中微子为什么比光速快呢?

fengtly 已经给出了许多的例子,现在我解释一下您的提问,看您能不能接受。首先您必须先知道早期经典物理学的适用范围,对于高速运动或是微观粒子不适用,这时候就必须用到近现代物理学。近现代物理学中有些重要的理论如:广义相对论,量子论等占有主导地位,如果真实想要深入地学习物理最好还是先阅读一下这些著作。问题开始。1/2gt平方,在自由落体运动中实际上重力加速度是一直在改变的,越接近地心就越大,如果您就把它当作是一个固定的加速度来看,也可以,但到达高速运动之前,就必须先规定两个观察者,假定一个在这个飞行物体上,一个在地球上。当物体运动速度接近光速时,根据爱因斯坦空间膨胀与时间膨胀公式(太复杂,带根号的。可知此是物体周围重力场趋向与无穷大,受重力场影响,这时候对于地球上的观察者来说这个物体的运动是飞快的,但是需要一定时间T1才可以到达A点,但对于物体上的观察者就不同了,对于他(等同于物体看待)来说,由于自己周围的巨大重力场,他的时间(就地球上的人来说)变慢了,所以他只要T2(T1远大于>T2)时间就可以到了。现在假定他超过了光速,那么根据以上推导,得出这个人会在到达A点之前就到过A点悖论,所以加速到光速之后是不可能。我写得很辛苦啊,要多给点分数~www.mh456.com防采集。

中微子为什么比光速快呢?

中微子可以超过光速?其实这明显就是只用一根手指就可以做出准确判断的伪命题,你是从哪个民科口中得知那么震撼人心的发现的?

Scharnhorst的计算表明,在两块金属板之间横向运动的光子的速度必须略大于光速(对于一纳米的间隙,这个速度比光速大10-24)。在特定的宇宙学条件下(比如在宇宙弦(cosmicstring)的附近[假如它们存在的话]

我们都知道,宇宙中最快的速度是光速(别谈什么其他宇宙中大神文明或者目前人类认知的局限,事实就是这样,即便大神文明真的来了,它们也超越不了光速),所以一切说可以超越光速的速度的存在都是伪科学,都是民科幻想出来的骗局。

为什么在日常生活中我们观察不到相对论所预期的质量增加呢?因为通常物体运动的速度太小,质量增加的效应不明显。以每秒11公里的逃逸速度(脱离地球影响成为太阳行星的第二宇宙速度)运动着的火箭为例,

那么,中微子呢?它是什么东西?为什么会有人说它比光速快?

证明:连结PB,CR。由等腰梯形及∠AOB=60°。易证△OAB与△OCD为等边三角形 由P,R.由P,R为OA,OD中点,PT为三角形OAD中位线, PR=(1/2)AD 又,AD=BC RP=RO=PO 故,三角形PQR为等边

中微子是自然界中最基本的不带电的粒子之一,由于它的个体极小,且不带电,因此它可以毫无拘束地穿过任何的原子内部,其实也正因为如此,我们的地球,我们的身体,对它而言都是像是虚无般的存在,什么东西都挡不住它的运动(除了引力外,电磁力、强力、弱力对它都起不了作用)。而我们也知道,没有质量的东西是可以达到光速的,可是中微子呢?它是有质量的,只是质量已经轻小到了近乎可以忽略不计的程度而已。

V=(V1+V2)\\{1+[(V1+V2)]\\2c} 看明白了没有 如看不明白 就需要 先了解一下 爱因斯坦的相对论 不然 谁给你 解释 你也听不懂

因此,中微子的速度只能达到亚光速的状态,而不可能达到光速,当然,若要像题目所说的比光速快,那就叫无理取闹。

光速不仅仅是光传播的速度。它是信息传递速度的绝对极限。它不仅把时间与空间以一种根本的方式联系在一起,还保证未来 不会先于过去发生。因此,听说我们能够止住光的脚步,可能会 让人感到惊讶

没有的事。

意大利OPERA(中微子振荡乳胶径迹)小组发现,中微子在飞行730千米后,到达探测器的时间比光在真空中走同样路程所花的时间还要少60.7纳秒,中微子的速度比真空中的光速快10万分之2.48,每秒钟要多要跑6千米左右。

