Mi a sötétség és milyen sebesség, a fény sebessége a fizika egyik legfontosabb állandosa

Mi a sötétség és milyen sebesség, a fény sebessége a fizika egyik legfontosabb állandosa

Mi a sötétség és mi a sebesség?

A fénysebesség a fizika egyik legfontosabb állandosa. Olaf Römer, a dán csillagász először 1676-ban becsülte meg a fénysebességet. Azonban a tudósok, akik azt állapították meg, hogy ez az a fény, amely az elérhetõ sebesség felsõ határát adja a mi univerzumunkban, ami közel 300 ezer kilométer / másodperc, pontosan Albert Einstein volt. És mégis, ugyanezen Einstein-elmélet szerint, minden ebben a világegyetemben relatív, beleértve a mozgást is. Ez viszont arra késztet minket, hogy teljesen logikus kérdést tegyünk fel: mi a gyors ellentéte a fénynek - a sötétségnek?

Nem mi vagyunk az első, aki megkérdezi ezt a kérdést, de a portál Gizmodo megegyezett abban, hogy megértsék, és ebben az esetben, lásd az egyik legelismertebb és neves tudósok, kutatók, elméleti szakemberek, szakértők fekete lyukak és a kvantumfizika. Érdekes módon mindenkinek nincs közös véleménye erről a kérdésről. Egyesek úgy vélik, hogy a sötétségnek ugyanolyan sebessége van, mint a fény. Mások úgy vélik, hogy végtelenül lassabb lehet. Mégis mások biztosak benne, hogy mindez attól függ, milyen nézőpontból nézzük meg ezt a kérdést.

- A sötétség sebessége? A legegyszerűbb válasz az, hogy a sötétség sebessége megegyezik a fénysebességgel. "Kapcsolja ki" a Napot, és az égbolt nyolc perc múlva sötétedni kezd. De ez unalmas válasz! Nem, nos, az igazság! Először is, amit megszoktunk, hogy a "fénysebességet" nevezzük, a sebesség terjedése, és ez nem mindig döntő tényező. A tájra eső árnyékot tárgyak dobják el. És ezeknek az objektumoknak a tulajdonsága, valamint a távolságuk is meghatározza, milyen gyorsan esik le.

Például egy forgó jelzőfény szabályos időközönként megvilágítja a környezetet. Azonban a környezet sötétedésének relatív sebessége növekszik a távolsággal a világítótoronyhoz képest. Ha távolodik távol a világítótoronytól, akkor az árnyék gyorsabban halad el, mint a fénysebesség. Ugyanez történik például a térben lévő neutroncsillagokkal. Más szóval, ebben az esetben a fénysebesség csak késleltetést jelent. Még akkor is, ha a jeladó közvetlenül az Ön felé irányul, a fény nem azonnal, de némi késéssel jelenik meg. Ez azonban nem befolyásolja az olyan események menetét, amelyeket látni fog, amikor a helyedben tartózkodik.

De van-e olyan, mint a sötétség? Pontosabban, a koncepció, de van-e valami jelenség? Még ha "kikapcsolja" a Napot, a Föld nem fog beleesni a teljes sötétségbe. A csillagok, ködök, sőt a nagy bang fénye ebben az esetben megvilágítja az eget. A bolygó és mindaz, ami rajta van, beleértve testünket is, fényt bocsátanak ki. És ez látható lesz az infravörös tartományban. Még akkor is, ha valahogy megtalálta a módját, hogy "kikapcsolja" a napot, akkor még ebben az esetben is majdnem örökre sugárzik egy bizonyos fényerőt. A század és az évszázadok előtt is elég. Vagyis, ameddig van lehetőségünk látni, látni fogjuk. Nincs olyan optikai érzékelő, amely képes meghatározni a teljes sötétséget, mert még akkor is, ha nincs közel a fényforrás, a rendelkezésre álló kvantum-ingadozások szintén nagyon könnyű villogást eredményeznek. Vagy legalább a fekete lyukakat vegye be - a legvilágosabb az állítólagos tárgyak közül. Egyes elméletek szerint képesek bizonyos fényforrások kibocsátására is. A fizikában, ellentétben az interperszonális kapcsolatok szférájával, a fény mindig "meghódítja" a sötétséget.

