1915年[爱因斯坦在1915年末完成广义相对论的创建工作,在1916年初正式发表相关论文]。 由于牛顿定律给狭义相对论提出了困难,即任何空间位置的任何物体都要受到力的作用。因此,在整个宇宙中不存在惯性观测者。爱因斯坦为了解决这一问题又提出了广义相对论。 狭义相对论最著名的推论是质能公式,它说明了质量随能量的增加而增加。它也可以用来解释核反应所释放的巨大能量,但它不是导致原子弹的诞生的原因。而广义相对论所预言的引力透镜和黑洞,与有些天文观测到的现象符合。经典力学中的速度合成法则实际依赖于如下两个假设: 1.两个事件发生的时间间隔与测量时间所用的钟的运动状态没有关系; 2.两点的空间距离与测量距离所用的尺的运动状态无关。 爱因斯坦发现,如果承认光速不变原理与相对性原理是相容的,那么这两条假设都必须摒弃。这时,对一个钟是同时发生的事件,对另一个钟不一定是同时的,同时性有了相对性。在两个有相对运动的坐标系中,测量两个特定点之间的距离得到的数值不再相等。距离也有了相对性。 如果设K坐标系中一个事件可以用三个空间坐标x、y、z和一个时间坐标t来确定,而K′坐标系中同一个事件由x′、y′、z′和t′来确定,则爱因斯坦发现,x′、y′、z′和t′可以通过一组方程由x、y、z和t求出来。两个坐标系的相对运动速度和光速c是方程的唯一参数。这个方程最早是由洛仑兹得到的,所以称为洛仑兹变换。 利用洛仑兹变换很容易证明,钟会因为运动而变慢,尺在运动时要比静止时短,速度的相加满足一个新的法则。相对性原理也被表达为一个明确的数学条件,即在洛仑兹变换下,带撇的空时变量x'、y'、z'、t'将代替空时变量x、y、z、t,而任何自然定律的表达式仍取与原来完全相同的形式。人们称之为普遍的自然定律对于洛仑兹变换是协变的。这一点在我们探索普遍的自然定律方面具有非常重要的作用。时间与空间的联系 此外,在经典物理学中,时间是绝对的。它一直充当着不同于三个空间坐标的独立角色。爱因斯坦的相对论把时间与空间联系起来了。认为物理的现实世界是各个事件组成的,每个事件由四个数来描述。这四个数就是它的时空坐标t和x、y、z,它们构成一个四维的连续空间,通常称为闵可夫斯基四维空间。在相对论中,用四维方式来考察物理的现实世界是很自然的。狭义相对论导致的另一个重要的结果是关于质量和能量的关系。在爱因斯坦以前,物理学家一直认为质量和能量是截然不同的,它们是分别守恒的量。爱因斯坦发现,在相对论中质量与能量密不可分,两个守恒定律结合为一个定律。他给出了一个著名的质量-能量公式:E=mc²,其中c为光速。于是质量可以看作是它的能量的量度。计算表明,微小的质量蕴涵着巨大的能量。这个奇妙的公式为人类获取巨大的能量,制造原子弹和氢弹以及利用原子能发电等奠定了理论基础。 对爱因斯坦引入的这些全新的概念,大部分物理学家,其中包括相对论变换关系的奠基人洛仑兹,都觉得难以接受。旧的思想方法的障碍,使这一新的物理理论直到一代人之后才为广大物理学家所熟悉,就连瑞典皇家科学院,1922年把诺贝尔奖金授予爱因斯坦时,也只是说“由于他对理论物理学的贡献,更由于他发现了光电效应的定律。”对于相对论只字未提。建立相对论 爱因斯坦于1915年进一步建立起了广义相对论。狭义相对性原理还仅限于两个相对做匀速运动的坐标系,而在广义相对论性原理中匀速运动这个限制被取消了。他引入了一个等效原理,认为我们不可能区分引力效应和非匀速运动,即非匀速运动和引力是等效的。他进而分析了光线在靠近一个行星附近穿过时会受到引力而弯折的现象,认为引力的概念本身完全不必要。可以认为行星的质量使它附近的空间变成弯曲,光线走的是最短程线。基于这些讨论,爱因斯坦导出了一组方程,它们可以确定由物质的存在而产生的弯曲空间几何。利用这个方程,爱因斯坦计算了水星近日点的位移量,与实验观测值完全一致,解决了一个长期解释不了的困难问题,这使爱因斯坦激动不已。