この記事はネットユーザーからの同様の質問への回答に基づいています。次のスクリーンショットをご覧ください。 この考え方では、なぜ人間が光の速さで老化しないのかが完全には理解できません。理論的には、人の移動速度が光速に達すると(光速の宇宙船に乗っているところを想像してみてください)、時間が止まり、距離はゼロになります。つまり、時間は経過せず、細胞は新陳代謝せず、もちろん老化もしません。 しかし、この質問は、時間は変わらないのに、なぜ私たちは年を取らないのか、ということを言っています。光速宇宙船では時間は変化しないと言った科学者は誰ですか?全部自分で想像してるだけでしょうか?光の速度の問題は科学的な問題です。この問題を理解するには、光の速度とは何か、なぜ光の速度が宇宙で最速の速度なのか、アインシュタインの光速度の限界と光速度不変の理論とは何か、なぜ光の速度を破ることができないのかなど、いくつかの基本的な常識を正直に学ばなければなりません。 時間の遅れの理論を簡単に説明する アインシュタインの特殊相対性理論の中で最も重要な理論は、速度が速いほど時間の経過が遅くなるという速度時間の遅れの理論です。速度が光速に達すると、時間が止まります。平たく言えば、これは長さの収縮と時間の膨張効果と呼ばれ、速度が速いほど時間の経過が遅くなり、それに応じて距離が短くなることを意味します。光速に達すると時間が止まり、距離はゼロになります。 つまり、光速宇宙船では、時間の経過も感じず、距離も感じません。どこへでも到着するのに、ほんの一瞬しかかかりません。あなたの細胞やその他のものは時間の経過を感じなくなり、新陳代謝も全くなくなり、あなたは到着するでしょう。速度時間の遅れ効果は次の式に従います: t'=t/√[1-(v/c)^2] ここでt'は速度時間の遅れ効果の値です。 tは低速観測者の最初のクロックによって記録された時間です。 v は最初のクロックに対する 2 番目のクロックの速度です。 c は光の速度です。この式によれば、時間の遅れ効果には参照システムが必要であることがわかります。つまり、2 つの時計があり、1 つは高速運動中の時計であり、もう 1 つは観測者の時計です。 いわゆる時間の遅れ、長さの収縮、時計の遅れは、観測者に対して相対的です。つまり、静止している人の時計は通常通り動きますが、高速で動いている人の時計は遅くなります。 光速度定数のコード名は c です。式によれば、移動速度が 0.5c に達すると、時間の遅れの効果は 1.15 倍に達し、これは静止した観測者に比べて時間が 15% 遅くなることを意味します。速度が0.8cに達すると、時間の遅れの効果は1.66倍に達します。速度が0.9cに達すると、時間の遅れの効果は2.29倍に達します。速度が0.99cに達すると、時間の遅延効果は7倍に達します。速度が0.9999999999999cに達すると、時間の遅れの効果は707万倍に達します。 これはもはや単なる理論や推測ではなく、100 年以上にわたって科学界による数え切れないほどの観察と実験テストを通じて反論の余地がないことが証明されています。この理論は科学技術の発展や私たちの生活の中で広く利用されてきました。たとえば、相対論的時間の遅れの理論を用いた調整なしには衛星ナビゲーションは不可能でしょう。 ここでの時計の遅れは、単に時計の目盛りが遅くなるということではなく、むしろ時間の本質が遅くなるということとして理解されるべきです。 時間の実体または本質とは何でしょうか? 時間は時計の目盛りではありません。時計の目盛りは、長年の経験と地球の自然条件に基づいて人間が設定した計時ツールにすぎません。現代物理学では、相対性理論の条件下では、時間、空間、物質は三位一体であり、相互に依存しており、独立して存在することはできません。 三位一体の関係は、空間は物質の容器であるということです。この容器がなければ、物質は存在できず、物質は存在しません。物質は空間の内容です。物質がなければ、空間は空、つまり絶対真空となり、時間と空間は同時に消滅します。時間は物質の運動と変化の基礎であり記録であり、一次元的である。つまり、あらゆる物質は誕生、老化、病気、死を経験するものであり、一次元的であり、過去を振り返ることはできない。