传说嫦娥吃了那能长生不老的药后奔月了,之后她跟后羿就一个在天上,一个在地上啦。
过了几十年啦,后羿已经老啦,可嫦娥依旧是年轻的模样呢。
后来呀,后羿不在啦,嫦娥在天上一直活着呢,始终是她飞上天那会儿的模样,成了天庭里的神仙啦。
神仙的时间体系跟咱凡人不一样呀,那月球的一天在地球上相当于多长时间呢?
【月球的时间】
月球是颗特别的卫星呀,它一天是 28 天呢,它一年也是 28 天哟。
在地球上瞅月球呀,一直就只能瞧见一个面呢,这种调皮的事儿被叫做「潮汐锁定」。
要是嫦娥的月宫建在了月球背面的环形山里,后羿抬头望月亮却看不到嫦娥,那是不是会让这个故事显得更凄美呢?
嫦娥在月球上待一天,后羿那日子过了 28 天呢,差不多就像一个月啦。
1969 年呀,人类首次登上了月球呢,那两位宇航员在月球上总共执行了 21 小时 18 分的任务哦。
不过这个时间是以地球的时间来算的哦,如果按照月球上的时间呢,他们也就待了大概几分钟而已。
所以啊,嫦娥待的月宫可不是地上过一天它就过一年,这跟传说对不上呢。
那么,宇宙里真的有过一天相当于地球一年的情形吗?
这是真的哦,就拿我们太阳系的行星来讲哈,自转时间最长的是挨着地球的金星啦,它一天相当于地球的 243 天呢,虽说不是一年,但确实能说明有这种可能哟。
只要某个天体的自转周期为 365 天,那就能够实现它的一天等同于地球的一年。
当然啦,有一种办法能实现「天上一天,地上一年」,那就是超光速飞行,从而形成完全不一样的时间体系,这可是著名物理学家爱因斯坦提到的狭义相对论哦。
【时间的快慢】
大家常讲,时间是恒定的,它就在那儿,既不会快一秒也不会慢一秒。
不过呢,在爱因斯坦那儿这都得变样啦,时间可不是一成不变的哟,它能因为物体运动的快慢而发生改变呢,还能因为空间的变化而改变嘞。
爱因斯坦那具有划时代意义的相对论讲啦,速度要是越快嘞,特别是接近光速的时候,那在这个运动系统里呀,时间就会变慢呢。
按照这种说法哈,要是一个人的速度特别快,都达到光速的 99.99%啦,那他就能看到过去的景象呢。
要是这个速度比光速还快呢,外界过了一年的时候,那这个系统里说不定才过了一天。
在爱因斯坦搭建的这个框架当中,神仙是在超光速进行飞行的呢,他们生活在另一个时间体系里。
所以「天上一天,地上一年」确实是能够做到的。
1971 年呀,美国海军的那个天文台搞了个实验呢。他们让两架飞机,一架从纽约往伦敦飞,另一架呢从纽约往伦敦飞,但飞行方向刚好相反,一个朝东,一个朝西。
这两架飞机上放置着铯原子钟呢,它们可不是普通的时钟哦,是借助原子的振动频率来记录时间的超精确工具。
与此同时呀,科学家把两个铯原子钟放置在了天文台呢,并且它们跟天文台是处于相对静止的那种状态哟。
飞机开始起飞啦,飞了一阵后,两架飞机分别从东边和西边飞到了目的地。后来发现,那在飞机上的两个铯原子钟呀,和天文台里的两个铯原子钟相比,快慢程度不一样呢,飞机上的钟慢了些。
向东的铯原子钟比天文台的要慢 59 纳秒呢,西边的钟则慢了 273 纳秒呀。
2005 年呀,英国国家物理实验室又把这个实验给重复做啦,这回是从伦敦到纽约呢,依旧用的是铯原子钟哦,比 1971 年那次的更精确啦。
这一回的实验结果跟 1971 年那回一模一样,唯一的差别就是东西方向的数据给对调了,因为纽约在伦敦的西边嘛。
两次实验的结果就差 4%,这就表明啊,时间在运动中确实变慢啦。
可以这么理解哈,只要把空控制好速度,那就能够实现运动一天,然而在地球上却过了一年这种情况。
总体来讲,要达成古人传说的「天上一天,地上一年」这种情况有两种办法,其中一种是寻觅到一个天体,该天体的自转周期为 365 天。
有一种方式是借助运动,让运动系统的时间能达到跟地球时间 1 天:1 年那样的程度,而这个速度是超过光速的。
不过,麻烦就麻烦在这儿啦,怎样把速度提升到光速之上呢?