他在写给埃伦菲斯特的信中这样写道:“……方程给出了近日点的正确数值,你可以想象我有多高兴!有好几天,我高兴得不知怎样才好。”万有引力方程 1915年11月25日,爱因斯坦把题为“万有引力方程”的论文提交给了柏林的普鲁士科学院,完整地论述了广义相对论。在这篇文章中他不仅解释了天文观测中发现的水星轨道近日点移动之谜,而且还预言:星光经过太阳会发生偏折,偏折角度相当于牛顿理论所预言的数值的两倍。第一次世界大战延误了对这个数值的测定。1919年5月25日的日全食给人们提供了大战后的第一次观测机会。英国人爱丁顿奔赴非洲西海岸的普林西比岛,进行了这一观测。11月6日,汤姆逊在英国皇家学会和皇家天文学会联席会议上郑重宣布:得到证实的是爱因斯坦而不是牛顿所预言的结果。他称赞道“这是人类思想史上最伟大的成就之一。爱因斯坦发现的不是一个小岛,而是整整一个科学思想的新大陆。”泰晤士报以“科学上的革命”为题对这一重大新闻做了报道。消息传遍全世界,爱因斯坦成了举世瞩目的名人。广义相对论也被提高到神话般受人敬仰的宝座。 从那时以来,人们对广义相对论的实验检验表现出越来越浓厚的兴趣。但由于太阳系内部引力场非常弱,引力效应本身就非常小,广义相对论的理论结果与牛顿引力理论的偏离很小,观测非常困难。七十年代以来,由于射电天文学的进展,观测的距离远远突破了太阳系,观测的精度随之大大提高。特别是1974年9月由麻省理工学院的泰勒和他的学生赫尔斯,用305米口径的大型射电望远镜进行观测时,发现了脉冲双星,它是一个中子星和它的伴星在引力作用下相互绕行,周期只有0.323天,它的表面的引力比太阳表面强十万倍,是地球上甚至太阳系内不可能获得的检验引力理论的实验室。经过长达十余年的观测,他们得到了与广义相对论的预言符合得非常好的结果。由于这一重大贡献,泰勒和赫尔斯获得了1993年诺贝尔物理奖。狭义论原理 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。更无从感知速度的大小,因为没有参考。比如,我们不知道我们整个宇宙的整体运动状态,因为宇宙是封闭的。爱因斯坦将其引用,作为狭义相对论的第一个基本原理:狭义相对性原理。其内容是:惯性系之间完全等价,不可区分。 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。比如速度变换,与传统的法则相矛盾,但实践证明是正确的,因此,从这个意义上说,光速是不可超越的,因为无论在那个参考系,光速都是不变的。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。 洛伦兹变换,英文(Lorentz transformation)。由于爱因斯坦提出的假说否定了伽利略变换,因此需要寻找一个满足相对论基本原理的变换式。爱因斯坦导出了这个变换式,一般称它为洛伦兹变换式。狭义论效应 根据狭义相对性原理,惯性系是完全等价的,因此,在同一个惯性系中,存在统一的时间,称为同时性,而相对论证明,在不同的惯性系中,却没有统一的同时性,也就是两个事件(时空点)在一个惯性系内同时,在另一个惯性系内就可能不同时,这就是同时的相对性,在惯性系中,同一物理过程的时间进程是完全相同的,如果用同一物理过程来度量时间,就可在整个惯性系中得到统一的时间。在今后的广义相对论中可以知道,非惯性系中,时空是不均匀的,也就是说,在同一非惯性系中,没有统一的时间,因此不能建立统一的同时性。 相对论导出了不同惯性系之间时间进度的关系,发现运动的惯性系时间进度慢,这就是所谓的钟慢效应。可以通俗的理解为,运动的钟比静止的钟走得慢,而且,运动速度越快,钟走的越慢,接近光速时,钟就几乎停止了。 