相对论与时光旅行
十位科学家
第九位科学家:
安德烈· 玛丽· 安培
1775年安培出生在法国里昂,据说很小的时候就被发现才智出众。 安培的父亲一开始曾教他学习拉丁文,但很快就发现安培的数学才 能尤其出众,而转教其数学。但安培为了学习欧拉与伯努利的著作, 还是坚持完成了拉丁文的学习。据安培自己后来回忆说,他的所有 数学知识在 18 岁的时候就已经基本完成了。安培的兴趣很广泛, 对历史、旅行、诗歌、哲学及自然科学等多方面都有涉猎。
1801年他被聘为博各学院物理学与化学教授。1802年他在布雷斯 地区布尔格中央学校任物理学和化学教授。1804 年他开始在巴黎 科技工艺学校任教,并在1807年成为那里的数学教授。在这期间 他发表了一些概率论及数学分析方面的论文。
第十位科学家:
詹姆斯· 瓦特 (1736年1月19日 — 1819年8月25日)英国发明家,第一次工业 革命的重要人物。 1776年制造出第一台有实用价值的蒸汽机。以后又经过一系列重 大改进,使之成为“万能的原动机”,在工业上得到广泛应用。他 开辟了人类利用能源新时代,使人类进入“蒸汽时代”。后人为了 纪念这位伟大的发明家,把功率的单位定为“瓦特”。瓦特的小店 开业5年后,在朋友罗宾逊教授的引导下,瓦特开始了对蒸汽机的 实验。直到此时,瓦特也还从未亲眼见过一台可以运转的蒸汽机, 但是他开始建造自己的蒸汽机模型。初步的实验失败了,但是他坚 持继续实验并且阅读了所有他能找到的有关蒸汽机的材料,独立地 发现了潜热的重要性(尽管这在好几年前就被布莱克教授发现了, 但瓦特当时并不知情)。
第六位科学家:
周光召 1929年5月15日生于湖南长沙,科学家、世界 公认的赝矢量流部分守恒定理的奠基人之一、两弹 一星功勋奖章获得者。 1942年,周光召进入重庆南开中学。1947年, 便以优异的成绩转入清华大学物理系。1958年在国 际上首先提出粒子的螺旋态振幅,并建立了相应的 数学方法。1980年,周光召当选为中国科学院学部 委员。1984年4月8日,周光召升任中国科学院副 院长。1992年4月当选为中科院学部主席团执行主 席。1996年6月在第八次院士大会上当选为中科院 学部主席团执行主席。1999年授予两弹一星功勋奖 章。
6个古代人穿越到现代电影
6个古代人穿越到现代电影穿越剧是目前常见的一种影视剧形式,鲜明标志是其剧情或多或少涉及到时空穿越的内容和元素。
在网络平台上,一批穿越写手已经诞生,他们创作的穿越小说作品为穿越剧提供了众多风格迥异的剧情蓝本。
那么让小编给大家介绍6个古代人穿越到现代电影吧。
6个古代人穿越到现代电影《时空急转弯》本片描述了由让·雷诺和克里斯蒂昂.克拉维埃饰演的戈德弗鲁瓦骑士和他的侍从拉弗里普伊两人因巫师的失误由公元1122年被抛送到现代。
他们被电话、汽车、洗澡间等等现代化的设施弄得惊讶不已,从而演出一系列笑话。
导演让-马力·普瓦雷善于突出并发挥演员的作用,注重对诙谐文字、滑稽剧和高卢幽默的兼收并蓄。
本片“玩"的是长达千年的“时间差",充分利用了张冠李戴和过时的习俗,围绕中世纪来客面对现代电子世界的丑恶遭遇产生的惊讶来做文章。
它完美地运用了大量特技效果,故成一部滑稽惊险喜剧。
《预见未来》由李•塔玛霍利导演,奥斯卡影帝尼古拉斯·凯奇主演的科幻动作片《预见未来》。
虽然没有宏大的宣传声势,但该片在上映后一周却“悄然”取得了突破1200万元的佳绩,尼古拉斯·凯奇的巨星魅力可见一斑。
《预见未来》根据美国著名科幻小说作家菲利普·迪克的短篇故事《金人》改编而成,主要讲述一名拉斯维加斯魔术师,运用自己“预见未来”的特异功能,帮助FBI打击恐怖分子拯救世界的故事。
《穿越时空的地铁》"小沼佐吉"是男主角的父亲,早年应征入伍,后来在战后成立了一家公司。
生有三子,长子"小沼昭一"是男主角的亡兄,第三子"奎三"是个安于现状的"老实人"。
在男主角眼中,"小沼佐吉"是个冷漠,固执的暴发户。
于是他选择于父亲断绝关系,创办了自己的公司。
一个偶然的机会,男主角在地铁站台旁,遇见了他的中学老师--一个很诡异的老人,随后他就上了地铁,却发现自己穿越了时空。
回到过去的六种方法
回到过去的六种方法
回到过去的六种方法:
一、爱因斯坦相对论;
只需你逆向地球旋转,但速度需要超过光速,这招在《超人》中用过。
二、寻找时空缝隙;
因为时间四维是交错的,如果你能找到裂缝,就能转换时空,但此方法不能精准控制转换的目的地,而且各时空段的时间流速不同,可能会发生你的寿命减短的现象,类似的通道有断界,食骨井等。
三、灵异地点;
许多航空报告和美国FBI秘密文件显示,在百慕大三角及中国的鄱阳湖附近存在时空隧道,普遍来说,地球的30度附近此类地点较多,使用方法就是驾驶飞机或轮船在附近乱逛,没准便被隧道吸进去。
四、求助外星人;
但机会较少,很可能被抓去做实验。
五、成为忍者;
古东瀛存在相关记载
六、假设自己已经从未来回来现在。