中微子是什么

中微子是一种不带电荷,质量非常小的基本粒子。在我们周围存在大量中微子,主要来源于太阳内部的核反应,在电影《2012》中,来自太阳的中微子与地球岩层发生作用,加热地壳,大量熔岩溢出,大陆板块加速漂移,引起超级地震,火山和海啸,一片世界末日景象。实际上这不可能,因为中微子与其他物质发生相互作用的几率非常小,穿透能力极强,可以轻松穿越700颗地球而不发生相互作用。实际上每秒钟有一千万颗太阳中微子穿透我们的身体,我们却感受不到这种幽灵般的粒子,人体和地球对它是几乎透明的。

中微子的检测

中微子这种强悍的穿透力让科学家吃尽了苦头,为了看到它,科学家只能守株待兔,让大量中微子与大量探测物质接触,虽然单个中微子的反应几率小,但是总量上来以后,还是能看到一些中微子发生反应事例的。为屏蔽其他粒子的干扰,中微子探测器一般都建在地下数百甚至上千米的矿井或者山洞中。此次发现OPERA实验组属于意大利格朗萨索国家实验室,它位于横穿意大利的格朗萨索山脉中,一条高速公路隧道连接山的两边,中间有3个大山洞,洞中建起了这个世界上最大的粒子物理实验室,实验室在地下1400米深处。

中微子振荡

中微子总共有三种,电子中微子,μ中微子和τ中微子。由于中微子有质量,它们会发生相互转化,叫中微子振荡。为了研究这种现象,从2009年到2011年OPERA利用位于日内瓦的欧洲核子中心(CERN)的超级质子同步加速器产生了一万亿亿颗速度极大的质子,轰击靶标,产生出一束束高强度高能量的μ中微子,在地下穿透重重岩石,射向OPERA的乳胶径迹探测器,总共检测到16000个中微子。CERN离OPERA有730公理,在这个距离上很多μ中微子会转变为τ中微子,检验探测器上探测出的中微子,可以检验粒子物理理论是否正确。这类中微子振荡实验在很多国家的多个实验室开展,分别测量太阳中微子,大气中微子,核电站中微子,以及加速器产生的中微子的振荡,中微子跑动的距离从数十米到一千五百亿公里。其中比较著名的有美国Homestake中微子探测器(Raymond Davis于1967年到1985年在这里发现了太阳中微子的振荡,获2002年诺贝尔物理奖),日本的神冈/超级神冈探测器(小柴昌俊从1982年开始建造该实验室,在这里发现很多中微子振荡效应效应,获2002年诺贝尔物理奖),目前正在进行的一项实验是T2K实验,从位于日本东海的质子加速器J-PARC产生中微子,发射到250公里以外的神岗中微子探测器。此外2007年位于美国明尼苏达的MINOS实验组开展过与今天OPERA几乎相同的实验,他们所采用的是著名的费米实验室产生的μ中微子束。中国在大亚湾核电站附近也建有中微子实验室,主要研究电子中微子向τ中微子的转变。

中微子超光速?

OPERA的实验方法是非常平常的,但这次实验得到了一个如此意想不到的副产品:中微子比光快,而且能量越高的中微子速度似乎越大(注:从论文结果来看是这样,但OPERA发言人在新闻发布会上否认了这种关联性)。按照狭义相对论,这些能量非常高的中微子的速度和真空中光速应该几乎相同,只比光速小大约每秒钟0.03纳米。这一结果违反了大多数物理学家一直认为是常识的一条规律:任何物体的运动速度不能超过真空中的光速。如果这一实验结果被证实,这将是本世纪最重要的科学发现。