Mi a sebesség az általános értelemben? És van ott? Előfeltétele egy bizonyos tér, amelyben mérhető. Azonban sok tudós dolgozik kvantumfizika - egy olyan világban, ahol a szokásos fogalmak hagyományos fizika gyakran haszontalan - úgy vélik, hogy az önmagában tér egyik származékok alapvetőbb szintű valóság, ahol nincs olyan dolog, mint a helyzet, a távolság vagy az azonos sebesség ".

A Harvard Egyetem asztrofizika professzora, a Black Hole Initiative (BHI) alapítója

"A fekete lyuk középpontjaira felbukkanó tényező a fénysebesség közelében közelíti meg a sebességet. Minden, ami a fekete lyukak úgynevezett horizontján esik át, nem tud menekülni. Még a fény is örökre lezáródik az eseményhorizonton belül. Tekintettel erre, a fekete lyukak az örök sötétség néhány börtönének tekinthetők. De ez nem így van.

A Naphoz hasonló csillag "spagettált" gázáramba, egy hatalmas fekete lyuk mellett halad, mint például a Tejútunk galaxisának közepén, amelynek tömege 6 milliárd napsugár tömeggel egyenlő.

Ha azonban fekete lyukba esik, az anyag súrlódást okozhat önmagában és felmelegszik. Ennek a súrlódásnak a végeredménye a sugárzás. Ha a felhalmozódás mértéke (a tömegnövelési folyamat) elég nagy, akkor a kimenő sugárzás nyomása potenciálisan képes lesz megtakarítani a további környező anyagokat az ősszel. A világegyetem legnehezebb fekete lyukai, a napi milliárdok tömegével rendelkeznek a lehető legmagasabb növekedési ráta. "

Neil Degrass Tyson

Astrophysicist, Ph.D. a fizika, író, tudomány népszerűsítője, a planetárium Hayden igazgatója az Amerikai Természettudományi Múzeumban Manhattanben. A népszerű tudományos sorozat "Tér: tér és idő"

"A sötétség sebessége, akkor ... mivel maga a sötétség a fény megszűnésének eredménye? Ha a fénysebesség állandó, akkor a sötétség sebessége közvetlenül ellentétes a fénysebesség-állandóval. Ha a fény egy vektor, akkor nagysága és iránya van, aztán ... negatív jelentése alapján beszélünk az ellenkező irányáról. A sötétség ebben az esetben az ellenkező irányba, és nem közvetlen. Azt mondanám, hogy a sötétségnek éppen a fénysebességnek éppen ellentétes negatív értéke van. "

Sarah Codill
Leonard E. Parker természettudományi doktora, Gravitació, Kozmológia és Asztrofizika Tanulmányok Központja, Wisconsin-Milwaukee Egyetem

"A fekete lyukak gravitációs ereje annyira nagy, hogy még a fény sem tudja elkerülni, miután eléri az eseményhorizontjának sugarait - láthatatlan határok, amelyek nem hoznak vissza pontot. Mivel a fekete lyukak ilyen erős súlyúak, a lassulási idő hatása befolyásolja az erõs gravitációs mezõn kívül tett megfigyeléseket.

Tegyük fel, hogy a fekete lyukon kívül egy külső megfigyelő, aki látja, hogy egy bizonyos fényes tárgy egy fekete lyukba esik. A megfigyelő szemszögéből ez a fényes tárgy először lelassítja sebességét, majd "kimegy", annyira homályos, hogy lehetetlen látni. A megfigyelő nem fogja látni sem, hogy az objektum hogyan halad át az eseményhorizont határain.

Ha figyelembe vesszük, hogy a helyzet az anyag szempontjából a fekete lyukba esik. Most képzeljünk el egy fekete lyukat, melyet az izzó gáz felhője vesz körül. Ez a felhő egy szakadt csillag alakja, túl közel ehhez a fekete lyukhoz. Ezt a gázfelhőt egy oblate lemez formájában ábrázolják, amelyet egy akkrációs lemeznek is neveznek. Tehát a lemez gázja végül teljesen befogadja a fekete lyuk, de nem fog azonnal megtörténni.

