相对论导出了不同惯性系之间时间进度的关系,发现运动的惯性系时间进度慢,这就是所谓的钟慢效应。可以通俗的理解为,运动的钟比静止的钟走得慢,而且,运动速度越快,钟走的越慢,接近光速时,钟就几乎停止了。
由于相对论效应或相对论现象在日常生活体会不到,而且相对论效应一个只有在一个惯性系与另外其它一个惯性系比较时才能看出来,所以,通俗地举一个相对论效应的例子也很难。这或许是一个想象中的例子:一对双生子A和B(25岁),A在地球上,B乘火箭去做星际旅行,经过漫长岁月返回地球。B乘飞船回来后是35岁,A可能已经是55岁了,说明时间是相对的,但B的确是活了35年,A也的确也是自己活了55年,这是与参考系无关的,时间又是"绝对的"。这说明,不论物体运动状态如何,它本身所经历的时间是一个客观量,是绝对的,这称为固有时。也就是说,无论你以什么形式运动,你都认为你喝咖啡的速度很正常,你的生活规律都没有被打乱,但别人可能看到你喝咖啡用了100年。注意是“别人看来”这个比较意义的词。
当人的速度超光速时,人就可以回到以前?
这个问题应该这样说,如果人超光速时,他可以比别人(没有超光速的)先看到一个事件发生时的情况。通俗地举一个例子,当我们看到某一颗星球的光时,我们在地球上所看到的是这颗星球N年前发出的光,但当你以超光速向这颗星球飞行时,你比地球上其他人会先看到这颗星球所发出的同一束光,所以说你看到了对地球人来说还没有发生的光(也可以类比为事件)。进一步来说,假设你有能力把某一束光遮挡住,使地球人看不到这束光,那么地球人就认为这束光不存在了。在地球人看来,一个要看到的光(将会发生的事件)会因为你的超光速飞行和遮光能力而改变。这些只能说在逻辑理论上是可行的,当今现实理论是不支持的。
如果能够造出时间机器,我们还是能够回到过去的,但即使我们能自由地穿梭时空,也只能沿着既定的轨迹。还有一种说法是,当我们回到过去,我们有可能成为过去历史的旁观者,对过去发生的一切,我们只能观看,而无法干预。
个人观点,仅供参考:
不是说达到光速,时间就会减慢,而是,只要物体在运动,这个物体的时间就会减慢。
正如相对论的名字一样,时间是相对的。
物体是不可能达到或超过光速的,可能有人不认同这个观点。
从另一个角度看,物体是可以超过光速的,办法就是瞬间移动,从一点到更远的另一点。理论上不需要时间。
这个办法科学家已经在现实试验过了,由于需要有强大的计算功能的计算机和能量(这里的能量是:被传送的物质的能量,即:E=mc^2),所以只能传几个基本粒子而已。如 一个光子 一个原子 一个夸克。
我觉得,只有运用拥有强大计算能力的量子计算机才能传送更大的物体,包括人类。
人类认知世界主要依靠捕捉各种粒子,这些粒子目前来看最快为光速,故相对论是在光速为最大速度的基础上形成的理论.超过光速的物体人类无法直接观测到,只能通过该物体引起附近粒子的变化间接观察,当学者利用现有知识解释该现象时出现了矛盾.
显然学者已经间接观测到超光速现象,要想正确解释这些现象必须对相对论作出修正,在没有直接证据的情况下这是学者难以接受的.
假设你距离自家时钟30万公里仍能看清时间,早8:00整对时,腕表与时钟分秒不差,上班地点距家30万公里,你以半光速15万公里的速度抵达办公室,并坐下看了下时间发现腕表8点零2秒而时钟8点零1秒.这是人们接受时间的方式决定的.
人无法回到过去也无法提前进入将来,随着科技的发展有机会观测到过去.
量子理论是允许的,量子理论中每一个物体都有对应的反物质,比如粒子有反粒子.当粒子与反粒子相遇时,它们会湮灭.在费恩曼的方法中,粒子的顺时运动等效于反粒子的逆时运动.比如一对粒子到黑洞附近,反粒子落入黑洞,而另外的粒子没有伙伴可以与之湮灭,它可以落入黑洞,也可以从黑洞附近逃逸,对于远处的人来说,它就是做逆时旅行的粒子,所以量子理论允许回到过去.
你想时间是怎么倒流?
从你超光速的时候向后面倒流。。倒流到你以光速运动的时候?
从时间的起点开始正流?从时间的起点开始倒流?。。。。。
摆脱引力波直接创造时空?
在扭曲的时空中直线运动?看到第四维——时间的流动?
或者超过光速以后要用新的公式来表示。。。相对论的讨论范围以外了
如果这样相对论猜测时间倒流根本就是错的