Czy wiesz, dlaczego nic nie może podróżować szybciej niż światło?

Być może słyszałeś, że - teoretycznie - nic nie może podróżować szybciej niż prędkość światła w próżni, prawda? Oznacza to, że w zasadzie nic nie może przekroczyć 299 792 458 metrów na sekundę lub (zaokrąglenie) 300 000 km / s. Pomysł ten zaproponował Albert Einstein w swojej teorii względności, która polegała na wcześniejszych badaniach różnych naukowców, aby ustalić, że uniwersalne ograniczenie prędkości jest tym, co uderza światło, gdy podróżuje przez pustkę kosmosu. Ale czy znasz przyczynę tego?

Niemożliwość fizyczna

Na to pytanie w prosty i nieskomplikowany sposób odpowiada profesor fizyki Antonio Ruiz de Elvira, który rozmawiał na ten temat z pracownikami El Mundo. Jak wyjaśnił, nie jest możliwe poruszanie obiektu z większą prędkością niż światło, ponieważ w skrócie, jedyną rzeczą zdolną do poruszania cząstki z masą jest inna siła poruszająca się z tą prędkością.

Prędkość światła

Buczenie przez próżnię (BBC)

Według Antonio problem polega na tym, że obiekt „popychany” ostatecznie zyskałby masę, gdy byłby poddany dużej prędkości. A biorąc pod uwagę, że zysk znacznie by się zwiększył, gdy ciało zbliżyło się do prędkości światła, przeciwnie, zakłóciłoby to jego zdolność do podróżowania. Zatem żadne ciało nie może podróżować szybciej niż siła, która popycha je do przodu.

W rzeczywistości, jak przewiduje teoria względności, wzrost masy nastąpiłby gwałtownie, gdy prędkość obiektu zbliżyłaby się do prędkości światła. A im bliżej tego limitu doszło ciało, biorąc pod uwagę, że przyrost masy wzrastałby nieskończenie, nieskończona siła - również - byłaby wymagana, aby obiekt wzrósł do prędkości światła.

Warto zauważyć, że naukowcy uważają, że zaobserwowali promienie kosmiczne zdolne do przemieszczania się próżni z prędkościami zbliżonymi do prędkości światła - które składają się z cząstek subatomowych, a zatem są materią. Jednak w odniesieniu do przekroczenia 300 000 km / s istnieją tu i tam badania wskazujące, że może to być możliwe, ale w tej chwili nic nie zostało jeszcze eksperymentalnie udowodnione.