尺子的长度就是在一惯性系中"同时"得到的两个端点的坐标值的差。由于"同时"的相对性,不同惯性系中测量的长度也不同。相对论证明,在尺子长度方向上运动的尺子比静止的尺子短,这就是所谓的尺缩效应,当速度接近光速时,尺子缩成一个点。 由以上陈述可知,钟慢和尺缩的原理就是时间进度有相对性。也就是说,时间进度与参考系有关。这就从根本上否定了牛顿的绝对时空观,相对论认为,绝对时间是不存在的,然而时间仍是个客观量。比如在下期将讨论的双生子理想实验中,哥哥乘飞船回来后是15岁,弟弟可能已经是45岁了,说明时间是相对的,但哥哥的确是活了15年,弟弟也的确认为自己活了45年,这是与参考系无关的,时间又是"绝对的"。这说明,不论物体运动状态如何,它本身所经历的时间是一个客观量,是绝对的,这称为固有时。也就是说,无论你以什么形式运动,你都认为你喝咖啡的速度很正常,你的生活规律都没有被打乱,但别人可能看到你喝咖啡用了100年,而从放下杯子到寿终正寝只用了一秒钟。狭义论小结 相对论要求物理定律要在坐标变换(洛伦兹变化)下保持不变。经典电磁理论可以不加修改而纳入相对论框架,而牛顿力学只在伽利略变换中形式不变,在洛伦兹变换下原本简洁的形式变得极为复杂。因此经典力学与要进行修改,修改后的力学体系在洛伦兹变换下形式不变,称为相对论力学。 狭义相对论建立以后,对物理学起到了巨大的推动作用。并且深入到量子力学的范围,成为研究高速粒子不可缺少的理论,而且取得了丰硕的成果。然而在成功的背后,却有两个遗留下的原则性问题没有解决。第一个是惯性系所引起的困难。抛弃了绝对时空后,惯性系成了无法定义的概念。我们可以说惯性系是惯性定律在其中成立的参考系。惯性定律实质一个不受外力的物体保持静止或匀速直线运动的状态。然而"不受外力"是什么意思?只能说,不受外力是指一个物体能在惯性系中静止或匀速直线运动。这样,惯性系的定义就陷入了逻辑循环,这样的定义是无用的。我们总能找到非常近似的惯性系,但宇宙中却不存在真正的惯性系,整个理论如同建筑在沙滩上一般。第二个是万有引力引起的困难。万有引力定律与绝对时空紧密相连,必须修正,但将其修改为洛伦兹变换下形势不变的任何企图都失败了,万有引力无法纳入狭义相对论的框架。当时物理界只发现了万有引力和电磁力两种力,其中一种就冒出来捣乱,情况当然不会令人满意。 爱因斯坦只用了几个星期就建立起了狭义相对论,然而为解决这两个困难,建立起广义相对论却用了整整十年时间。为解决第一个问题,爱因斯坦干脆取消了惯性系在理论中的特殊地位,把相对性原理推广到非惯性系。因此第一个问题转化为非惯性系的时空结构问题。在非惯性系中遇到的第一只拦路虎就是惯性力。在深入研究了惯性力后,提出了著名的等效原理,发现参考系问题有可能和引力问题一并解决。几经曲折,爱因斯坦终于建立了完整的广义相对论。广义相对论让所有物理学家大吃一惊,引力远比想象中的复杂的多。至今为止爱因斯坦的场方程也只得到了为数不多的几个确定解。它那优美的数学形式至今令物理学家们叹为观止。就在广义相对论取得巨大成就的同时,由哥本哈根学派创立并发展的量子力学也取得了重大突破。然而物理学家们很快发现,两大理论并不相容,至少有一个需要修改。于是引发了那场著名的论战:爱因斯坦VS哥本哈根学派。直到现在争论还没有停止,只是越来越多的物理学家更倾向量子理论。建立了广义相对论以后,爱因斯坦后来的约四十年的时间都用来探索统一场论,试图把引力和电磁力统一起来,以次完成物理学的完全统一。刚开始几年他十分乐观,以为胜利在握;后来发现困难重重。当时的大部分物理学家并不看好他的工作,因此他的处境十分孤立。虽然他始终没有取得突破性的进展,不过他的工作为物理学家们指明了方向:建立包含四种作用力的超统一理论。目前学术界公认的最有希望的候选者是超弦理论与超膜理论。网站:
