Википедия

Сверхсветовое движение

Сверхсветово́е движе́ниедвижение со скоростью, превышающей скорость света в вакууме. Несмотря на то, что согласно специальной теории относительности скорость света в вакууме является максимально достижимой скоростью распространения сигналов, а энергия частицы положительной массы стремится к бесконечности при приближении её скорости к скорости света, объекты, движение которых не связано с переносом информации (например, фаза колебаний в волне, тень или солнечный зайчик), могут иметь сколь угодно большую скорость.

Определение сверхсветовой скорости материальной точки

В (локально) инерциальной системе отсчёта с началом image рассмотрим материальную точку, которая в момент времени image находится в image. Скорость этой точки мы называем сверхсветовой в момент image, если выполняется неравенство:

image

где:

  • image;
  • image — скорость света в вакууме;
  • image — время;
  • image — расстояние от точки до image, измеряемое в упомянутой системе отсчёта.

Специальная теория относительности (СТО) накладывает жёсткие ограничения на возможность сверхсветового движения тел:

  1. если для разгона тела с ненулевой массой покоя затрачена конечная энергия, то тело не сможет достичь сверхсветовой скорости (см., например, уравнение (9.9));
  2. если все инерциальные наблюдатели равноправны (то есть в отсутствие внешнего поля или искривления пространства), существование частиц (а также волн или каких-то других объектов, способных переносить информацию и энергию), движущихся со сверхсветовыми скоростями и взаимодействующих обычным образом с «досветовой» материей (то есть таких, что их можно по желанию испускать и принимать), влечет за собой парадокс нарушения принципа неопределенности, когда некий объект сможет произвести множество измерений (одно — измерение импульса, а второе — измерение энергии частицы).

Существует множество ситуаций (как среди определённо реальных, так и среди гипотетических), которые не удовлетворяют условиям данного определения, и на которые, следовательно, не распространяются указанные ограничения.

Классическая физика

Солнечный зайчик, ножницы

По поводу движения объектов со сверхсветовой скоростью академик В. Л. Гинзбург писал:

Тот факт, что в физике и астрономии возможны и фактически встречаются скорости, превосходящие скорость света в вакууме, конечно, давно и хорошо известен.

Разумеется, В. Л. Гинзбург ни в коем случае не вёл речь о каких-либо нарушениях постулатов или выводов теории относительности.

Световое пятно (т. н. «солнечный зайчик») или, например, точка пересечения лезвий гильотинных ножниц могут изменять положение со сверхсветовой скоростьюimage. Однако при этом информация и энергия передаются в направлении, не совпадающем с направлением движения солнечного зайчика (со скоростью, меньшей или равной image), а на image ограничения, упомянутые выше, не распространяются.

Довольно интересно, что «зайчик», движущийся быстрее света, возникает не только тогда, когда используется вращающийся источник света с узким лучом и экран на очень большом расстоянии. Любая, в частности плоская, световая волна с более или менее широким фронтом, падая на экран под углом, в принципе, создаёт подобный «зайчик» (степень его выраженности, впрочем, определяется тем, насколько резким является фронт волны), а отражённую волну можно интерпретировать как черенковское излучение от «зайчиков», соответствующих каждому гребню падающей волны.

В этом смысле такие объекты, как световой «зайчик», вполне физичны. Их отличие от обычных только в том, что они не переносят энергию или информацию с собой, то есть состояние «зайчика» в какой-то момент и в каком-то месте не является причиной его состояния или вообще появления затем в другом месте экрана.

Неинерциальные системы отсчёта

В классической механике время и пространство считаются абсолютными, а скорость материальной точки определяется как

image

где image — радиус-вектор материальной точки. Так, во вращающейся декартовой системе координат (отсчёта) скорость материальной точки равна:

image

где:

  • image — радиус-вектор в невращающейся системе координат;
  • image — вектор угловой скорости вращения системы координат.

Как видно из уравнения, в неинерциальной системе отсчёта, связанной с вращающимся телом, достаточно удалённые объекты могут двигаться со сколь угодно большой скоростью, в том числе со скоростью, превышающей скорость света: image. Это не вступает в противоречие со сказанным в разделе «Определение сверхсветовой скорости материальной точки», так как image. Например, для системы координат, связанной с головой человека, находящегося на Земле, скорость движения Луны при обычном повороте головы будет больше скорости света в вакууме. В этой системе при повороте за маленькое время Луна опишет дугу с радиусом, приблизительно равным расстоянию между началом системы координат (головой) и Луной.