如果你真的想去“重新解决”什么,那就当作自己已经回到过去吧,有些人和事只要你愿意付出努力,做出改变,何时都不算晚。
时间旅行(Time travel),或称时空旅行、时光旅行、穿越等,泛指人或者其它物体由某一时间点移动到另外一个时间点。
事实上,所有的人都顺着时间一分一秒的自然前进,所以时间旅行单指违反我们平时生活中的时间变化规律方式:要不就是大幅度的前往未来,要不就是回到过去。
爱因斯坦故事(甄选15篇)
爱因斯坦故事(甄选15篇)爱因斯坦故事(1)在一个深夜里,星光暗淡,我独自坐在沙发上,把爱因斯坦的故事这篇文章读完之后,我对爱因斯坦充满了兴趣。
爱因斯坦的故事主要讲了爱因斯坦小时候非常愚蠢,可是他的叔叔给他出了一道题,为了这道题整整三个都睡不好,吃饭没味道,一有时间就坐在小桌旁,他努力思考终于知道结果了他证明这道题得到叔叔得夸奖。
他16岁那年,向同学们出了一道题,结果谁都不知道题的结果,连他也不知道结果,真是笨鸟先飞。
可是他认真学习,努力思考,不懂就问,后来当上了物理学家。
这篇文章就让我联想到我小时候,有一天,妈妈出了一道题给我做,那道题实在太难了,我一直想都不会,因为我努力思考终于得到结果了,162-68= 94,经过这件事之后,我要认真思考,取得好成绩。
爱因斯坦故事(2)“天生我才必有用”我觉得这句话对爱因斯坦很有用,因为,在这个故事里,爱因斯坦他一出生就和普通的小孩一样而已,甚至还有一些迟钝呢,并不像有些人说他一出生就是一个天才来的,他从小就究根问底,很善于思考,会提出一些奇奇怪怪的问题,他不耻下问,就是他那不耻下问的精神让我感到惊奇,他就因这个道理才成名,所以他并不是一出生就是个天才来的。
我读了这片文章的第五自然段,因为,爱因斯坦他茶饭不思的去想叔叔给他的一个问题,过了三个星期以后终于给爱因斯坦他想出了答案来了,其实爱因斯坦3到16岁之间有个故事,就是:“爱因斯坦3岁时还不会说话,甚至还有些迟钝,连老师都说他笨了,12岁那年,爱因斯坦的某一个叔叔给他出了一个问题,就是AB1+CB1=AC2这是一个勾股定理,然后爱因斯坦就被这个问题吸引住了,弄的他3个星期都茶饭不思,就是因为他究根问底才找了出答案来了,最后他的叔叔还赞扬了他,16岁那年他在班了提了一个奇怪了问题,“我门人可以跟着光一起跑吗?班里的人一个人都不会,而且连爱因斯坦和老师都不会,然而爱因斯坦就被同学们笑了,这就成的“讽刺”爱因斯坦还是究根问底,最后他才知道原来我们人是没可能快过光的。
数学十大著名悖论
十大数学著名悖论1. 二分法悖论概述:运动的不可分性,由古希腊哲学家芝诺提出。
每次到达一个点都需要先到达中点,形成无限过程,直到19世纪数学家解决了无限过程的问题。
脑洞:无限二分16寸芝士乳酪蛋糕却不能吃的快感,探讨物质、时间和空间的无限可分性。
2. 飞矢不动概述:箭在瞬间位置不动,暗示了时间的瞬间性。
关联到量子力学和相对论,强调运动在特定时刻的相对性。
脑洞:看到漂亮妞心动3秒,上去要电话惨遭拒绝。
咳咳,飞矢不动,我没心动。
3. 忒修斯之船概述:船上的木头逐渐替换,引发同一性的哲学争议。
讨论木头替换后船是否仍然是原来的船。
脑洞:人体细胞每七年更新一次,七年后,镜子里是另一个你。
4. 托里拆利小号概述:体积有限的物体,表面积可以无限。
源自17世纪的几何悖论,涉及到平凡的几何图形和无限的概念。
脑洞:平胸不一定能为国家省布料的时候。
5. 有趣数悖论概述:将数字的特征定义为有趣或无趣,涉及质数、斐波那契数列等。
引出无趣数概念,研究整数的有趣属性。
脑洞:n只青蛙n张嘴,2n只眼睛4n条腿,你想起数列是个什么鬼了吗?6. 球与花瓶概述:无限个球和一个花瓶进行操作,放10个球再取出1个,引发花瓶内球的数量无限和可变的讨论。
脑洞:小学奥林匹克暗袋摸球概率题终极版。
7. 土豆悖论概述:土豆的含水量和干物质之间的矛盾,涉及百分比的计算。
展示了百分比在特定情境下的谬误。
脑洞:理科生们笑到内伤。
8. 饮酒悖论概述:酒吧里的人是否都在喝酒,引出实质条件的悖论。
通过逻辑演绎表明酒吧中的每个人都在喝酒。
脑洞:一人喝酒导致全场人喝酒,数学的实质条件逻辑。
9. 理发师悖论概述:小城理发师的承诺,引出对自己刮脸的矛盾。
赫赫有名的罗素悖论,影响了数学领域的发展。
脑洞:对于不刮胡子的女理发师不成立。
10. 祖父悖论概述:通过时光机回到过去,引发关于杀死祖父的时间旅行悖论。
涉及对时间和平行宇宙的思考。
脑洞:时间旅行中的命运操纵与平行宇宙的可能性。
16个著名悖论
【7】理发师悖论(Russell's Paradox的别称)
➢ 概述:小城的理发师放出豪言:“我只帮城里所有不自己刮脸的人刮脸。”那 么问题来了,理发师给自己刮脸么?如果他给自己刮脸,就违反了只帮不自己 刮脸的人刮脸的承诺;如果他不给自己刮脸,就必须给自己刮脸,因为他的承 诺说他只帮不自己刮脸的人刮脸。两种假设都说不通。