A:目前有说服力的只有霍金的理论里有提到“虫洞”,既是可以连接两个不同的空间的隧道,根据霍金的“多元宇宙”,虫洞可能可以连接到其他宇宙,也有可能连接到未来或者过去的宇宙,当然,这只是个假说,我们目前无法验证它,最关键的局限性在于目前理论上的虫洞的尺寸直径只有10^-30m数量级,即比原子核要小得多,按照这个理论,也就是说虫洞即使连接到过去或者未来,把你自己分割成基本粒子传送过去都不知道要多困难,更不用说如何把你重新组合起来了。爱因斯坦的相对论所谓的未来都是相对的,比如一个人已接近光速的速度飞行,一段时间后回到地球,虽然他在宇宙中只呆了1年,可他回来时地球已经过了10年,此时我们可以说他到了未来。另外有人说达到光速时时间会静止,超过光速时时间会倒流,可是这都是理论上的,理论上达到光速时质量是很大的,所需能量当然也是很大的,所以我们在当代无法达到光速,至于超过光速我举个例子,假设你的质量为负数,那么你将直接飞往太空,但是你的质量不可能为负数,所以这种可能只在理论上可行,超过光速也是一样。时光隧道另外要说的一点就是很多科学家提出的时空隧道佯谬,既如果将来发现了时空隧道,那么未来的我们肯定会回到我们现存的时空中印证这一理论,但是我们目前都没有发现未来的人类曾到来的痕迹,所以不会存在时空隧道,或者我们无法利用它,这也是很有道理的。 这一点很好解释,因为不同的时光如果一旦重叠,那么就会产生所谓的湮没现象,所以我们看不到来自未来的人或事物。 B:爱因斯坦的相对论原理:你的速度接近光速的话,你可以到未来,但如果你想到过去,那 是妄想.而你到了所谓的未来也只是你身体内物质生物时间相对于外界来说变慢. C:如果速度超过某个宇宙极限,时光将会倒流! D:成因至今待查,亦有人认为:时光隧道违背科学中的因果逻辑,所以该学说至今尚处于不成熟阶段物理学术语,由爱因斯坦在他的相对空间理论中提出。一度空间指线,第二度空间指平面,第三度空霍金强调时光机的关键就是“4度空间”间指立体,第四度空间指超越现实的幻想世界。 在宇宙中,万物都有时间的长度,在时间中漫游,意味着穿越该“4度空间”。 英国著名物理学家史蒂芬·霍金举例指出,开车直线行进等于是在“1度空间”中行进,而左转或右转等于加上“2度空间”,至于在曲折蜿蜒的山路上下行进,就等于进入“3度空间”。穿越时光隧道就是进入“4度空间”。 日常生活所提及的“四度空间”,大多数都是指爱因斯坦在他的《广义相对论》和《狭义相对论》中提及的“四维时空”概念。根据爱因斯坦的概念,宇宙是由时间和空间构成。时空的关系,是在空间的架构上比普通三维空间的长、宽、高三条轴外又加了一条时间轴,而这条时间轴是一条虚数值的轴。[编辑本段]4度空间-可用于时光机英国著名物理学家史蒂芬·霍金继承认外星人的存在后,又发表一个惊人论述:声称带着人类飞入未来的时光机,在理论上是可行的,所需条件包括太空中的虫洞或速度接近光速的宇宙飞船。 至于时光机的关键点,霍金强调就是所谓的“4度空间”。“4度空间”就在人类四周,只是小到肉眼很难看见,它们存在于空间与时间的裂缝中。 霍金指出,理论上时光隧道或“虫洞”不只能带着人类前往其他行星,如果虫洞两端位于同一位置,且以时间而非距离间隔,那么宇宙飞船即可飞入,飞出后仍然接近地球,只是进入所谓“遥远的过去”。 霍金表示,如果科学家能够建造速度接近光速的宇宙飞船,那么宇宙飞船必然会因为不能违反光速是最大速限的法则,而导致舱内的时间变慢,那么飞行一个星期就等于是地面上的100年,也就相当于飞进未来。 霍金举人造卫星为例,指卫星在轨道运行时,由于受地球重力影响较小,卫星上的时间比地上时间稍快。由此,霍金就设想出一艘大型极速宇宙船,可在1秒内加速至时速9.7万公里,6年内加速至光速的99.99%,比史上最快的宇宙船阿波罗10号快2000倍。船上的乘客就是变相飞向未来,作出名副其实的时间旅行。