Фазовая скорость

image
Фазовая скорость вдоль направления, отклонённого от волнового вектора на угол α. Рассматривается монохроматическая плоская волна.

Фазовая скорость image вдоль некоторого произвольно выбранного направления x всегда превышает фазовую скорость вдоль волнового вектора image при несовпадении направления x с направлением волнового вектора. А именно, если ось x составляет с волновым вектором угол α, то

image

Поэтому, если image (как, например, у электромагнитных волн в вакууме), то image оказывается больше скорости света при любом ненулевом α, меньшем 90° (это часто реализуется при распространении волн в волноводах, волновые векторы плоских волн, из которых они состоят, часто не совпадают с осью волновода). И даже для любой волны (со сколь угодно малым конечным image) можно в принципе подобрать α, столь близкий к прямому, что фазовая скорость в таком направлении будет сколь угодно большой, в том числе большей, чем c.

Кроме того, фазовая скорость и вдоль направления волнового вектора нередко бывает больше c. Например, это верно для фазовой скорости волновой функции массивных частиц (волн де Бройля). Фазовая скорость электромагнитных волн также может быть выше c: так, например, у плазмы показатель преломления меньше единицы. Фазовая скорость таких волн в соответствии с современными представлениями не только не имеет отношения к скорости сигнала, который можно передать с помощью данной частицы, но и вообще не соответствует никакому принципиально наблюдаемому движению в пространстве. Скорости же частиц в этом случае соответствует групповая скорость, которая у массивных частиц всегда меньше c.

Поскольку фазовая скорость является не более чем математической величиной, характеризующей фазу чисто монохроматической волны вдоль некоторого направления, движение фазы волны в общем случае не совпадает с движением какого-то (причинно-связанного) материального объекта и не может быть использована для передачи информации. В различных конкретных случаях аккуратный анализ устанавливает этот факт. Скорость же передачи сигнала, способного переносить информацию, как правило, определяется групповой скоростью.

Движение со скоростью, превышающей скорость света в среде

Такое движение не является сверхсветовым движением (см. определение термина).
image
Излучение Вавилова — Черенкова в охлаждающей жидкости ядерного реактора

Фазовая скорость света в среде, как правило, ниже скорости света в вакууме. Поэтому физические объекты могут двигаться в среде со скоростью больше фазовой скорости света в этой среде, но меньше скорости света в вакууме. Так происходит, например, в охлаждающей жидкости ядерного реактора, когда через воду проходят электроны, выбитые гамма-квантами со своих орбит, со скоростью большей фазовой скорости света в воде. При этом всегда возникает излучение Вавилова — Черенкова.

Общая теория относительности

В ОТО точечные тела описываются мировыми линиями в 4-мерном искривлённом псевдоевклидовом пространстве-времени. Поэтому, вообще говоря, нет возможности приписать — каноническим образом — удалённому телу какую-нибудь «скорость относительно наблюдателя». Однако в некоторых физически важных случаях сделать это всё же можно благодаря наличию «выделенного», «предпочтительного» времени. В частности, во фридмановской вселенной временем image в событии image можно считать собственное время галактики, находящейся в image, прошедшее с момента Большого взрыва.

Тогда расстоянием image в момент image между двумя галактиками image и image (мы обозначили через image их мировые линии) можно назвать расстояние между точками image и image, измеренное в 3-мерном римановом пространстве image. Соответственно, скоростью разбегания этих двух галактик назовём величину

image

(image отличается от image, определённой разделе «Определение сверхсветовой скорости материальной точки»). Оказывается[прояснить], Вселенная расширяется в том смысле, что так определённое расстояние между галактиками растёт со временем. Более того, согласно закону Хаббла, удалённые галактики, находящиеся на расстоянии больше image (где image — постоянная Хаббла, равная 67,80 ± 0,77 (км/с)/Мпк), удаляются друг от друга со скоростью image, превышающей скорость света.

Кротовая нора

Пузырь Алькубьерре

В 1994 году Мигель Алькубьерре предложил использовать для сверхсветового движения особый вид искривления пространства-времени. В предложенной им метрике пространство плоско везде, кроме стенок некоторого пузыря, который движется быстрее света во внешнем пространстве Минковского. При этом оказывается (за счёт необычной геометрии стенок пузыря), что мировая линия центра пузыря остаётся тем не менее времениподобной. Таким образом, состоящий из обычной материи пилот может, сидя в центре подобного пузыря, двигаться в некотором смысле (поскольку движется сам пузырь и пространство внутри него, а не объекты в нём) быстрее света.