16个著名悖论
【1】我知我无知
➢ 苏格拉底有句名言:“我只知道一件事,那就是我一无所知。”
➢ 这个说法本身就是悖论,展现了自我参照的表述(self-referential statement) 的复杂性。
➢ 而这也是西方哲学先贤带给我们的重要启示:你得问你以为你知道的一切。 ➢ 越是问东问西问长问短打破砂锅问到底,越会发现身边正有一大波悖论呼啸而
➢ 赫赫有名的罗素悖论,由英国数学家勃兰特·罗素教授于20世纪初提出。这条悖 论证明了19世纪的集合论是有漏洞的,几乎改变了数学界20世纪的研究方向。
➢ 对于不刮胡子的女理发师不成立。
【8】第二十二条军规(Catch-22)
➢ 概述:疯子才能获准免于飞行,但必须由本人提出申请;凡能意识到飞行有危 险而提出免飞申请的,属头脑清醒者,应继续执行飞行任务。即“如果你能证 明自己发疯,那就说明你没疯”,诸如此类。
【16】外星文明
➢ 概述:天文学的基本假设是,苍茫宇宙间,地球是一颗在平常不过的星球。 NASA(美国宇航局)的开普勒卫星发现,银河系内很可能存在着110亿个类似 地球的星球。
➢ 我们的文明是有声的,广播电视和无线电信号都是人为的。如果确实存在与地 球相像的文明,我们应该有能力找到证据。
➢ 目前,因为错综复杂的原因,我们无法切实证明宇宙有其他文明。庞大的宇宙 空间使沟通变得困难。尽管我们使用电磁波和外星联系,但由于电磁频谱极宽, 我们无法确定外星人使用哪种频谱。再加上那些星球的文明发展度可能过高、 过低,抑或是生活着与人类不同的生命形式,又大大降低了准确交流的可能。
时光旅行的可能性揭示时空的奥秘
时光旅行的可能性揭示时空的奥秘时光旅行一直以来都是人们心中的一个梦想和谜团。
一旦打开这扇神秘的大门,我们或许能够揭示时空的奥秘,探寻时间的秘密。
然而,时空的特殊性使得时光旅行成为一项巨大的挑战。
本文将探索时光旅行的可能性,并试图揭示时空的奥秘。
一、时光旅行的概念时光旅行,可谓是从现实世界跳跃到过去或未来的行为。
它涉及到时间的穿越,人的身体或灵魂能够在不同时刻之间进行转换。
时光旅行的概念自古以来就存在于文化和文学作品中,如《追风筝的人》和《时空恋旅人》等。
然而,科学界长期以来对时光旅行的可行性持怀疑态度。
二、时光旅行的可能性虽然时光旅行在科学上还没有得到充分的验证,但有些理论表明,时光旅行可能是有可能的。
爱因斯坦的相对论认为,时间是可以弯曲和扭曲的。
根据这个理论,当物体加速运动,或者接近巨大的引力场时,时间会相对变慢。
这意味着,如果人们能够找到一种方法以接近光速旅行,或者置身于强引力场中,那么他们就有可能体验到时光的流逝速度不同于常人的感受。
三、时间旅行的不可避免性时光旅行的可能性也引发了一系列哲学和物理学上的问题。
其中之一是"时间的一致性"问题。
如果时光旅行是可能的,那么过去、现在和未来的时间将同时存在。
这进一步引发了“预定性”和“自由意志”的思考。
如果过去和未来的时间都已经注定,那么人类是否有能力改变自己的命运?四、时间悖论的挑战时光旅行的可能性还带来了一个挑战,那就是时间悖论。
即如果一个人回到过去改变了某个事件,那么这个事件不会发生,进而产生矛盾与悖论。
例如,如果某人返回过去杀死了自己的祖父,那么这个人就不会存在,那么他又怎么可能回到过去杀死自己的祖父呢?时间悖论是时光旅行中一个艰难且困扰着科学家和哲学家的问题。
五、时空奥秘的进一步探索时空的奥秘并未被完全揭示,但随着科技的不断进步,人类对于时光旅行的探索也在不断深入。
目前,一些科学家正在研究黑洞、虫洞和时空扭曲等现象,试图找到时光旅行的可能线索。
十大科幻小说推荐
十大科幻小说推荐1 《海底两万里》(儒勒·凡尔纳,1870年)凡尔纳是科幻小说的先驱,他的这部小说问世60年后,“科幻小说”这个词才正式出现在公众文化中。
《海底两万里》是凡尔纳预见性的作品,其中的潜艇战、水肺潜水甚至泰瑟枪之后都成为现实。
美国建造的世界第一艘核动力潜艇的名字“鹦鹉螺号”就源自《海底两万里》。
2 《时间机器》(H·G·威尔斯,1895年)这本小说有点自我剽窃的意味—那台机器的操作原理似乎是直接从《顽固的亚尔古英雄》中搬过来的。
威尔斯的这篇短篇小说出版于1888年,比《时间机器》出版时间早七年。
即使如此,《时间机器》仍是部出色的科幻作品,因为这部小说传播了这样的理念:时光旅行能够靠科学技术手段实现,而不是像早期的穿越故事那样依赖于魔法。
近几十年中物理学家们争先恐后实行理论上时光机器的研究,就证明《时间机器》关于四维宇宙中时光旅行的描写极具预见性。
3 《我,机器人》(艾萨克· 阿西莫夫)1941年阿西莫夫创造了“机械人工程学”(robotics)这个词。
短篇小说集《我,机器人》收录了阿西莫夫最的作品—《机器人三定律》(机器人不得伤害人,也不得见人受到伤害而袖手旁观;机器人应服从人的一切命令,但不得违反第一定律;机器人应保护自身的安全,但不得违反第一、第二定律)。
