关于相对论的几个个问题,答好有追分。

1相对论中说如果物体能达到光速,就能回到过去吗?这是什么意思,时间由无数个分支点吗?回到过去后能看到以前的我吗?
2如果我乘坐能达到光速的东西,我回到过去后能改变历史吗(假设我18岁时选择报考清华大学,回到过去后能选择报考北京大学吗)?
3相对论中有没有提到物体达到光速可以到未来?

1第一个问题
根据相对性原理,速度越快时间就越膨胀(即相比正常时间会缩短),膨胀根据这个公式1-v*v/c*c(这只是公式一部分)速度达到光速,人就会停滞在时空之中(如果保持光速,年龄不会增长),如果超过光速,1-v*v/c*c为负,那么时间为负(即回到过去或未来)。

2第二个问题(如果我乘坐能达到光速的东西,我回到过去后能改变历史吗)
关于回到过去改变历史的一类问题,有争议,主要是这一种问题:假设你回到过去将你的祖父杀死了,那么以后便不存在你,这就与你的存在相矛盾。所以目前最普遍的一种说法是协调历史法,即对于现在已经存在的事实,当你回到过去,历史将会协调。比如,你现在因为曾经吃错了药得了一种怪病,当你回到过去时,即使你没吃这种药以后还会得这种病。但有一种情况可以改变历史,即你当初没吃这种药现在也没得病,当你回到过去的时候再吃这种药以后却可以得这种病。对于已存在的事实无法改变,但对于与现在事实不矛盾的可以改变。
所以,你当初报考清华考上了,别人已经知道了,就没法改变了。
3第三个问题
关于能否达到光速,科学家已经研究无数次,对于一个宏观的物质,想要把它加到接近光速都很难,但这并不代表以后不可能,然而,对于微观的细小微粒(如水分子)而言,用很小的能量便可以将其加到很大的速度,但科学家发现,当微粒的速度越接近光速,所需能量便越大,实验也就越困难,目前只能将威力的速度加到光速的99.99%,继续加大能量只是多加小数点而已,虽然根据微积分极限原理,他的极限是100%,但实践无法达到,依此类推,宏观物质也无法达到光速,不过,尽管无法使微粒达到光速,但这个速度已经足以验证相对论的正确性(即速度越快,时间膨胀,体积收缩,质量增加)。
对于达到未来,这与到过去原理一样.

补充:上述第3问题说过无法达到光速,也不要沮丧,因为还有一种方法可以达到过去与未来,这便是虫洞,冲动旅行不需要多大的速度,但关键是找到大量反物质来撑开虫洞,然后进行时光旅行。
OK!!

参考资料:相对论、时间简史、黑洞

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2008-07-16
1:相对论是说如果物体相对某个参照系来说相对运动的速度超过了光速,那么对于那个参照系来说,运动的物体在理论上说可以回到过去.时间可以看作一个运动的点,他只会向前,但他运动过后会留下痕迹,那么如果回到了过去理论能看到过去的事情(相对论在提出这个时间在不同运动速度的物体中不同的并提出计算公式时就先说明物质运动不可能达到光速,更别提超过光速.只有无质量的能量粒子才能以波的形式达到光速).
2:不能,上面的回答说了,时间只是留下痕迹可以观察,但不改变.拿太阳作例子,我们现在看到的太阳是8分钟前的太阳,也就是说我们看到了太阳过去的8分钟,但无法改变太阳在8分钟后的形态.(相对论里说的比这个复杂很多,情况也有点不同,但这样理解应该没错)
3:按相对论里面的式子,如果把光速代进去,会变成一个常数除以零的式子出现.如1/0,而这式子在数学上没有意思,所以他能到未来还是过去都是未知数.本回答被提问者采纳
第2个回答  2008-07-19
相对论是关于时空和引力的基本理论,主要由爱因斯坦创立,分为狭义相对论(特殊相对论)和广义相对论(一般相对论)。相对论的基本假设是光速不变原理,相对性原理和等效原理。相对论和量子力学是现代物理学的两大基本支柱。奠定了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条件下的物体。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。相对论极大的改变了人类对宇宙和自然的“常识性”观念,提出了“同时的相对性”,“四维时空”“弯曲空间”等全新的概念。

狭义相对论
主条目:狭义相对论
狭义相对论,是只限于讨论惯性系情况的相对论。牛顿时空观认为空间是平直的、各向同性的和各点同性的的三维空间,时间是独立于空间的单独一维(因而也是绝对的)。狭义相对论认为空间和时间并不相互独立,而是一个统一的四维时空整体,并不存在绝对的空间和时间。在狭义相对论中,整个时空仍然是平直的、各向同性的和各点同性的,这是一种对应于“全局惯性系”的理想状况。狭义相对论将真空中光速为常数作为基本假设,结合狭义相对性原理和上述时空的性质可以推出洛仑兹变换。

广义相对论
主条目:广义相对论
广义相对论是爱因斯坦(Albert Einstein)在1915年发表的理论。爱因斯坦提出“等效原理”,即引力和惯性力是等效的。这一原理建立在引力质量与惯性质量的等价性上(目前实验证实,在10 − 12的精确度范围内,仍没有看到引力质量与惯性质量的差别)。根据等效原理,爱因斯坦把狭义相对性原理推广为广义相对性原理,即物理定律的形式在一切参考系都是不变的。物体的运动方程即该参考系中的测地线方程。测地线方程与物体自身故有性质无关,只取决于时空局域几何性质。而引力正是时空局域几何性质的表现。物质质量的存在会造成时空的弯曲,在弯曲的时空中,物体仍然顺着最短距离进行运动(即沿着测地线运动——在欧氏空间中即是直线运动),如地球在太阳造成的弯曲时空中的测地线运动,实际是绕着太阳转,造成引力作用效应。正如在弯曲的地球表面上,如果以直线运动,实际是绕着地球表面的大圆走。
第3个回答  2008-07-16
1905年建立的狭义相对论的基本原理:(1)在任何惯性参考系中,自然规律都相同,称为相对性原理。(2)在任何惯性系中,真空光速c都相同,即光速不变原理。由此得出时间和空间各量从一个惯性系变换到另一惯性系时,应该满足洛伦兹变换,而不是满足伽利略变换。
例如:①两事件发生的先后或是否“同时”,在不同参照系看来是不同的(但因果律仍然成立)。②量度物体的长度时,将测到运动物体在其运动方向上的长度要比静止时缩短。与此相似,量度时间进程时,将看到运动的时钟要比静止的时钟进行得慢。③物体质量m随速度v的增加而增大,其关系为 m0为静止时的质量,称为静止质量。④任何物体的速度不能超过光速c。⑤物体的质量m与能量E之间满足质能关系式E=mc2。以上结论与目前的实验事实符合,但只有在高速运动时,效应才显著。在通常的情况下,相对论效应极其微小,因此经典力学可认为是相对论力学在低速情况下的近似。
第4个回答  2008-07-22
相对论的推论是任何物体也无法达到光速啊~~至于达到光速后发生的事情,我觉得爱因斯坦都没有想好~~
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