Среди ряда теоретических трудностей, с которыми столкнулась эта идея, одна заключается в том, что стенки пузыря должны двигаться тоже быстрее света, но уже в обычном локальном смысле. Таким образом, пузырь Алькубьерре должен быть создан заранее — его движение не зависит от пилота.

Другая проблема состоит в необходимости создания для такого двигателя областей пространства с отрицательной плотностью энергии — соответственно заполненных «экзотической материей». На сегодняшний день экспериментально подтверждён только один пример такой субстанции — это вакуум Казимира, получение которого в макроскопических масштабах для создания двигателя Алькубьерре было рассмотрено Чарльзом Риджли.

В 2021 году Алексей Бобрик и Джанни Мартир обобщили идею варп-двигателя Алькубьерре на более широкий класс искажений пространства-времени и доказали, что теоретически оболочку варп-двигателя можно изготовить из обычной материи.

Труба Красникова

В 1995 году Сергей Красников предложил гипотетический механизм для сверхсветового движения, связанный с искривлением пространства-времени в специально созданных тоннелях. Получающаяся структура аналогична кротовым норам, но не требует изменения топологии пространства. В отличие от пузыря Алькубьерре, труба Красникова пригодна для первой экспедиции к удалённой цели, так как создаётся (с помощью гипотетической технологии) по мере движения обычного корабля с околосветовой скоростью. В дальнейшем путешественник имеет возможность вернуться через трубу к месту старта в момент времени сразу после своего отбытия.

Квантовая механика

Принцип неопределённости в квантовой теории

В квантовой физике состояния частиц описываются векторами гильбертова пространства, которые определяют лишь вероятность получения при измерениях определённых значений физических величин (в соответствии с квантовым принципом неопределённости). Наиболее известно представление этих векторов волновыми функциями, квадрат модуля которых определяет плотность вероятности обнаружения частицы в данном месте. При этом оказывается, что эта плотность может двигаться быстрее скорости света (например, при решении задачи о прохождении частицы через энергетический барьер), но эффект превышения скорости света наблюдается только на небольших расстояниях. В силу же принципа тождественности нельзя сказать, ту же ли самую частицу мы наблюдаем или её новорождённую копию. В своей нобелевской лекции в 2004 году Фрэнк Вильчек привёл следующее рассуждение:

Представьте себе частицу, двигающуюся в среднем со скоростью, очень близкой к скорости света, но с такой неопределённостью в положении, как этого требует квантовая теория. Очевидно, будет определённая вероятность наблюдать эту частицу двигающейся несколько быстрее, чем в среднем, и, следовательно, быстрее света, что противоречит специальной теории относительности. Единственный известный способ разрешить это противоречие требует привлечения идеи античастиц. Очень грубо говоря, требуемая неопределённость в положении достигается допущением, что акт измерения может затрагивать образование частиц, каждая из которых неотличима от оригинала, с различными расположениями. Для сохранения баланса сохраняющихся квантовых чисел, дополнительные частицы должны сопровождаться тем же числом античастиц. (Дирак пришёл к предсказанию античастиц через последовательность изобретательных интерпретаций и реинтерпретаций элегантного релятивистского волнового уравнения, которое он вывел, а не через эвристическое рассмотрение, подобное тому, которое я привёл. Неизбежность и всеобщность этих выводов, а также их прямое отношение к базовым принципам квантовой механики и специальной теории относительности стали очевидны только в ретроспективе).

Франк Вилчек

Это явление носит вероятностный характер и не может быть использовано для передачи информации со сверхсветовой скоростью.

В теории возмущений квантовой теории поля аналогом описания распространения частиц классической физики является пропагатор соответствующего поля. Он описывает амплитуду вероятности распространения частицы, родившейся в одной точке, в другую, где она уничтожается. Здесь нужно различать две возможности:

  • для виртуальных частиц, рождающихся и уничтожающихся в процессе взаимодействия — возможны сверхсветовые скорости; Ричард Фейнман в своих лекциях выражался об этом так:

… для электромагнитного излучения существует также [ненулевая] амплитуда вероятности двигаться быстрее (или медленнее), чем обычная скорость света. Вы убедились на предыдущей лекции, что свет не всегда двигается только по прямым линиям; сейчас вы увидите, что он не всегда движется со скоростью света! Это может казаться удивительным, что существует [ненулевая] амплитуда для того, чтобы фотон двигался быстрее или медленнее, чем обычная скорость света c

Ричард Фейнман, нобелевский лауреат по физике 1965 года.
  • для реальных частиц, существующих в конечном состоянии или существовавших в начальном — сверхсветовые скорости запрещены.