虽然阿西莫夫的作品中没有过多描述机器人的“正电子大脑”如何运作,但提出了一种思路:机器的思想运转正常,但指令冲突使其行为怪异。
之后的计算机程序员对这种思路再熟悉不过,因为指令冲突时程序就会出现bug。
4 《震荡波骑士》(约翰·布鲁勒尔,1975年)赛博朋克小说的开山之作,比威廉·吉布森发表《神经漫游者》还要早九年,甚至赛博朋克(cyberpunk)这个词也是在这部小说发表五年后才出现。
虽然,《震荡波骑士》中没有描写一个虚拟现实的华丽网络空间,但小说中的电脑黑客在世界计算机网络上释放了一个能够自我复制的程序,布鲁勒尔把这个程序叫做“蠕虫”。
爱因斯坦的故事精选5篇
爱因斯坦的故事精选5篇不要努力成为一个成功者,要努力成为一个有价值的人。
下面小编给大家介绍关于爱因斯坦的故事,方便大家学习。
爱因斯坦的故事1有一次大发明家爱迪生满腹怨气地对爱因斯坦说:“每天上我这儿来的年轻人真不少,可没有一个我看得上的。
”“您断定应征者合格或不合格的标准是什么?”爱因斯坦问道。
爱迪生一面把一张写满各种问题的纸条递给爱因斯坦,一面说:“谁能回答出这些问题,他才有资格当我的助手。
”“从纽约到芝加哥有多少英里?”爱因斯坦读了一个问题,并且回答说:“这需要查一下铁路指南。
”“不锈钢是用什么做成的?”爱因斯坦读完第二个问题又回答说:“这得翻一翻金相学手册。
”“您说什么,博士?”爱迪生打断了爱因斯坦的话问道。
“看来我不用等您拒绝,”爱因斯坦幽默地说,“就自我宣布落选啦!”爱因斯坦从自己的切身体验出发,强调不能死记住一大堆东西,而是要能灵活地进行思考。
爱因斯坦认为,正确地进行思考,是追求机会至关重要的条件。
小时候的爱因斯坦一点也看不出来有什么天才,到3岁的时候,还不会讲话。
6岁上学,在学校里成绩非常差,一上课就是被批评的对象,老师还说他永远也不会有什么大的出息。
大家一致认为他是一个天生的笨蛋。
但,爱因斯坦在12岁的时候,就已经决定献身于解决“那广漠无垠的宇宙”之谜。
15岁那一年,由于历史、地理和语言等都没有考及格,也因为他的无礼态度破坏了秩序和纪律,他被学校开除。
爱因斯坦非常重视思考和想像。
他说:“想像力比知识更重要。
因为知识是有限的,而想像力包括世界上的一切,推动着进步,并且是知识进化的源泉”。
他在 16岁时,他喜欢做着白日梦,幻想着自己正骑在一束光上,做着太空旅行,然后思考:如果这时在出发地有一座钟,从我坐的位置看,它的时间会怎样流逝呢?从此,他开始了他的科学远征。
他设计了大量理想实验,提出了“光量子”等模型,为相对论和量子论的建立奠定了基础。
人生智慧:灵活地进行思考对一个人的成功是非常必要的。
费城超时空实验是真的吗
费城超时空实验是真的吗费城实验,又叫费城时空实验,“彩虹计划”大家都应该听过,那么费城超时空实验是真的吗?这也许只有当事人才知道了。
费城实验(英文:Philadelphia Experiment)是一项流传已久的传闻,宣称美国海军在1943年10月28日曾在宾夕法尼亚州费城一船坞举行秘密实验,使一艘护卫驱逐舰埃尔德里奇号(USS Eldridge DE-173)在观察者眼中隐形。
该实验也叫费城计划,又称彩虹计划。
所有参与计划的船员都否认曾有任何事件发生,除了一位目击者宣称目击了整个实验发生的经过。
由于没有任何直接证据,且实验内容缺乏严谨的科学理论基础,费城实验传闻的真实性因而普遍受到质疑,并被认为是单纯的都市传奇。
本文选自《飞碟探索》杂志费城超时空实验简介:“1943年10月,美国海军在费城进行了一次人工磁场的机密试验,即著名的‘费城实验(The Philadelphia Experiment)’,实验成功地将一艘驱逐舰及全体船员投入另一空间。
在实验过程中,实验人员启动脉冲和非脉冲器,使船只周围形成了一个巨大的磁场。
随后整条船被一团绿光笼罩着,船只和船员也开始从人们的视线中消失。
实验终止时,舰船已被移送到了479公里以外的诺福克(Norfolk)码头。
此后,一些船员身上仍留有实验的反应,不论在家里,在街上,在酒吧间或饭店里,都会突然地消失又重现,让旁观者惊讶不已。
参与实验的主要负责人过几天后自杀身亡,临死前说过,这项实验与爱因斯坦的相对论有关。
这使得这项实验多添了一份神秘色彩。
费城实验:验证外星人行走通道实验的理论基础费城实验源于“彩虹”计划,是一次军舰隐形实验。
其最初的目的是让舰艇借助强烈的电磁场来干扰和躲避敌方龟雷的攻击,后来延伸为在周围空气中产生强磁场,使敌人的雷达探测不到自己的存在。
美军考虑对该实验的绝密性,将“彩虹”计划的实验对象定为“艾尔德里奇”号驱逐舰。
1943年6月,“艾尔德里奇”号被安装上了数吨电子实验设备。
时空穿越可以实现吗
逝的速度变慢,黑洞的重力异常强大,因此在黑洞表面,时间相对于地球来说,几近停滞。
