超光速(英語:Faster-Than-Light, FTL或稱Superluminal)是一種速度比光速還快的概念,源自於相對論中對於定域物體不可能超過真空中光速的推論限制,真空中的光速成為大多數場合下速率的上限值。在此之前,牛頓的經典力學並未對超光速的速度作出限制,而在相對論中,運動速度與物體的其它性質,如質量甚至它所在參考系的時間流易等密切相關。速度低於(真空中)光速的物體如果要加速至光速,其質量會增長到無窮大因而需要無窮大的能量,而且它所感受到的時間流甚至會徹底停止(如果超過光速則可能會出現「時間倒流」),所以理論上來說達到或超過光速是不可能的(至於光子,由於它在真空中永遠處於光速c,而不是從低於光速增加到光速)。但也因此使得人們對於一些疑似超光速的物理現象特別感興趣。相對論出現後,超光速的意義出現在兩個領域,一個是物理上的(包括理論物理和實驗物理)以及天文學觀測方面,另一個是科幻方面。
此條目需要補充更多來源。 (2024年7月10日) |
雖然超光速至今還是想象的虛構技術,但也沒證明超光速本身無法被實現。其中包括運用「蟲洞」連接不同地點。[1]
相關條目條列如下:
物理學與天文學上相關條目
- 信號速度永遠不超過真空中的光速。
- 群速度與超光速:在一些特殊情況下,一個波動(例如光束)的群速度甚至也可以超過c。在這些例子中,會相伴出現的是強度的快速衰減。此脈衝的極大點可以用超過c的速度移動。然而相同地,這也不表示訊號或資訊的傳遞速度可以超過c;雖然有些人會將脈衝極大點與訊號關聯在一起而感到興奮,但目前認為這種關聯性想法是有所誤導的。原因在於:有脈衝到達的資訊可以在極大點到達前就已取得。舉例來說,如果存在有機制允許脈衝前段可以完全傳遞,而包含極大點以後的部份則會被強烈地衰減掉,則可以等效地認為脈衝極大點在時間上往前漂移(加快抵達);而關於脈衝的資訊,其傳遞並沒有比無機制的狀況下來得快。
- →這段文字與當前的超光速實驗有關,另請參見。
- 超光速實驗以及慢光。
- 超過光速的宇宙膨脹:宇宙膨脹使得遠距離的恆星系以超過c的速度彼此遠離,這個速度的度量是採用同移距離(comoving distance)與宇宙時間(cosmological time)來計算的。然而根據廣義相對論,一般所言的速度是個定域性質的標記,光速的限制也是針對這種定義下的速度。因此採用同移座標所算出的速度和定域座標的速度並不存在有任何簡單的關聯性。
- →這個概念與阿庫別瑞引擎所採的機制可說是相仿的,另請參見。
科幻作品的超光速
距離地球最近的恆星系是半人馬座α星(南門二),有4.2光年之遙,以光速來回對地球上的觀察者而言就要花上8.4年,更何況是次光速的航天器。而科幻的舞台上很多是發生在比這距離更遙遠的星系間故事,按照相對論,這些故事理應不會發生。科幻理論中常有方法或設定允許航天器迴避相對論限制,航行於廣闊太空的星際之間,而又不天馬行空地明顯違反物理學。星際間訊息傳遞也有相似的情況。此外,若觀察者以超光速去追過去的影像,會看到影像倒帶的現象。
超光速的驗證
相關條目
參考資料
外部連結
Wikiwand in your browser!
Seamless Wikipedia browsing. On steroids.
Every time you click a link to Wikipedia, Wiktionary or Wikiquote in your browser's search results, it will show the modern Wikiwand interface.
Wikiwand extension is a five stars, simple, with minimum permission required to keep your browsing private, safe and transparent.