Но виртуальные частицы не могут передавать информацию, а наблюдаемые частицы в конечном и начальном состоянии — обычные, к тому же не взаимодействующие друг с другом (см. S-матрица), потому их пропагаторы вне светового конуса исчезают. Поэтому в квантовой теории поля также не существует сверхсветовых скоростей, которые могли бы быть использованы для сверхсветовой связи.

Квантовая нелокальность

Свойство нелокальности квантовой теории вызывает существование корреляций между состояниями запутанных подсистем исходной системы, на каких бы расстояниях друг от друга они ни находились. Поэтому появляется возможность мгновенного определения квантового состояния в одном месте на любом расстоянии путём измерения запутанного с ним состояния в другом месте и соответственно, его передача с бесконечной скоростью[источник не указан 3969 дней] — квантовая телепортация. Тем не менее, для безошибочного измерения квантового состояния необходима классическая информация о базисе измерения, которая должна быть передана по классическому каналу связи, естественно, со скоростью, не превышающей скорости света (подробнее см. в основной статье). Хотя подходящий базис для единичного измерения можно угадать, для сверхсветовой связи и безошибочной телепортации ряда квантовых состояний такой подход использовать невозможно. Таким образом, квантовая телепортация невозможна со скоростью большей, чем скорость света. Явление квантовой нелокальности не противоречит принципу причинности в СТО.

Гипотезы

Сверхсветовые частицы

Гипотетические частицы тахионы, в случае их существования, могут двигаться быстрее света. Они не могут передавать информацию, иначе их наличие противоречило бы принципу причинности.

В толковании специальной теории относительности, если считать энергию и импульс вещественными числами, тахион описывается мнимой массой. Скорость тахиона не может быть меньше скорости света, поскольку при этом энергия бы бесконечно увеличивалась.

Преобразования Лоренца в евклидовом пространстве-времени с мнимой временной осью X0 = icT при V > c переводят частицу в соответствующую ей античастицу, движущуюся с досветовой скоростью с2/V. При V > c фазовая скорость становится групповой, меньшей скорости света, эта гипотеза снимает проблему нарушения причинности.

Следует различать тахионы (движущиеся всегда быстрее света и представляющие собой или просто чисто классические частицы, или довольно специфический тип возбуждений тахионного поля) и тахионные поля (равно гипотетические). Дело в том, что тахионное поле (другие типы его возбуждений), в принципе, может переносить энергию и информацию, однако, насколько известно, эти типы возбуждений распространяются уже не быстрее света.

Это замечание уместно, поскольку обычно в словоупотреблении не проводят различия между полем и соответствующей частицей (поскольку для обычных — не тахионных — полей/частиц для такого разграничения нет серьёзных причин, так как обычные частицы не имеют сектора мнимой энергии, а поля — сектора неустойчивости; если же даже область неустойчивости есть, обычно кроме неё есть и точки устойчивого/безразличного равновесия — «конденсат» — см. Тахионная конденсация).[источник не указан 3969 дней]

В некоторых[каких?] вариантах теории струн, в спектре масс частиц появляется тахион. Однако такие модели, как правило, признаются нефизичными, что является основанием для изменения соответствующей теории. Тем не менее, и после изменения такие теории могут продолжать содержать в своём описании термин «тахион» и некоторую часть свойств теорий с тахионным полем.[источник не указан 3969 дней]

Теоретически рассматривалась также возможность наличия сверхсветовых скоростей у некоторых видов нейтрино.

Эффект Шарнхорста

Скорость волн зависит от свойств среды, в которой они распространяются. Специальная теория относительности утверждает, что разогнать массивное тело до скорости, превышающей скорость света в вакууме, невозможно. В то же время теория не постулирует какое-то конкретное значение для скорости света. Она измеряется экспериментальным путём и может различаться в зависимости от свойств вакуума. Для вакуума, энергия которого меньше энергии обычного физического вакуума, скорость света теоретически должна быть выше, а максимально допустимая скорость передачи сигналов определяется максимально возможной плотностью отрицательной энергии. Одним из примеров такого вакуума является вакуум Казимира, который становится заметным в тонких щелях и капиллярах размером (диаметром) менее 10 нанометров (примерно в сто раз больше размеров типичного атома). Эффект объясняется уменьшением количества виртуальных частиц в вакууме Казимира, которые, предположительно, подобно частицам сплошной среды замедляют распространение света. Вычисления, сделанные , говорят о превышении скорости света в вакууме Казимира, по сравнению с обычным вакуумом, на 1×10−24 для щели шириной 1 нм. Было также показано, что превышение скорости света в вакууме Казимира не ведёт к нарушению принципа причинности. Превышение скорости света в вакууме Казимира, по сравнению со скоростью света в обычном вакууме, экспериментально пока не подтверждено из-за чрезвычайной сложности измерения данного эффекта.

