在没有阻力和无限长度的引力场中,苹果能加速到光速吗?

发布于 科学 2024-04-30
11个回答
  1. 匿名用户2024-01-28

    答案当然是否定的,在绝对理想条件下,当苹果的速度接近光速时,苹果在恒定引力场中的加速度将不再固定,最终速度只会无限接近光速。

    在经典物理学中,物体在恒定引力场中自由下落的加速度是恒定的,例如,假设存在无限高的恒定引力场(g'=,使用牛顿第二定律,大约一天后可以加速到光速。

    其实这个算法是错误的,即使存在无限长的恒定引力场,引力场中的加速度与物体的质量无关,物体也无法加速光速,因为在相对论中,物体在恒定引力场中的加速度不再是恒定的, 事实上,不变的是物体势能的变化率。

    在无限长的恒定引力场中,物体自由落体的速度是使用能量守恒来计算的:

    势能式:e=mg h;

    相对论动能:e=m'c^2-mc^2;

    其中m是物体的静止质量,m'是物体的相对论质量,这是考虑相对论质能效应的结果,计算出的速度在恒定引力场中不会达到光速,无论经过多少时间,物体都不会达到恒定引力场中的光速, 但只会不断接近光速。

    而且,在实践中,没有足够长度的恒定引力场,所有天体的引力场在局部近似上都只被认为是恒定的; 例如,在天文学中,一颗中子星表面附近的加速度是地球的数百万倍,一个几克的物体落入中子星中,就会被加速到接近光速,碰撞释放的能量相当于一颗核弹。

  2. 匿名用户2024-01-27

    如果真的有一个无限长的引力场没有阻力。 在如此理想的条件下,苹果仍然无法达到光速。 虽然苹果的速度无限接近光速。 因为最终的加速度不是固定的,所以苹果的重量也会发生变化。

  3. 匿名用户2024-01-26

    苹果永远不可能加速到光速,因为理想状态本来就很难实现,甚至理想状态下的引力场也与光速有一定的差距。

  4. 匿名用户2024-01-25

    在没有阻力且无限长的引力场中,苹果确实有可能加速到光速,毕竟在理想条件下这是可以实现的。

  5. 匿名用户2024-01-24

    即使有这样的引力场,也不可能加速到光速,而且根据相对论的智能效应,苹果的速度只能无限接近光速,不会真正达到光速。

  6. 匿名用户2024-01-23

    在绝对理想条件下,苹果的速度接近光速,这是不可能达到的,如果有,那也是一种理想状态,此时苹果的速度只能无限接近而不可能实现。

  7. 匿名用户2024-01-22

    如果真的没有阻力,从头到尾都有引力,别说苹果了,就算是鸡毛也能达到光速。 不,不受约束的对象可以很容易地加速到任意速度。 不幸的是,上述假设不仅不切实际,而且自相矛盾,甚至没有在心理上站稳脚跟。

    因此,即使是思想实验也是站不住脚的。

    因此,所有物质的效率都不容易达到光速。 除非,物体以光速溶解并恢复为光量子。 但是,这不再是对象的速率。

    在地球上,在一个巨大的星系中,它不太可能在几天、几分钟或几秒钟内比光速更快。 物体的质量不容易随着健身运动的速度而变化。 在光速或超过光速时,质量仍然没有变得无限。

    超光速是完全可能的,没有理由以超光速停止自由落体运动。

    即使存在无限恒定的引力场,引力场中的瞬时速度与物体的质量无关,物体不太可能以光速瞬时,因为在广义相对论中,物体在恒定引力场中的瞬时速度将不再稳定, 事实上,稳定的是物体的潜在弹性系数。而且,在现实中,不会有足够长的恒定引力场,所有恒星的引力场只是部分相似为稳定; 例如,在天文学中,中子星围绕表面的瞬时速度是世界的数百万倍,落入中子星的几克物体会瞬间加速到接近光速。

    撞击释放的动能相当于核弹头的动能。 阳光对太阳系的行星(包括地球上的字母洞)具有吸引力; 地球对其影响(包括月球)具有吸引力; 在这里,部队内部的运作速度是平衡的,并且会有颤抖的抵抗来产生效果; 如果一个属于地球外太空力量的果实处于自由落体状态,它会在到达道路之前被点燃,这就是吸引力和阻力的相互作用。

  8. 匿名用户2024-01-21

    那是不可能的,毕竟苹果在衰落的过程中不会宏观或者受到阻力,而且苹果的庇护所的质量也不是特别大,所以不可能达到这样的速度。

  9. 匿名用户2024-01-20

    不可以,因为即使存在无限长的恒定引力场,物体也不可能达到光速的加速速度,而在相对论中,物体在恒定引力场中的加速度不再是恒定的,所以无法达到。

  10. 匿名用户2024-01-19

    没有办法做到没有阻力,我们一直模仿着他的引力,如果没有阻力,哪怕是一只长着馅饼羽毛的鸡,他也能达到光速。

  11. 匿名用户2024-01-18

    就算落了一万年,也达不到光速。 我们都知道,自从著名物理学家阿尔伯特·爱因斯坦在上个世纪将他的狭义相对论和广义相对论带到世界以来,人类第一次意识到了光速的力量,这堪称化衰变为魔法。

    光速约为每秒30万公里; 以这样的速度,据说我们不仅可以悠闲地探索宇宙的任何一个角落,甚至可以打破维度的壁垒,回到过去,改变未来,让科幻电影中的一切不再奇幻。

    当然,实现这一目标需要满足的条件是相当严格的。 甚至到了人类无法达到的地步:尽管如此,还是有一些大脑非常大的朋友,他们想象出许多可以使物体达到光速的场景。 例如,将一个苹果放在无穷大;

    然后让它掉下来。 苹果有没有可能在落地之前通过不断的加速达到完全的“光速”,甚至比光速还要快? 这是一个非常有趣的问题。

    事实上,答案是显而易见的:它不可能,也永远不会。

    没错,首先,在经典力学的恒定加速度公式中,在这样的条件下,速度确实会继续增加,达到人类无法估量的地步;但是,“加速”也有上限。 根据爱因斯坦和麦克斯韦等人提出的“质性增加效应”;

    随着速度的增加,物质的质量增加。 当它的速度接近光速时,质量接近无穷大; 然而,这个目标永远不会实现。

    因为加速度的参考系是不同的。 物体的加速度取决于它自己的运动; 然而,光速是一种只能在“绝对环境”下发生的场景。 除非物体没有质量,比如“光子”,否则光速不会真正发生。

    除此之外,光速只能接近,永远无法达到。

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