不过,对此美国学者早已进行过多项相关实验,却未曾取得任何实质性的成果。
有学者指出,人在进入黑洞后,很可能被撕得四分五裂。
多年来,在许多科幻小说和电影中,男女主角都是借助虫洞实现时空穿越的。
1935年,爱因斯坦和物理学家内森·罗森依据广义相对论提出宇宙中存在一种特殊的通道,即虫洞。
虫洞连接着两个不同时空中的点,我们可以通过穿越虫洞的方式实现时空转移。
想借助虫洞穿越时空并非易事,一方面,虫洞存在与否这一问题本身没有得到解决,我们也不知道虫洞具体在何处;另一方面,即便找到了虫洞,在穿越虫洞时还要面临许多未知的挑战。
最大的问题就是虫洞的稳定性难以保证。
“借助可穿越的虫洞进入未来或回到过去,这并非易事,因为将虫洞转变成时间机器需要付出很大的努力,要摆脱虫洞也异常艰难。
”美国天体物理学家埃里克·戴维斯说。
“虫洞和时间机器一样,只是一个概念。
”南京在很多科幻电影中,时光旅行者都是通过时间机器打开一条能够穿越时空的隧道,但是无法确定到达的地点是哪里。
物理学家爱因斯坦在其研究生涯中提出的最大胆的预言就是时空穿越。
他认为,人类可以借助宇宙中的某些特定环境,实现时空穿越,可以自由地回到过去,也可以去往未来。
他所说的特定环境就是黑洞,这便是著名的黑洞假说。
英国著名物理学家霍金也提出,人类通过黑洞就可以实现时空穿越。
霍金认为,超大黑洞就是一部天然的时间机器,在黑洞周围时间会变慢,至少比地球要慢很多。
爱因斯坦曾在广义相对论中预言重力可让时间流 在不久前热映的电影《你好,李焕英》中,刚考上大学的女孩贾晓玲意外穿越回20世纪80年代,与年轻时的妈妈李焕英相遇,二人形影不离,上演了一个又一个让人笑中带泪的故事。
那么问题来了,贾晓玲究竟是怎么穿越回过去的? 关于时空穿越,学界与民间流传着诸多假说,全世界科学家也一直在努力探究其真实性。
the time capsule读后感
the time capsule读后感我们常以“光阴似箭,日月如梭”来形容时间一去无返地匆匆流逝。
面对似水流年,亦有“逝者如斯夫,不舍昼夜”的劝诫和谓叹,更不消说“天长地久有时尽”这般感时伤怀的情绪。
古往今来,在时间那不可逾越的威仪之下,人们按照岁月应有的方向和节奏,行走在当下,既不能重拾过去,也无法触摸未来。
然而,现实的局限并不意味着无计可施。
正是这仿佛亘古不变的束缚,赋予文学幻想自由驰骋的动力,激励怀有好奇之心的勇者,向时间发起挑战。
如今,“穿越时空”似乎已成为我们司空见惯的文学母题,甚至在更多科幻电影中得到视觉化的呈现,足以令人目眩神迷。
在心潮澎湃之余,我们应当铭记这一挑战的肇始者,正是这位科幻先驱——赫伯特·乔治·威尔斯(H. G. Wells)。
作为世界科幻文学史上具有划时代意义的扛鼎之作,威尔斯的《时间机器》(The Time Machine)是将“时间旅行”(time travel)作为叙事题材的经典范本。
这部小说出版于1895年[①],此时距离爱因斯坦提出狭义相对论还有10年,而广义相对论更是20年之后方才完成。
但身处十九世纪末的威尔斯,就已经借小说主人公“时间旅者”之口,通过开篇那段教科书式的科学哲理对话,宣告了他将时间作为空间第四维的观点。
这无疑是让人惊叹的。
当然,对于彼时的文学而言,“时间”并不是全然新鲜的描写对象。
作家已经可以借助倒叙、插叙等写作手法,形成跳跃的时间线索,或是通过梦境等情节载体,打破固有的时间观念。
但正如学者戴维·锡德所言,《时间机器》的问世标志着有关时间的小说在写作模式上的重要分野[②]。
因为在威尔斯笔下,时间轴的改变恰恰体现在空间运动时的位移。
小说中他如是写道:“说到这里,时间旅者稍作停顿,以便众人正确领会他的言论。
“科学家们非常清楚,时间只是空间的一种形式。
这是一份现在流行的科学图解,是气象记录。
我手指着的这条线标明了气压的变化情况。
人类穿越时空的方法
人类穿越时空的方法穿越时空是指从一个空间里通过某种特殊的途径转移到另外一个时间段的空间(空间相同或不同都可但时间轴一定不同),霍金大神曾说时光之旅在理论上是可行的,人类可以打开通向未来的捷径。
霍金又说:人可以穿越未来,不可穿越过去!--《和霍金一起走进宇宙世界》为了实现时光旅行,霍金首先建议人类接受时间是第四维的观念。
他举了一个极简单的例子:人类驾驶汽车,向前直行和向后倒车是第一维,向左或向右转弯是第二维,在山路上爬坡和下坡是第三维,那么时间就是第四维。
但是人类怎样才能找到在第四维前行或后退的路径呢?第一种方法,接近或者超越光速。
人类存在的宇宙有着速度限制,约30万公里/秒(光速),任何物质都不能超越这一速度。
以接近光速的速度旅行可以将你送达未来世界。
时间就像一条河,在不同的区域流速不同,这不同的时间流速就是穿越的关键所在。
比如人造卫星在轨道上运行时,由于受地球重力影响较小,卫星上的时间比地上时间稍快(经测量为1/30亿)。