Теории с переменностью скорости света в вакууме

В современной физике существуют гипотезы, согласно которым скорость света в вакууме не является постоянной, и её значение может изменяться с течением времени. В наиболее распространённой версии этой гипотезы предполагается, что в начальные этапы жизни нашей Вселенной значение постоянной image (скорость света) было значительно больше, чем сейчас. Соответственно, раньше вещество могло двигаться со скоростью, значительно превосходящей современную скорость света. Данные гипотезы, однако, пока изобилуют внутренними противоречиями и требуют для избавления от этого более глубокого пересмотра большинства частей современной физики.

Сверхбрадион

Сверхбрадион (англ. superbradyon) — гипотетическая элементарная частица, которая может двигаться со скоростью, превышающей скорость света, но в отличие от тахионов они могут иметь положительные действительные значения массы и энергии. Сверхбрадионы могут являться новым видом существующих частиц, движущихся действительно быстрее света, и способных передавать информацию со сверхсветовой скоростью, нарушая таким образом принцип причинности.

Термин «сверхбрадион», также как и возможность их существования, предложил испанский физик Луис Гонсалес-Местрес как антоним для термина «брадион» (тардион). Актуальность работ Гонсалеса-Местреса о нарушении лоренц-симметрии была признана в 2002 году журналами CERN Courier и «Нью-Йорк Таймс». Уже в 1997 году его работа цитировалась Сидни Коулманом и Шелдоном Глэшоу.

В отличие от тахионов, которые описываются в рамках специальной теории относительности, сверхбрадионы явно нарушают лоренц-инвариантность. Они похожи на обычные частицы (брадионы), но с большей критической скоростью в вакууме image. Критическая скорость сверхбрадионов image может быть значительно больше, чем скорость света image. Здесь подразумевается, что стандартная лоренцова симметрия не является фундаментальной симметрией, а лишь её низкоэнергетическим пределом.

Энергия и импульс сверхбрадиона:

image
image

где

  • image — масса сверхбрадиона,
  • image — скорость сверхбрадиона (image),
  • image — критическая скорость сверхбрадионной лоренцовой группы (image).

Согласно Гонсалесу-Местресу, сверхбрадионы могут быть основными составляющими материи на и за ним.

На сегодняшний день не обнаружено явлений, которые могли бы подтвердить существование сверхбрадионов, но если сверхбрадионы могут существовать в нашей Вселенной как свободные частицы, то они могут спонтанно излучать «обычные» частицы, становясь источниками сверхэнергичных космических лучей и прекращать излучать, когда их скорость становится меньшей или равной скорости света. Таким образом, Вселенная может содержать множество таких сверхсветовых частиц со скоростями, близкими к скорости света. Сверхбрадионы могут также дать новый подход к инфляции, тёмной материи и тёмной энергии.

В экспериментах

Коллаборация OPERA

Коллаборация OPERA 23 сентября 2011 года на конференции в Европейской организации ядерных исследований (ЦЕРН) объявила, что в ходе эксперимента в подземной лаборатории Гран-Сассо (Италия) получены данные, согласно которым субатомная частица нейтрино может двигаться со скоростью, превышающей скорость света на 25 ppm (0,0025 %). Статистическая обработка 16 111 событий в детекторе, связанных с регистрацией мюонных нейтрино, пролетевших 731 278 м от ЦЕРНа до Гран-Сассо, показывает, что, в видимом противоречии с теорией относительности, нейтрино со средней энергией 28,2 ГэВ проходят это расстояние на 61,1 наносекунды быстрее света. Статистическая и систематическая погрешность, оценённая авторами, в 6 раз меньше этой величины. Таким образом скорость нейтрино с данной энергией превысила скорость света в вакууме примерно на 7,5 км/с. Зависимость скорости нейтрино от энергии в пределах точности эксперимента не была обнаружена.

