假如飛船以99.9%光速去100光年外的星球需要多少時間?

假如飛船以99.9%光速去100光年外的星球需要多少時間?答案是比較確定的,若大家有任何疑問都可在評論中提出。按照公式計算,飛船隻需要5.17天即可到底該星球。下面詳細說明,保證解決您的所有疑團。

首先必須假設該飛船是作的勻速直線運動,所以討論的都僅僅是狹義相對論效應。什麼叫勻速直線運動,準確地說是慣性參考系,可以這樣理解,飛船中的人感覺不到加速。比如坐公交時,急剎車,乘客就能感覺到加速。

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首先必須假設該飛船是作的勻速直線運動,所以討論的都僅僅是狹義相對論效應。什麼叫勻速直線運動,準確地說是慣性參考系,可以這樣理解,飛船中的人感覺不到加速。比如坐公交時,急剎車,乘客就能感覺到加速。

假如飛船以99.9%光速去100光年外的星球需要多少時間?

所謂飛船以近光速飛行,是指飛船相對於地球上的人的速度。拋開參照物討論速度是無意義的。在飛船上的人,他如果不看外面,是完全感覺不到自己的速度的。這就好比我們完全感受不到我們地球在高速自轉和公轉一樣。

飛船用了5.17天到達那個星球,在這5天多中,飛船上的人感覺不到自己的鐘變慢了,也感覺不到衰老變快或變慢。它只是知道過了5天多,他就從地球飛到了那個星球。

在地球所在的參考系看來,飛船從飛過地球到到達那個星球,總共用了接近100年的時間。什麼叫“所在的參考系”,這是重點,圈起來,要考。因為地球人是看不到遙遠的星球發生的事的,一方面他視力沒有那麼好,另一方面,光傳播是需要花時間的。所以正確的做法是,地球人會委託那個星球上住的人來觀察,星球人看到飛船掠過星球的時刻減去地球人看到飛船離開地球的時刻,即是所用時間,大約是100年。地球人和星球人共同組成一個參考系。

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所謂飛船以近光速飛行,是指飛船相對於地球上的人的速度。拋開參照物討論速度是無意義的。在飛船上的人,他如果不看外面,是完全感覺不到自己的速度的。這就好比我們完全感受不到我們地球在高速自轉和公轉一樣。

飛船用了5.17天到達那個星球,在這5天多中,飛船上的人感覺不到自己的鐘變慢了,也感覺不到衰老變快或變慢。它只是知道過了5天多,他就從地球飛到了那個星球。

在地球所在的參考系看來,飛船從飛過地球到到達那個星球,總共用了接近100年的時間。什麼叫“所在的參考系”,這是重點,圈起來,要考。因為地球人是看不到遙遠的星球發生的事的,一方面他視力沒有那麼好,另一方面,光傳播是需要花時間的。所以正確的做法是,地球人會委託那個星球上住的人來觀察,星球人看到飛船掠過星球的時刻減去地球人看到飛船離開地球的時刻,即是所用時間,大約是100年。地球人和星球人共同組成一個參考系。

假如飛船以99.9%光速去100光年外的星球需要多少時間?

這裡有兩個重要假設,就是地球人和星球的時鐘是嚴格對時的。關於如何對時,可以用中點光源法,也可以用以很慢的速度把一隻對好時間的鐘,慢慢移動到星球(可能需要幾萬年)。第二個假設地球和星球相對靜止,即相互之間沒有運動。

我們假設地球人和星球人是雙胞胎(當然這是不可能的,因為跑過去可能要幾萬年,如果以近光速飛行,則肯定會打破時間系統。姑且這樣假設吧)。地球人在看到飛船離開地球時,他10歲,那麼星球上那個雙胞胎看到飛船經過星球時,已經是110歲了。而兩個人聲稱看到飛船上的人時,卻發現飛船人沒有變老,大約只“老”了5天。順便說一下,星球人坐高速交通工具回去告訴地球人這個結果,地球人在得知結果時,已經是至少100年後了,那時候,地球人至少是210歲。

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假如飛船以99.9%光速去100光年外的星球需要多少時間?

