光速

📌 30萬公裏每秒的光速,是怎麼測算出來的?既然光有速度,那麼引力有沒有速度?渺小的人類,試圖捕捉光和引力的足跡……|總裁聊聊

📌 30萬公裏每秒的光速,是怎麼測算出來的?既然光有速度,那麼引力有沒有速度?渺小的人類,試圖捕捉光和引力的足跡……|總裁聊聊

Original URL: https://www.youtube.com/watch?v=8jvi0tiscwo 📌 30萬公裏每秒的光速,是怎麼測算出來的?既然光有速度,那麼引力有沒有速度?渺小的人類,試圖捕捉光和引力的足跡……|總裁聊聊 【容易懂 Easy Know】 想像太陽像一個巨大的吸鐵石,用一根看不見的「繩子」(引力)拉著地球轉。如果太陽突然消失,我們地球會怎樣?我們不會立刻知道!因為太陽消失這個「消息」,必須像光一樣傳播過來。光從太陽到地球需要八分鐘。科學家發現,這條看不見的「引力繩子」斷裂的消息,傳播速度也和光速一樣快。所以,當太陽不見時,我們會先繼續繞著那個虛空轉八分鐘,直到太陽消失的光線和引力消失的影響同時抵達地球,地球才會脫離軌道飛走。這告訴我們,無論是光還是重力,在宇宙中傳遞訊息的速度都有一個極限,就是光速。 分隔線 【總結 Overall Summary】 這段影片探討了人類對光速與引力速度的認知發展歷史,
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📌 30萬公裏每秒的光速,是怎麼測算出來的?既然光有速度,那麼引力有沒有速度?渺小的人類,試圖捕捉光和引力的足跡……|總裁聊聊

📌 30萬公裏每秒的光速,是怎麼測算出來的?既然光有速度,那麼引力有沒有速度?渺小的人類,試圖捕捉光和引力的足跡……|總裁聊聊

Original URL: https://www.youtube.com/watch?v=8jvi0tiscwo 📌 30萬公裏每秒的光速,是怎麼測算出來的?既然光有速度,那麼引力有沒有速度?渺小的人類,試圖捕捉光和引力的足跡……|總裁聊聊 ⓵ 容易懂 Easy Know 想像一下,太陽就像一個超級巨大的電燈泡和一個看不見的牽引繩。我們地球繞著它轉。如果有一天太陽突然「啪」地消失了,我們會立刻知道嗎?答案是不會。因為太陽發出來的光線,需要跑八分鐘多一點點才能到達地球,所以我們還要等八分鐘,才會看到天空中的太陽變暗。這就證明了「光」是有速度的,而且跑得超快。那看不見的「牽引繩」(就是引力)呢?以前的人以為引力是瞬時間拉著地球,繩子一斷我們就馬上飛走了。但後來的愛因斯坦說,引力也是有速度的,而且速度跟光速一樣快。所以當太陽消失時,那條看不見的「引力繩」傳遞斷裂的消息,也要等八分鐘多一點才會到達地球,我們還會繞著那個空虛的位置多轉八分鐘,
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📌 當光速變慢,事情可能沒那麼簡單!| 科學漫談 | Linvo說宇宙 - YouTube

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Original URL: https://www.youtube.com/watch?v=GJNENz1Mf_Y 📌 當光速變慢,事情可能沒那麼簡單!| 科學漫談 | Linvo說宇宙 - YouTube **❶ 總結(Overall Summary):** 本文探討了光速變慢可能帶來的影響,儘管光速不變是狹義相對論的基礎,但作者假設光速變慢,並從物理學角度分析其後果。文章指出,光速不僅是宇宙速度的上限,還與精細結構常數等其他物理常數密切相關。光速變慢會直接影響電磁力、原子大小等基本物理量,進而改變整個宇宙的結構。例如,光速若降低到1%,原子體積可能膨脹萬億倍,而電磁力則會大幅減弱,導致分子結構瓦解,甚至原子無法存在。 此外,文章也提及一些科學家對於光速可能並非恆定的觀點,例如迪拉克的大數假說和莫法特的超光速模型。這些理論認為,早期宇宙的光速可能遠高於現在,這種超光速現象有助於解釋宇宙早期的一些難題,如視界問題、平坦性問題和磁單極子問題。雖然目前光速不變是主流觀點,但如果未來勞侖茲對稱性破缺,光速變慢的假設或許可能成真。總體而言,文章強調了光速在物理學中的重要性,以及光速變
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📌 【光慢之谜】为什么光在水中会慢下来?这个问题并没有想象中简单! - YouTube

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Original URL: https://youtu.be/ZFAjm19Bu3U 📌 【光慢之谜】为什么光在水中会慢下来?这个问题并没有想象中简单! - YouTube ⇣ 好的,以下為您總結的內容,以繁體中文呈現: **❶ 總結 (Overall Summary):** 這篇文章深入探討了「光在介質中速度變慢」這個看似簡單卻蘊含複雜物理概念的現象。文章首先指出,光速本身是恆定的,增大光源能量並不會加速光子,並引出為何光在介質中會慢下來的問題。作者駁斥了幾種常見的錯誤觀念,例如「光在介質中遇到阻力」、「光在介質中散射導致路程變長」以及「光子被原子吸收再重新釋放而延遲」,這些觀念都無法完整解釋實驗觀察到的現象。接著,文章從經典物理學和現代物理學兩個角度,提出更為精確的解釋。經典物理學的角度是將光視為電磁波,解釋光與介質中原子相互作用導致電磁波相位延遲,使得光速看起來變慢,並以洛倫茲斜振模型為基礎,解釋了色散現象(不同頻率的光速度不同)。現代物理學角度則從量子層面探討,認為光子與介質中的「聲子」相互作用,導致光子自發對稱性破缺,獲得額外的自由度,進而產生質量,因此速度慢下來
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📌 光速面临的三大问题,为什么光速如此奇怪?量子力学,相对论 - YouTube

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Original URL: https://youtu.be/4rO9yW1Tlkc 📌 光速面临的三大问题,为什么光速如此奇怪?量子力学,相对论 - YouTube ⇣ 1. 總結 (Overall Summary): 這篇文章探討了光速在物理學中的三個令人驚訝的現象,並指出這些現象需要透過量子力學來理解而非經典物理學。首先,宇宙為何有光速的限制,以及光速無限大會如何影響宇宙的因果律和人類文明的穩定。其次,為什麼光子一產生即有光速而沒有加速過程,這與量子力學中的能量量子化有關。最後,為什麼以光速運動的物體似乎不經過時間流逝,這是因為光速運動的物體使時間成為零。文章還解釋了光的波粒二象性、量子化,以及光速作為宇宙中最大速度的角色,這對因果律和能源守恆至關重要。 2. ✔︎ 觀點 (Viewpoints) : - 作者認為光速的限制對於宇宙因果律和人類文明的穩定至關重要,同時也強調了量子力學對理解光速現象的必要性。 - 我的看法是,雖然這些概念超越了日常經驗,卻為我們提供了一個理解宇宙運作的框架,這也展示了科學發展如何改變我們對現實的理解。 3. ✔︎ 摘要 (Abstr
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