【无法突破的光速】
光速那可是人类目前晓得的速度最快的速度啦,宇宙里其他那些射线的速度都没法跟光速比呢。
人类借助加速器给各种粒子加速,期望它们速度能达到光速。然而加速后发现,粒子只能无限靠近光速,不管怎样都没法达到光速,更别说超越光速啦。
爱因斯坦当初就对光速无法超越做出过解释。
从他的质能方程变换能得出质量和速度的关系,大家以为质量亘古不变,其实这只是一种有局限性的认知,运动不但能改变时间快慢,还能改变质量大小。
根据质能方程的变形式来讲,速度越接近光速,质量就会越大。
当速度达到光速这个状态时,物体的质量会变成无穷大。
不过呢,宇宙里是不存在那种无限大的物质的,这跟宇宙的本质是相悖的。
所以呢,爱因斯坦觉得呀,只有那种没有质量的物质才能够以光速运动,光子恰好就是这样一种物质啦。
物理学家们针对光到底是什么展开了热烈的探讨。有些物理学家觉得光属于粒子,像牛顿就是这样;而有些物理学家则认为光乃是波,惠更斯便是例子;另外还有一些科学家觉得光既可以是粒子也可以是波,爱因斯坦就是其中之一。
最终经过一番验证呢,光具备波粒二象性呀,它既是由微粒光子构成的物质呢,又像波那样在振荡呢,所以光是有能量的。
由于光具备波粒二象性呀,所以在不同的介质里光速不一样呢,咱们平常说的光速 c 呀,指的就是光在真空中的速度啦。
大型强子对撞机(LHC)在欧洲核子中心呢,以前把氢原子的质子给加速到了光速的 99.9999991%啦。
之后呀,美国的那个直线加速器(SLAC)呢,把电子给加速到光速的 99.999999995%啦,这可是最近离光速最近的一回呢。
不管是质子也好,还是电子也罢,都有质量呢,反正它们怎么都没法突破光速。
宏观物质呀,别说快接近光速啦,要能达到光速的 1%都挺难的呢。
【宇宙中的时间】
光被人类视为已知的最快速度,然而它并非宇宙里最大的速度。
宇宙大概有 140 亿岁啦,不过它的直径能达到大概 930 亿光年呢。
甚至这 930 亿光年都未必是宇宙的真实大小呢,这仅仅是人类的天文望远镜能够观测到的范畴,被叫做可视宇宙。
930 亿光年之外到底有啥呀,咱人类的天文望远镜瞧不着啦,没准光还没跑到那儿呢。
这表明宇宙膨胀速度比光速还快,只有光抵达的地方,人类才能借助各种方式去发现,像光学望远镜啦,还有射电望远镜之类的。
要是光没照到的话,那片宇宙在人类眼里就是黑乎乎的,彻彻底底的黑,完全是未知的。
有一个地方的速度可能比光速还快,那便是黑洞内部。
黑洞可是宇宙里引力超级大的玩意儿,它能把光给吸进去呢,只有速度比光速还快,才能从黑洞那跑掉。
人类是靠着 8 台望远镜一起合作才把黑洞照片给拍下来的哈,这就意味着,得有物质从黑洞溢出来,咱们才能发现它呢。
这是不是意味着,有某种物质的速度比光速还快,所以人类才接收到了黑洞传来的信号,进而对它有了更深入的了解呢?
有一种物质呀,在黑洞的引力作用下留存了下来呢,不过人类到现在还没发现它,所以也就没给它起名字。
也许就是这种物质,在宇宙中存在有时空隧道,能够从一个空间穿越到另一个空间。
我们讲的外星文明,没准儿是发现了这种物质,借助它造出时空隧道,从他们的母星来到地球的。
宇宙的奥秘不光有天体呢,还有它的时间跟空间。