所謂飛船以近光速飛行,是指飛船相對於地球上的人的速度。拋開參照物討論速度是無意義的。在飛船上的人,他如果不看外面,是完全感覺不到自己的速度的。這就好比我們完全感受不到我們地球在高速自轉和公轉一樣。

飛船用了5.17天到達那個星球,在這5天多中,飛船上的人感覺不到自己的鐘變慢了,也感覺不到衰老變快或變慢。它只是知道過了5天多,他就從地球飛到了那個星球。

在地球所在的參考系看來,飛船從飛過地球到到達那個星球,總共用了接近100年的時間。什麼叫“所在的參考系”,這是重點,圈起來,要考。因為地球人是看不到遙遠的星球發生的事的,一方面他視力沒有那麼好,另一方面,光傳播是需要花時間的。所以正確的做法是,地球人會委託那個星球上住的人來觀察,星球人看到飛船掠過星球的時刻減去地球人看到飛船離開地球的時刻,即是所用時間,大約是100年。地球人和星球人共同組成一個參考系。

假如飛船以99.9%光速去100光年外的星球需要多少時間?

這裡有兩個重要假設,就是地球人和星球的時鐘是嚴格對時的。關於如何對時,可以用中點光源法,也可以用以很慢的速度把一隻對好時間的鐘,慢慢移動到星球(可能需要幾萬年)。第二個假設地球和星球相對靜止,即相互之間沒有運動。

我們假設地球人和星球人是雙胞胎(當然這是不可能的,因為跑過去可能要幾萬年,如果以近光速飛行,則肯定會打破時間系統。姑且這樣假設吧)。地球人在看到飛船離開地球時,他10歲,那麼星球上那個雙胞胎看到飛船經過星球時,已經是110歲了。而兩個人聲稱看到飛船上的人時,卻發現飛船人沒有變老,大約只“老”了5天。順便說一下,星球人坐高速交通工具回去告訴地球人這個結果,地球人在得知結果時,已經是至少100年後了,那時候,地球人至少是210歲。

假如飛船以99.9%光速去100光年外的星球需要多少時間?

上面囉囉嗦嗦說了半天,大家千萬不要覺得麻煩,事實就是如此,必須異地測量,凡是認為地球人可以看到飛船人的所有動作的,都是沒有完全理解參考系的精髓。理解了異地測量的必須性,也就可以解決你以前的多數謎團了。同一時間,同一地點,測量才準確。否則,那就變成牛頓力學中的絕對時空觀了。

重點又來了,飛船人眼中看到了什麼?經過地球時,看到地球飛快地離自己遠去,地球的速度幾乎達到了光速。他覺得他自己是靜止的,地球正在以近光速運動。這也正是運動的相對性,地球人聲稱飛船人近光速,飛船人又何嘗不是認為地球人在作近光速運動呢?如果飛船人視力足夠好,或者用高速攝像機為地球照個相,他竟然發現地球不是圓的。地球在運動方向上被壓扁了,地球成了一個很扁很扁的橢圓。這就是運動的尺縮短。狹義相對論的基本常識。飛船人看到地球到月亮的距離只有54公里,而地球人聲稱地球到月亮有384000公里。當然運動是相對的,在地球人和飛船人擦肩而過的瞬間,地球人覺得飛船人好瘦好瘦,比竹竿還細。飛船人看地球人也同樣細的像竹竿。

假如飛船以99.9%光速去100光年外的星球需要多少時間?答案是比較確定的,若大家有任何疑問都可在評論中提出。按照公式計算,飛船隻需要5.17天即可到底該星球。下面詳細說明,保證解決您的所有疑團。

首先必須假設該飛船是作的勻速直線運動,所以討論的都僅僅是狹義相對論效應。什麼叫勻速直線運動,準確地說是慣性參考系,可以這樣理解,飛船中的人感覺不到加速。比如坐公交時,急剎車,乘客就能感覺到加速。

假如飛船以99.9%光速去100光年外的星球需要多少時間?