虽然中微子的探测比较复杂,但是中微子的速度测量原理非常简单:精确测量出探测器到发射器的距离以及中微子在路上所花的时间,两者相除就得到中微子的速度。实验小组采用了最精密的原子钟和GPS对时方案光纤同步传输信号方案,对中微子运行时间的测量可以精确到10纳秒以内;实验小组精确测量了加速器和探测器之间730千米的间距,先通过GPS系统测量出CERN和OPERA的室外基准点的距离,再从全站仪一步一步测量出探测器到基准点的距离,GPS系统可以准确到为2cm,全站仪可以准确到20cm左右。OPERA位于隧道内,测量时为了准确起见还封锁了隧道内的公路。时间和距离的测量都反复进行过多次,得到中微子可能比光速快这一重大而又违反常理的发现后,实验小组又反复检查了六个月,排除了所有可能的实验误差,包括月球潮汐影响,地球自转影响,地震影响,温度和云层对GPS信号传递的影响等等。考虑到所有这些后,实验小组相信这一结果的置信度达到99.9997%。在正式公布最终结果以前,实验小组和全球同行进行了广泛的交流,直到发现没有任何漏洞,才于9月22日公布了实验结果,给出了详细的实验方案,供大家检验是否还存在漏洞,并呼吁其他实验室来证实或者否定他们的实验结果。

其他中微子实验的结果

值得指出的是2007年美国MINOS实验小组得到过几乎一样的结论,他们进行了几乎完全相同的实验,连加速器到探测器的距离都非常接近MINOS为734千米,OPERA为730千米),唯一区别是MINOS采用的是能量为3GeV的μ中微子,而OPERA采用的主要是17GeV的μ中微子,实验结果是中微子速度比光速快十万分之5.1,非常接近OPERA的结果(快十万分之2.48),但此次实验由于中微子事例少,实验不确定性比较大,当时未能引起重视。MINOS将很快重新开展实验,实验精度会非常高,有可能将运动时间精确到1纳秒以内,以检验OPERA的结果。

前面提及过的日本T2Ka实验得到过极微弱的超光速迹象,只是三月份的大地震中实验装置受到一些损坏,该实验有望于2012年再次开始记录数据。

OPERA所遇到的最大挑战是著名的超新星SN 1987A的中微子爆发事件。1987年2月24日这颗位于大麦哲伦星云的超新星突然爆发,抛洒出大量中微子和各频段的电磁波,在几个月时间内这颗超新星用肉眼都可以看到,它是1604年以来最亮的超新星。超新星爆发时发出的光线来到地球的3小时前,世界各地有三台中微子侦测器同时侦测到一股中微子爆发,共有24颗中微子被探测到,其中日本神冈探测器11颗,美国IMB探测器8个,俄罗斯BAKSN探测器5颗。这24颗中微子开启了中微子天文学这样一门新的学科,对恒星演化和粒子物理研究具有极大价值。

这些中微子长途跋涉16.8万年,几乎同时到达地球,前后相差只有13秒,虽然他们比光先到达地球,看起来中微子速度比光要快,其实不然,中微子与其他物质相互作用极弱,在超新星爆发的瞬间就离开超新星了;而光子则会与周围的物质粒子发生频繁碰撞之后,才能拖泥带水地逃离。SN 1987A距离地球16.8万光年,如果OPERA实验是正确的,中微子速度比光速快十万分之2.48,那么SA1987中微子到达地球的时间会比光早4.2年而非3小时。当然这个论述值得商榷,OPERA实验采用的是高能μ中微子;而SN 1987A释放的是低能电子中微子,能量和中微子类型都不相同。不过即使考虑这些,也不足以造成如此大的区别。

形形色色的超光速

1905年爱因斯坦提出狭义相对论,其中有两条基本原理:光速不变原理和相对性原理,根据这两条原理可以得到一个推论,为了维持因果律,信号的传递速度应该低于光速。这里的速度既包括物质运动的速度,比如宏观物体和微观物质微粒运动的速度,波的速度;又包括能量和力的传输速度,以及广义的信息速度。

自从相对论为自然界万物设定了光速这一速度上限以来,一直有人试图突破它。果壳网上曾有很多人设想过下列思维实验:取一根一光年长的坚实木棍,沿着棍子的方向拉动棍子,棍子的另外一端会马上随着运动,似乎证明了拉力传递的速度远大于光速。这是不可能的,因为这种理想刚体棍不可能存在,棍子受力后发生的变形是以声速传递的,很多年以后棍子另外一端才会感受到拉力并开始运动,拉力传递的速度远低于光速。