若人类可以制造出一艘极速飞船,能在一秒内加速至时速9.7万公里,6年内加速至光速的99.99%。
船上的乘客就是变相飞向未来,进行时间旅行。
这样太空船中一日,地上上就过了一年。
超越光速不能在人类的物质宇宙出现,也许超越光速就进入了暗能量和暗物质的世界,灵魂的世界。
或许灵魂能穿越回过去,但是灵魂只能观察不能干涉过去。
第二种方法:穿越虫洞。
虫洞又叫爱因斯坦-罗森桥,就是连接宇宙遥远区域间的时空细管。
暗物质维持着虫洞出口的敞开。
虫洞可以把平行宇宙和婴儿宇宙连接起来,并提供时间旅行的可能性。
虫洞也可能是连接黑洞和白洞的时空隧道,所以也叫"灰道"。
科学家提出的两种虫洞,一个用于在我们所处的宇宙进行星际和星系际旅行,一个用于往返于不同宇宙之间。
第三,黑洞。
爱因斯坦曾在广义相对论中,预言重力可以减缓时间流逝,黑洞的重力异常强大,因此在黑洞表面,时间相对于地球来说几近停滞。
[霍金的宇宙世界]霍金的宇宙
[霍金的宇宙世界]霍金的宇宙霍金的宇宙篇1:霍金顽强的故事宇宙,在人们眼里是神秘的。
因为它太广阔了,广阔到无论人们怎样努力地去探索、去推理,也只是毫无根据的臆想。
自古以来有一个又一个,一群又一群才思敏捷的科学家将毕生的时光投入到这伟大的命题当中去。
在这群科学家中,一个最为闪耀的明星,脱颖而出。
他就是:史蒂芬·威廉·霍金。
以下是霍金顽强的故事,欢迎阅读。
1霍金的故事之霍金简介斯蒂芬·威廉·霍金(Stephen William Hawking),1942年1月8日出生于英国牛津,获得CH(英国荣誉勋爵),CBE(大英帝国司令勋章),FRS(英国皇家学会会员),FRSA(英国皇家艺术协会会员)等荣誉。
他是英国剑桥大学著名物理学家,是现代最伟大的物理学家之一,也是20世纪享有国际盛誉的伟人之一。
他患有肌肉萎缩性侧索硬化症(卢伽雷式症),全身瘫痪,不能言语。
他能动的地方只有一双眼睛和三根手指,其他部位便不能动。
1979至2022年任卢卡斯数学教授,他是英国最崇尚的教授。
霍金的主要研究领域是宇宙论和黑洞,证明了广义相对论的奇性定理和黑洞面积定理,提出了黑洞蒸发理论和无边界的霍金宇宙模型,在统一20世纪物理学的两大基础理论——爱因斯坦创立的相对论和普朗克创立的量子力学方面走出了重要一步。
2霍金的故事之童年时代小霍金也像普通的小孩一样,喜欢玩具,着迷于玩具火车,甚至自己花钱买来了电动火车。
十几岁时,霍金还喜欢制作飞机模型和轮船模型,甚至尝试发明一些游戏,比如制作不同颜色零件的工厂、运送产品的公路和铁路,以及股票市场。
霍金和一个同学负责编制游戏的规则。
在编制这些游戏时,小霍金的目标是"建造我能控制的可以开动的模型","这些游戏及制作都来自于探究事物并且进行控制的要求"。
这种要求一直驱动霍金去"探究事物",甚至在后来的宇宙学研究中仍在起作用。
任意门和时间旅行的物理学模型
任意门和时间旅行的物理学模型在科幻电影和小说中,我们常常看到超越时间和空间的场景,例如通过任意门进入不同的世界和使用时间机器回到过去或者未来。
这些惊人的场景一直以来都是人类想象力中的重要组成部分。
而这些想象是否有可能成为现实呢?本文将通过物理学的角度对这两个概念进行解析。
一、任意门的物理学模型任意门是人们想象中最为神奇的物品之一,它能让人瞬间到达另一个地方,甚至可以到达不同的世界。
虽然科学家们并没有成功制造出任意门,但是从物理学角度来看,任意门的实现是有可能的。
具体来说,任意门实现所依赖的是爱因斯坦的相对论理论。
在爱因斯坦的相对论理论中,时间和空间是如此密切联系在一起,称为时空。
而基于这一理论,科学家们发现了一种神奇的物理现象:虫洞。
虫洞是时空中一种弯曲的物理现象,它像是一条通向不同空间的“隧道”。
利用虫洞,物体可以通过一端进入其中,几乎瞬间到达另一端。
可以说,虫洞与人们通常所说的任意门十分类似。
那么,虫洞如何能被制造出来呢?科学家认为,制造虫洞需要大量的负质量物质。
这种负质量物质的性质很特殊,它可能产生引力反向于普通物质产生的引力。
如果将这种物质放置在虫洞两端,那么就可以产生虫洞。
但是,负质量物质的制造目前还没有成功,所以实现任意门仍然有一定困难。
二、时间旅行的物理学模型对于时间旅行,我们都可以通过科幻电影和小说中的场景来想象。
然而,要实现时间旅行,就需要利用一些重要的物理规律,例如相对论和量子力学。
相对论告诉我们,时间并不是在整个宇宙中都是同步的。
在由质量的物体构成的引力场中,时间会被拉伸或压缩。
这种现象被称为“时间慢化”。
科学家认为,如果在引力场中放置一个时空引擎,可以通过控制引擎的引力场来制造一个时间差异。
这就意味着在时间慢化的一端,时间会比较慢,而在时间加速的一端,时间将会比较快。
这种时间差异可能会产生时光旅行的效果。
另一个实现时光旅行的方式则需要运用量子力学。
我们知道,量子力学中有一个非常神奇的现象,即“量子纠缠”。
你认为时间旅行是可能的吗?