所謂飛船以近光速飛行,是指飛船相對於地球上的人的速度。拋開參照物討論速度是無意義的。在飛船上的人,他如果不看外面,是完全感覺不到自己的速度的。這就好比我們完全感受不到我們地球在高速自轉和公轉一樣。

飛船用了5.17天到達那個星球,在這5天多中,飛船上的人感覺不到自己的鐘變慢了,也感覺不到衰老變快或變慢。它只是知道過了5天多,他就從地球飛到了那個星球。

在地球所在的參考系看來,飛船從飛過地球到到達那個星球,總共用了接近100年的時間。什麼叫“所在的參考系”,這是重點,圈起來,要考。因為地球人是看不到遙遠的星球發生的事的,一方面他視力沒有那麼好,另一方面,光傳播是需要花時間的。所以正確的做法是,地球人會委託那個星球上住的人來觀察,星球人看到飛船掠過星球的時刻減去地球人看到飛船離開地球的時刻,即是所用時間,大約是100年。地球人和星球人共同組成一個參考系。

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這裡有兩個重要假設,就是地球人和星球的時鐘是嚴格對時的。關於如何對時,可以用中點光源法,也可以用以很慢的速度把一隻對好時間的鐘,慢慢移動到星球(可能需要幾萬年)。第二個假設地球和星球相對靜止,即相互之間沒有運動。

我們假設地球人和星球人是雙胞胎(當然這是不可能的,因為跑過去可能要幾萬年,如果以近光速飛行,則肯定會打破時間系統。姑且這樣假設吧)。地球人在看到飛船離開地球時,他10歲,那麼星球上那個雙胞胎看到飛船經過星球時,已經是110歲了。而兩個人聲稱看到飛船上的人時,卻發現飛船人沒有變老,大約只“老”了5天。順便說一下,星球人坐高速交通工具回去告訴地球人這個結果,地球人在得知結果時,已經是至少100年後了,那時候,地球人至少是210歲。

假如飛船以99.9%光速去100光年外的星球需要多少時間?

上面囉囉嗦嗦說了半天,大家千萬不要覺得麻煩,事實就是如此,必須異地測量,凡是認為地球人可以看到飛船人的所有動作的,都是沒有完全理解參考系的精髓。理解了異地測量的必須性,也就可以解決你以前的多數謎團了。同一時間,同一地點,測量才準確。否則,那就變成牛頓力學中的絕對時空觀了。

重點又來了,飛船人眼中看到了什麼?經過地球時,看到地球飛快地離自己遠去,地球的速度幾乎達到了光速。他覺得他自己是靜止的,地球正在以近光速運動。這也正是運動的相對性,地球人聲稱飛船人近光速,飛船人又何嘗不是認為地球人在作近光速運動呢?如果飛船人視力足夠好,或者用高速攝像機為地球照個相,他竟然發現地球不是圓的。地球在運動方向上被壓扁了,地球成了一個很扁很扁的橢圓。這就是運動的尺縮短。狹義相對論的基本常識。飛船人看到地球到月亮的距離只有54公里,而地球人聲稱地球到月亮有384000公里。當然運動是相對的,在地球人和飛船人擦肩而過的瞬間,地球人覺得飛船人好瘦好瘦,比竹竿還細。飛船人看地球人也同樣細的像竹竿。

假如飛船以99.9%光速去100光年外的星球需要多少時間?

總之,由於運動的尺縮短,飛船人感覺地球到星球的距離遠遠沒有100光年那麼遙遠。所以他5天多就飛到了地球人所在參考系認為的100光年那麼遠的地方。

最後一個問題,飛船人是否比地球人衰老的慢,比方說,是否地球人過了100年,飛船人才老5天。在狹義相對論中,即上面的假設中,這是絕對不可能發生的。因為本文開始接假設,飛船是勻速直線運動,也就是直線往前衝,永遠也回不了頭了,它永遠也不可能和地球人手拉手比較年齡了。注意,比較年齡必須在同一個地點,相對靜止。

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首先必須假設該飛船是作的勻速直線運動,所以討論的都僅僅是狹義相對論效應。什麼叫勻速直線運動,準確地說是慣性參考系,可以這樣理解,飛船中的人感覺不到加速。比如坐公交時,急剎車,乘客就能感覺到加速。

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所謂飛船以近光速飛行,是指飛船相對於地球上的人的速度。拋開參照物討論速度是無意義的。在飛船上的人,他如果不看外面,是完全感覺不到自己的速度的。這就好比我們完全感受不到我們地球在高速自轉和公轉一樣。

