31百科知识网

31百科知识网

10分钟 带你了解宇宙的终末

其实在人类已经观测到宇宙超光速膨胀后,为什么还会有人觉得超光速星际旅行不可能的问题并不复杂,但是又很多的朋友都不太了解为什么不建议超光速飞行,因此呢,今天小编就来为大家分享在人类已经观测到宇宙超光速膨胀后,为什么还会有人觉得超光速星际旅行不可能的一些知识,希望可以帮助到大家,下面我们一起来看看这个问题的分析吧!

本文目录

  1. 有人认为,达到光速,或者超越光速,我们也只能看到过去,而不能回到过去!你如何看
  2. 在人类已经观测到宇宙超光速膨胀后,为什么还会有人觉得超光速星际旅行不可能
  3. 为什么《星球大战:新希望》中,正派或反派在关键时刻总不用超光速引擎
  4. 为什么要限制光速

有人认为,达到光速,或者超越光速,我们也只能看到过去,而不能回到过去!你如何看

是的只能看到过去,不能回到过去。其实不用超光速,就是静止不动也只能看到过去,也不回到过去。我们看到太阳光是八分半钟以前的过去。面对面看一个人也是看到他的过去,一切事物瞬间就成了过去。

在人类已经观测到宇宙超光速膨胀后,为什么还会有人觉得超光速星际旅行不可能

爱因斯坦真的是很可怜呢!哈勃否定了他的任何物质实体的运行速度都不能超过或接近光速,如果超过或接近光速,它的质量就会无限大的诸名论段,可他却反过来帮着人家豉吹宇宙大爆炸、宇宙超光速澎涨!这真是科学界的悲哀呀!

为什么《星球大战:新希望》中,正派或反派在关键时刻总不用超光速引擎

因为在《西斯的复仇》与《新希望》的这二十年间,有一项划时代的军备革新彻底改变了空间作战的作战模式,使得曾经辉煌一时的大舰巨炮大编队作战变得落伍。这一设备的发明与应用甚至对整场银河内战有质的影响。

这项发明就是可以装在单人空间截击机上的超光速推进系统(Hyperdrive);而这件改变战争进程的武器就是大家所熟知的X翼战机。

我们都知道,在防御技术大于进攻技术的年代,大舰巨炮、舰队作战盛行(例如风帆战列舰年代的海战);而在进攻技术大于防御技术的年代,则是盛行小型飞机精确打击(例如二战的航母编队)。

在超光速引擎被装上单人截击机之前,星际作战的模式事实上主要是舰队排成线对撸。例如在《西斯的复仇》开头的科洛桑之战,可以看到共和国舰队与独立星系联盟的舰队互相对射:

数个镜头给到了战舰内部,我们可以清晰看到士兵在操作舰对舰的巨炮:

虽然在科洛桑之战中也能看到单人战机的身影,但他们都是基于陆基或者航母的小型战斗机,不具备超光速作战的能力。

图:科洛桑之战中的共和国军前线侦察机ARC-170。这款战机影响了X翼战机的设计

而那个时候单人战机要进行超光速飞行的唯一方式就是外接超光速引擎。不用说这种模式不适合作战,只装配给了少数绝地武士这样的特种作战部队。

图:安纳金·天行者的战机。外部环形结构就是外接超光速引擎

银河帝国成立以后,ARC170的制造商IncomCorporation成功研制了第一款内置超光速引擎的战机—T-65。然而,帝国最后选择更为传统的、不可超光速飞行的钛系列战机。落选的T-65随后被反抗军大规模采用,即我们所熟知的X翼战机。

事实证明,两方在单人战机上的选择对这场战争有着不可估量的影响。钛系列战机腿短的问题使得它们只能依托母舰进行战斗,宇宙战争还是得依靠舰队。

而反抗军的X翼则可以在战斗中发挥其强大的战略机动能力,一个小中队可以对帝国舰队实行突然袭击,打了就跑,美滋滋。(此时帝国尚不具备超光速追踪能力)

T-65系列战机的成功使得Incom集团在战后又为共和国研制了新的T-70战机。这款战机就是我们在《原力觉醒》中所看的X翼

歼星舰和死星的残骸标志着过去那个大舰巨炮的时代已经一去不复返了。帝国用血的教训告诉了我们:银河的未来是属于单人超光速战机的,而不是大舰巨炮的邪教。

为什么要限制光速

光速(c=299,792,458km/s)是宇宙中最快的速度,其它任何物质飞行是无法达到的速度。这就是大自然,这就是宇宙中的速度,它是一种自然现象,是任何力量无法限制的。

爱因斯坦发现,光子的质量是0,也就是说,光子没有质量。冇质量的光子每秒才接近30万公里,其它任何物质都是有质量,所以,其它物质就无法接近光速了。

要说“限制光速”的话,不是爱因斯坦限制的,更不是交通警察??限制的,而是质量限制的,是大自然限制的。

就像有人说,第一宇宙速度,第二宇宙速度,第三宇宙速度是牛顿规定的一样,这些说法都是不对的。

正是:

宇宙大爆炸,

恒星飞宇天。

放射光和热,

速度属自然。

OK,关于在人类已经观测到宇宙超光速膨胀后,为什么还会有人觉得超光速星际旅行不可能和为什么不建议超光速飞行的内容到此结束了,希望对大家有所帮助。

光污染 影响哈勃望远镜,唯一的办法,就是离开太阳系去观测

标签:# 光速# 不可能# 还会# 观测# 膨胀