時間が止まると、物質と空間は同時に消えます。 このことから、時間は物質の動きと空間の変化の本質的な兆候であることがわかります。つまり、時間が遅くなる場合、遅くなるのは時計の目盛り自体だけではなく、物質の動きの空間的な変化も大幅に遅くなるのです。時計の目盛りは、この物質の動きのプロセスのみを記録します。 人体の時間が遅くなるということは、代謝が遅くなるということであり、時間が止まるということは代謝が止まるということです。 これは魔法のように聞こえますが、まさにこの魔法のおかげで、この発見はアインシュタインの偉大さをさらに際立たせています。光速度の発見から特殊相対性理論、一般相対性理論など一連の理論を生み出し、重力の本質は質量によって生じる時空の湾曲であることを発見した。 空間と時間の相対性は、速度による時間の遅れだけでなく、重力による時間の遅れにも反映されます。つまり、環境内の重力が大きいほど、時間は遅くなり、ブラックホール内の時間は静止します。 アインシュタインはまた、物質の運動は光速に達することはできないと警告した。 物質の運動は光速に達することはできず、もちろん光速を超えることもできません。質量増加効果を通じて、アインシュタインは質量と速度の関係を表す式を与えました。M=m/√[1-(v/c)^2]。ここで、Mは物質の運動質量、mは物質の静止質量、vは移動速度、cは光速です。 この式によれば、物質の移動速度が速いほど、運動質量(または運動エネルギー)が大きくなります。速度が光速に近づくにつれて、物質の運動量は無限大に近づく傾向があります。無限とは何でしょうか?宇宙全体は有限ですが、粒子が光速で動くと無限になります。宇宙はそれを収容できるでしょうか?つまり、これはパラドックスなのです。 いかなる粒子も光の速度に達することはできません。これは科学者による無数の実験と観察によって確認されています。大型ハドロン衝突型加速器では、科学者たちは膨大なエネルギーを使って陽子ビームを光速の 99.9998% まで加速しました。そのエネルギーレベルは7兆電子ボルトに達し、これは20ノットで航行する航空母艦に相当します。その運動エネルギーはすでに驚異的です。 この時点で、このパーセンテージの後に 9 または 1 を追加すると、必要なエネルギーは指数関数的に増加し、最終的には世界のエネルギーを集中して粒子をより速く押し出すことが不可能になります。これは、物質がどれだけ速くても、いかなる物質も光の速度に到達することは不可能であることを証明しています。宇宙船や人間どころか、何兆もの粒子でさえ針の先端に立つことができるのでしょうか? したがって、光速宇宙船を使用することで寿命を延ばすという人類の妄想は決して実現しないだろう。いわゆる高速、例えば光速の1%、つまり秒速3,000キロメートルの速度では、将来の宇宙船はこの速度に到達できる可能性があります。 ただし、この速度での時間の遅れの効果は極めて小さいです。式によると、時間の遅れ効果は約 1.00005 となり、時間が 10 万分の 0.5 遅くなることを意味します。こうすることで、1年間で平均寿命は1577.88秒、つまり約0.44時間延びることになります。 100年で寿命が延びるのは44時間だけ、つまり2日未満です。 しかし、高速宇宙船では、放射線や無重力などの要因による身体へのダメージが、速度がもたらす寿命への影響をはるかに上回ります。例えば、宇宙ステーションでは防護がしっかりしているとはいえ、宇宙飛行士は半年から1年しかそこに滞在しないため、骨粗しょう症や放射線障害など、身体に大きなダメージを受けます。地球に帰還した後も徐々に回復するまでには長い療養期間が必要になります。 したがって、光速宇宙船の寿命を夢見ないでください、あなたはどう思いますか?議論へようこそ。読んでいただきありがとうございます。 Space-Time Communicationの著作権はオリジナルです。侵害や盗作は非倫理的な行為です。ご理解とご協力をお願いいたします。 |
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