飛船用了5.17天到達那個星球,在這5天多中,飛船上的人感覺不到自己的鐘變慢了,也感覺不到衰老變快或變慢。它只是知道過了5天多,他就從地球飛到了那個星球。

在地球所在的參考系看來,飛船從飛過地球到到達那個星球,總共用了接近100年的時間。什麼叫“所在的參考系”,這是重點,圈起來,要考。因為地球人是看不到遙遠的星球發生的事的,一方面他視力沒有那麼好,另一方面,光傳播是需要花時間的。所以正確的做法是,地球人會委託那個星球上住的人來觀察,星球人看到飛船掠過星球的時刻減去地球人看到飛船離開地球的時刻,即是所用時間,大約是100年。地球人和星球人共同組成一個參考系。

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這裡有兩個重要假設,就是地球人和星球的時鐘是嚴格對時的。關於如何對時,可以用中點光源法,也可以用以很慢的速度把一隻對好時間的鐘,慢慢移動到星球(可能需要幾萬年)。第二個假設地球和星球相對靜止,即相互之間沒有運動。

我們假設地球人和星球人是雙胞胎(當然這是不可能的,因為跑過去可能要幾萬年,如果以近光速飛行,則肯定會打破時間系統。姑且這樣假設吧)。地球人在看到飛船離開地球時,他10歲,那麼星球上那個雙胞胎看到飛船經過星球時,已經是110歲了。而兩個人聲稱看到飛船上的人時,卻發現飛船人沒有變老,大約只“老”了5天。順便說一下,星球人坐高速交通工具回去告訴地球人這個結果,地球人在得知結果時,已經是至少100年後了,那時候,地球人至少是210歲。

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重點又來了,飛船人眼中看到了什麼?經過地球時,看到地球飛快地離自己遠去,地球的速度幾乎達到了光速。他覺得他自己是靜止的,地球正在以近光速運動。這也正是運動的相對性,地球人聲稱飛船人近光速,飛船人又何嘗不是認為地球人在作近光速運動呢?如果飛船人視力足夠好,或者用高速攝像機為地球照個相,他竟然發現地球不是圓的。地球在運動方向上被壓扁了,地球成了一個很扁很扁的橢圓。這就是運動的尺縮短。狹義相對論的基本常識。飛船人看到地球到月亮的距離只有54公里,而地球人聲稱地球到月亮有384000公里。當然運動是相對的,在地球人和飛船人擦肩而過的瞬間,地球人覺得飛船人好瘦好瘦,比竹竿還細。飛船人看地球人也同樣細的像竹竿。

假如飛船以99.9%光速去100光年外的星球需要多少時間?

總之,由於運動的尺縮短,飛船人感覺地球到星球的距離遠遠沒有100光年那麼遙遠。所以他5天多就飛到了地球人所在參考系認為的100光年那麼遠的地方。

最後一個問題,飛船人是否比地球人衰老的慢,比方說,是否地球人過了100年,飛船人才老5天。在狹義相對論中,即上面的假設中,這是絕對不可能發生的。因為本文開始接假設,飛船是勻速直線運動,也就是直線往前衝,永遠也回不了頭了,它永遠也不可能和地球人手拉手比較年齡了。注意,比較年齡必須在同一個地點,相對靜止。

假如飛船以99.9%光速去100光年外的星球需要多少時間?

聰明的你,可能馬上就想到了,難道飛船不能變通一下,掉頭再回到地球嗎?當然可以,但那就不是狹義相對論所可以解釋的了,因為掉頭過程中,產生了加速度。有加速度的系統,就要用到廣義相對論。結論是,飛船的人回到地球,變得更年輕了。但是,請務必注意,他之所以掉頭回到地球變年輕,絕對不是因為他的近光速運動,而是因為掉頭所產生的強加速度。他是以加速來獲得時間絕對延緩的。這個加速成本太大了,飛船人不得不接受非常強大的超重效果,會感覺自己變得好重好重,頭部嚴重失血。做過過山車吧,體會一下。飛船人若要使自己哪怕年輕10歲,所需要承受的加速,估計即使連全世界頂級的飛行員也承受不住。所以要年輕,是要代價的,這個代價不是高速,而是高加速。