Az a tény, hogy van egy sebességhatár, amely függ a fűtött gáz sugárnyomásától, amely ellenáll a fekete lyuk belső gravitációs erejének. Végül, amint a fekete lyuk elnyeli az összes gázt, annak mérete megnő. Például ha egy fekete lyuk, melynek kezdeti tömege 10-szer nagyobb, mint a tömege Napunk, és annak mértéke az akkréciós tömeges eléri a maximumot (az ún Eddington limit), majd miután mintegy egymilliárd évvel tömegének a fekete lyuk eléri a tömege 100 millió nagyobb, mint a Napunk tömege. "

A Laser Interferometric Gravitational-Wave Observatory (LIGO) tudományos vezetője

„Alapvetően minden attól függ, hogy Ön az ügy, ami felszívódik a végtelen mélységbe a fekete lyuk, vagy ha elég távol a helyszínre, és a szenvtelen megfigyelő események esik, hogy valaki, vagy valami mást, hogy ugyanaz a mélységbe. Ha szerencsétlen vagy, és az első helyen vagy, a sebesség nagyon magas lesz. Valószínűleg a fénysebességhez közeli mutatókról lesz szó.

Ha a második helyen van, és elég messze vannak a fekete lyuktól, az a sebesség, amellyel az anyag elnyeli a fekete lyukat, úgy tűnik számodra, hogy jelentősen csökken a gravitációs idő tágítása. Szerinte a gravitációs mező hatása alatt lévõ "óra" lassabb, és egy nagyon erõs gravitációs mezõ - még lassabb - hatása alatt, amely a horizont közelébe fog közeledni a fekete lyuk eseményeihez.

A kifejezés „eléggé” azt értem, hogy van az a lokális koordinátarendszer helyben marad, tekintettel a fekete lyuk (vagyis nem azt vonzza), és a helyi rendszer az idő nem befolyásolja a gravitációs mező a fekete lyuk. Ebben az esetben a fekete lyukon kívül álló személy számára úgy tűnik, hogy az objektum vagy az anyag végtelen hosszú ideig a fekete lyuk eseményeinek horizontján mozog. "

A Waterloo Egyetem Fizikai és Csillagászati ​​Tanszékének astrofizikusa, valamint a "Perimeter" Elméleti Fizikai Intézet Kanadai Kozmológiai és Gravitációs Tanszékének vezetője

"Hiszem, hogy a" sötétség "sebessége végtelen! A klasszikus fizikában, a kozmosz sötétségének általános koncepciója alatt, üres vákuumot lehet mérlegelni. A kvantummechanikának köszönhetően azonban tudjuk, hogy valójában nincs sötétség és üres tér. Még akkor is, ha úgy tűnik számodra, hogy nincs olyan fényforrás, amit láttunk, ez a forrás lehet az elektromágneses mezők ingadozása. Újabban, még a térbeli időt és a LIGO laboratórium által feltárt gravitációs hullámokon belül is ezeknek a kvantum-ingadozásoknak jelen kell lenniük.

A probléma az, hogy a gravitációs szint ebben a kvantum hullámban végtelen. Más szóval, jelenleg nincs olyan meglehetősen meggyőző elmélet a kvantum gravitációról, amelyet a legtöbb tudós egyetértene. A kérdésre adott válasz lehet a "sötétség", vagyis a kvantum hullámosságának lehetősége, hogy végtelen értéket érjen el (vagy önkényesen nagy méretűvé váljon), különösen kis léptékben és rövid ideig. Természetesen ez csak egy feltételezés, de számomra úgy tűnik számomra, hogy ez hatékony módja annak, hogy megértsük a Big Bang, a fekete lyukak, a sötét energia és a kvantum gravitáció elvét és lényegét. "

Olyan sok oldalra kellett kiterjesztenie ezt az ostobaságot.
Ugyanezt tegyük fel: "A sötétség sebessége". A fény egy bizonyos (látható ember számára) spektrumú elektromágneses hullámok jelenlétére utal. Nincsenek látható spektrum hullámai - nincs fény. (a láthatatlan spektrumot nem veszik figyelembe)
Van fény - van egy elosztási sebesség. Nincs fény, és nincs sebesség. A sötétség a fény hiánya.
Egy másik példa: a víz a csapból 5 liter / perc sebességgel áramlik. Mennyire gyors lesz a szárazság, ha a csaptelep zárva van? DELIRIUM.

"A sötétség sebessége" a DYSH!

Nincs sötétség. A láthatatlan spektrumú elektromágneses hullámok terepi ingadozása és burstjai vannak.