你认为时间旅行是可能的吗?
时间旅行是一个深奥而又有趣的话题,让我们来逐步思考这个问题。
首先,我们需要明确时间旅行的定义。
时间旅行是指一个人或物体能够在时间上向前或向后移动,而不受自然流逝的限制。
这意味着一个人可以回到过去或者前往未来。
接下来,让我们来探讨时间旅行的可能性。
根据目前的科学知识和理论,时间旅行似乎是不可能的。
根据爱因斯坦的相对论,时间是相对的,而不是绝对的。
这意味着时间是与空间紧密联系的,而且时间的流逝是相对于观察者的。
因此,要实现时间旅行,需要克服许多物理学上的困难,比如穿越光速、避免时间悖论等等。
另外,时间旅行也涉及到许多哲学和伦理上的问题。
如果时间旅行是可能的,那么会引发诸多问题,比如改变历史、产生时间悖论等等。
这些问题使得时间旅行变得更加复杂和困难。
综上所述,根据目前的科学知识和理论,时间旅行似乎是不可能的。
虽然我们在科幻作品中经常看到时间旅行的情节,但在现实世
界中,时间旅行仍然是一个未解之谜。
或许随着科学的不断进步和发展,我们对时间旅行的理解会有所改变,但目前来看,时间旅行仍然是一个遥不可及的梦想。
宇宙黑洞中的时空坍缩:时光旅行是否真的可能?
1.时空坍缩是宇宙黑洞最神秘的特性之一,而其中最令人着迷的概念之一就是时光旅行。
这个概念在科幻作品中经常出现,但在现实中是否真的可能呢?本文将探讨这个问题。
2.首先,我们需要了解宇宙黑洞是如何形成的。
宇宙黑洞是由恒星在死亡后发生的引力坍缩所形成的。
当恒星燃料用尽时,它会发生剧烈的引力坍缩,将其质量压缩到极端的程度,形成一个极为密集的天体。
这个密度非常高的天体产生的引力非常强大,甚至连光都无法逃离其吸引范围,因此被称为黑洞。
3.黑洞的引力场非常强大,以至于它对周围的时空产生了扭曲效应。
根据爱因斯坦的广义相对论,物体在强引力场中会经历时间的放缓,这被称为时间膨胀效应。
因此,有人认为黑洞的引力可能会导致时光旅行的可能性。
4.然而,要想实现时光旅行,我们需要克服一系列的难题。
首先是黑洞的巨大引力。
由于黑洞的引力非常强大,任何靠近黑洞的物体都将被吸入其中,并被黑洞内部的奇点所撕裂。
这意味着要进入黑洞并存活下来是几乎不可能的。
5.其次,即使我们成功进入黑洞,我们还需要面对黑洞内部的时空坍缩效应。
根据理论物理学家斯蒂芬·霍金的研究,黑洞内部的时空会趋向于无限收缩,形成一个奇点。
这个奇点是时空的尽头,任何物体都无法逃离它的束缚。
6.然而,一些科学家提出了一种名为“虫洞”的概念,它被认为可以连接不同的时空点。
虫洞是一种时空的通道,可以将两个遥远的地点连接起来。
如果我们能够找到并利用虫洞,就有可能实现时光旅行。
7.虫洞的存在还未得到确凿的证据,但根据爱因斯坦的相对论,虫洞的存在是可能的。
然而,要想掌握虫洞并进行时光旅行,我们需要解决许多技术上和理论上的问题。
8.首先,我们需要找到虫洞的位置。
根据理论,虫洞可能隐藏在宇宙的某个角落,我们需要发展出一种方法来探测和定位虫洞。
这需要先进的天文观测设备和数据分析技术。
9.其次,我们需要找到一种办法来稳定虫洞。
虫洞的存在是非常不稳定的,一旦打开,它可能会迅速坍缩或崩溃。
时光旅行者的推论主要内容
时光旅行者的推论主要内容
时光旅行者的推论是一个著名的物理学悖论,主要涉及时间旅
行的可能性和其可能导致的逻辑困境。
该推论最早由物理学家斯蒂芬·霍金在其《时间简史》一书中提出。
时光旅行者的推论主要包
括以下几个方面:
1. 时间旅行的可能性,时光旅行者的推论探讨了根据爱因斯坦
的相对论,特别是广义相对论,时间是否可以被操纵,以便实现向
过去或未来的旅行。
根据相对论的数学公式,时间旅行在理论上是
可能的,尽管目前我们还没有实现这一技术。
2. 时间的一致性,时光旅行者的推论还涉及时间的一致性问题。
如果一个人可以回到过去,那么他是否可以改变历史,从而导致自
己的出生被消除或者其他悖论的产生。
这就引出了著名的“时间旅
行者悖论”,即如果一个人可以改变过去,那么过去的事件是否会
被改变,从而导致逻辑上的矛盾。
3. 平行宇宙,时光旅行者的推论还引申出了平行宇宙的概念。
一些物理学家认为,如果时间旅行是可能的,那么可能会导致平行
宇宙的产生,从而避免了时间旅行悖论的出现。
总的来说,时光旅行者的推论涉及了时间旅行的可能性、时间的一致性和平行宇宙等多个方面,引发了人们对时间和空间的深入思考和探讨。
然而,目前关于时间旅行的理论仍然存在许多未解之谜,需要更多的科学研究和探索来解答。
时光旅行的概念从时间简史中的想象