类似的设想很多,大都是通过是构造过一些不可能存在的物质或者特性来“突破”光速,其中比较著名一种超光速粒子是快子,最重要的特点是质量为虚数,其速度范围为光速到无穷大。按照这一理论,存在两个不同的速度区域,快子的速度总是高于光速,普通物质的速度总是低于光速,光速是分界线,不能相互逾越。有趣的是,把物体从低速加速到光速是不可能的,要让物体达到光速,需要无限大的能量;而让快子的速度降低到光速,同样不可能。快子的高速度并不是从低速加速而来,而是本来就有的。

在2000年,复旦大学倪光炯教授就用快子理论解释过中微子质量问题:有些观测数据表明中微子质量似乎是虚数,中微子可能是快子,速度比光速快。快子理论从提出到现在已经快50年了,一直只被认为是物理游戏,不是真实的物理,因为就在于人们很难接受虚质量,我们周围的物质质量都是正数或者零。如果能够容忍虚质量,那么OPERA实验倒是可以轻松解释了。

中微子很可能是没有被能量激发的惰性光子,它在宇宙中无处不在,它是遥远星系的光线波长被引力拉长后所形成的惰性光子的表现,它可以被能量激发形成光线,进而表现为光的粒子属性

爱因斯坦曾经在广义相对论里面提出时空膨胀理论,认为时间不是一成不变的,而是可以改变的,时间和空间并非独立的,而是可以组成一个更高级的空间概念,这个空间就叫做时空,根据时空膨胀理论,爱因斯坦认为只要改变物体的速度就可以改变时间,用一句话概括就是:速度越快时间就越慢;速度达到光速时间就停止;速度超越光速时间就可以倒流。也就是说在实际情况中不可能发生的时间倒流、时空穿越在理论上竟然是可行的,而且还是爱因斯坦这位伟大的科学家提出来的,让多少人相信这个事实。

中微子的群速度肯定比光速慢(注意是群速度,相速度可以超光速的,但是不能传递信息),前几年意大利做的那个试验说中微子超光速实际上是他们又跟电缆松了导致的延迟。中微子震荡实验也从侧面说明了中微子有质量,即速度小于光速,今年的诺贝尔物理奖。量子纠缠导致的所谓量子超时空传态可以是超距作用,比如有个纠缠态是两个电子,他们自旋总角动量为0,但一个在中国一个在美国,中国的冲上美国的就冲下,反过来也一样。如果我测量了中国的,美国的电子的自旋角动量也就确定了,看起来不需要任何时间传递相互作用。但是这样做不能传递信息,想让美国知道中国的测量结果还要最快以光速传过去。

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没有比光速还快的物质。物体的质量还跟它运动的速度有关(前提是物体的速度要相当大,能跟光速能比较,比如说是四分一的光速),物体的质量将随着速度的增大而增大,当物体的速度接近光速时,它的质量将趋于无穷大,所以有质量的物体达到光速是不可能的。只有静止质量为零的光子,才始终以光速运动着。扩展资料:光速的研究方法:1、天文学方法1676年,丹麦天文学家O.C.罗默利用木星卫星的星蚀时间变化证实光是以有限速度传播的。1727年,英国天文学家J.布拉得雷利用恒星光行差现象估算出光速值为c=303000千米/秒。2、罗默的卫星蚀法光速的测量,首先在天文学上获得成功,这是因为宇宙广阔的空间提供了测量光速所需要的足够大的距离.早在1676年丹麦天文学家罗默(1644—1710)首先测量了光速。3、布莱德雷的光行差法1728年,英国天文学家布莱德雷(1693—1762)采用恒星的光行差法,再一次得出光速是一有限的物理量,布莱德雷在地球上观察恒星时,发现恒星的视位置在不断地变化,在一年之内,所有恒星似乎都在天顶上绕着半长轴相等的椭圆运行了一周。参考资料来源:百度百科—光速内容来自www.mh456.com请勿采集。

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