时光旅行的概念从时间简史中的想象时光旅行,这个神秘而又令人着迷的概念,自从人类开始对时间的存在和流逝产生思考以来,就一直是不少科幻作品和哲学讨论的热点。
生活在现实中的我们或许很少有机会亲身体验时光旅行,那么我们只能依托于科学理论和文学艺术来想象这个神奇的世界。
正如物理学家斯蒂芬·霍金在他的著作《时间简史》中所述,时光旅行的概念源于爱因斯坦的相对论。
爱因斯坦提出的相对论揭示了时间与空间的紧密联系,使得人类对时间的认知发生了巨大的变革。
相对论告诉我们,时间不是绝对的,它是相对于观察者的速度和引力场而言的。
在霍金的书中,他提到了一种可能的时光旅行方式,即通过黑洞实现。
黑洞是宇宙中极其强大的引力场,它可以扭曲时空,使得时间发生扭曲,甚至出现时间的回溯。
据说,如果一个人能够进入足够强大的黑洞,他可能会被拉回到过去或者送往未来。
当然,这只是理论上的可能性,并没有确凿的证据证明时光旅行是真实存在的。
但正是基于这些理论,人们在文学和艺术作品中对时光旅行进行了丰富的想象和创作。
在文学作品中,时光旅行可以成为一个引人入胜的情节。
例如,英国作家H·G·威尔斯的《时间机器》就是关于一个科学家通过自己发明的时间机器,穿越到未来的故事。
小说中展示了不同时间段的人类社会发展,揭示了作者对未来社会可能发展方向的设想。
此外,在电影和电视剧中,时光旅行也是一个常见的题材。
比如《回到未来》系列电影,讲述了一个少年通过一台时光机返回到过去并影响自己的未来的故事。
这类作品通过一个个扣人心弦的情节,让观众感受到了时间流逝和时间穿越的神秘感。
时光旅行的概念也在艺术作品中被广泛运用。
绘画、摄影、音乐等艺术形式都可以通过表现时间的流逝和变化来呈现时光旅行的概念。
例如,一幅描绘四季交替的山水画,通过展现同一个景象在不同时间点的变化,给人一种时光倒流的错觉。
音乐作品中,通过运用回旋曲、变奏等手法,使得听众仿佛穿梭在时光的长河之中。
timemachine原理
timemachine原理时光机原理时光机,作为科幻作品中常见的元素,一直以来都是人们津津乐道的话题。
想象着能够穿越时空,回到过去或者预见未来,这样的梦想引发了人们对于时光机的无限遐想。
虽然时光机在现实中并不存在,但是我们可以从科学的角度来探讨一下时光机的原理。
时光机的核心原理是相对论。
相对论是爱因斯坦在20世纪初提出的一种物理学理论,它揭示了时间和空间的相互关系。
相对论认为时间和空间是相互联系的,而不是独立存在的。
这就意味着,如果我们能够改变物体的速度或者引力场,就有可能改变时间的流逝速度。
接下来,时光机的实现需要超光速。
根据相对论的理论,光速是宇宙中最快的速度,任何物体都无法超越光速。
然而,科学家们提出了一种假设,即存在一种称为“虫洞”的空间结构,可以将两个遥远的地点连接起来,从而实现快速的跨越。
虫洞是时空的一种扭曲,它可以将两个地点之间的距离缩短,使得光速以上的速度成为可能。
但是,虫洞的存在目前还没有被科学实验证实。
虽然有一些理论计算和数学模型表明虫洞的存在是可能的,但是目前还没有直接的观测证据。
科学家们正在不断努力寻找虫洞的证据,希望能够揭示时空的奥秘。
时光机还面临着一个重要的问题,即时间旅行的可行性。
如果时光机真的存在,人们是否能够自由地在时间中穿行?时间旅行是否会产生悖论和矛盾?这些问题至今没有得到明确的答案。
一些理论认为,时间旅行可能会导致“悖论”,即过去的事件会影响未来,从而打破因果关系。
但是,也有一些物理学家提出了一种“多重宇宙”理论,认为时间旅行实际上是在不同的宇宙中进行,从而避免了悖论的问题。
总结起来,时光机的原理是基于相对论和虫洞理论的。
虽然时光机目前还只存在于科幻作品中,但科学家们正在不断努力,希望能够揭示时空的秘密,为人类带来更多的惊喜和探索。
时光机或许只是人类科学进步的一个时间节点,我们期待着在未来的某一天,能够亲眼见证时光机的诞生。
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假设你回到过去,在 自己父亲出生前把自己的 祖父杀死了。结果会怎么 样? 如果祖父已经死了, 那你就必定不会存在,也 就不可能回到过去杀自己 的祖父。 这个悖论想被用来证 明时间旅行是不可能的。宇宙遥远区域间的 时空细管。暗物质 维持着虫洞出口的 敞开。虫洞可以把 平行宇宙和婴儿宇 宙连接起来,并提 供时间旅行的可能 性。
“时光旅行”实现的条件 根据爱因斯坦的相对论,我们知 道:只要能够使飞船的运行速度达到 光速或超越光速就能完成时光旅行。 但由于光速是目前宇宙中的最高速度, 仅靠人类能源是不能达到光速的,这 需要借助某些空间特性。