В мае 2012 года OPERA провела ряд контрольных экспериментов и пришла к окончательному выводу, что причиной ошибочного предположения о сверхсветовой скорости стал технический дефект (незакрученный разъём оптического кабеля приводил к избыточной задержке в цепях синхронизации времени между GPS и установкой).

Перепроверка данных в прецизионном эксперименте весны 2012 года привела коллаборацию к выводу о том, что скорость нейтрино image может отличаться от скорости света не более чем на

image (90 % доверительный интервал).

Коллаборация ICARUS

В марте 2012 года в том же тоннеле были проведены независимые измерения, и сверхсветовых скоростей нейтрино обнаружено не было. Семь нейтринных событий были зарегистрированы 31 октября, 1, 2 и 4 ноября. По анализу коллаборации [англ.]среднее отклонение по этим семи событиям составляло всего +0,3 нс от расчётного прибытия света. ICARUS оборудован независимым от OPERA инструментом для замера времени.

Эксперименты с предельной скоростью световых импульсов

Методы, использующие эффекты квантовой интерференции, активно исследуются для регулирования оптических свойств квантовых систем. В 1999 году во время экспериментов, проводимых Гарвардским университетом, удалось замедлить скорость распространения световых импульсов до 17 м/c в ультрахолодном газе натрия за счёт увеличения плотности атомов. В 2003 году во время совместной работы института автоматики и электрометрии Сибирского отделения РАН и института физики НАН Украины с помощью эффекта двухволнового взаимодействия на фоторефрактивной решётке удалось замедлить световые импульсы до 0,025 см/с. В 2005 в KAIST удалось замедлить скорость световых импульсов с использованием вынужденного рассеяния Мандельштама-Бриллюэна.

Сверхсветовое движение в фантастике

  • Варп-двигатель
  • Гиперпространство
  • Нуль-переход
  • Телепортация
  • Ретрансляторы

См. также

  • Принцип причинности
  • Специальная теория относительности
  • Переменная скорость света
  • Пузырь Алькубьерре
  • Световое эхо
  • Экзотическая материя
  • Кротовая нора

Примечания

  1. О сверхсветовых «зайчиках». Дата обращения: 8 сентября 2020. Архивировано 16 января 2021 года.
  2. Возможна ли сверхсветовая скорость? Дата обращения: 8 января 2017. Архивировано 10 ноября 2017 года.
  3. Что быстрее света в нашем мире? Часть I. Дата обращения: 26 мая 2016. Архивировано из оригинала 29 июня 2020 года.
  4. О возможности использования рентгеновских сверхсветовых «зайчиков» для проверки изотропии скорости света. Дата обращения: 8 января 2017. Архивировано 20 сентября 2017 года.
  5. Ландау Л. Д., Лифшиц Е. М. Теория поля. — Издание 6-е, исправленное и дополненное. — М.: Наука, 1973. — 504 с. — («Теоретическая физика», том II).
  6. Болотовский Б. М., Гинзбург В. Л. Эффект Вавилова — Черенкова и эффект Доплера при движении источников со скоростью больше скорости света в вакууме // Успехи физических наук. — Российская академия наук, 1972. — Т. 106, № 4. — С. 577—592. Архивировано 25 сентября 2013 года.
  7. Петр Маковецкий. Смотри в корень! Архивная копия от 4 ноября 2017 на Wayback Machine
  8. Gibbs, Philip. Is Faster-Than-Light Travel or Communication Possible? (англ.) : journal. — University of California, Riverside, 1997. Архивировано 10 марта 2010 года.
  9. Wertheim, M. (20 июня 2007). The Shadow Goes. New York Times. Архивировано 7 ноября 2017. Дата обращения: 30 сентября 2017.
  10. Salmon, Wesley C. Four Decades of Scientific Explanation. — University of Pittsburgh Pre, 2006. — С. 107. — ISBN 0-8229-5926-7. Архивировано 21 марта 2017 года., Extract of page 107 Архивная копия от 20 марта 2017 на Wayback Machine
  11. Steane, Andrew. The Wonderful World of Relativity: A Precise Guide for the General Reader (англ.). — Oxford University Press, 2012. — P. 180. — ISBN 0-19-969461-3. Архивировано 21 марта 2017 года., Extract of page 180 Архивная копия от 20 марта 2017 на Wayback Machine
  12. Классическая механика используется и в настоящее время для описания материальных тел, движущихся со скоростями существенно меньшими скорости света и расположенными вне существенных искривлений пространства-времени.
  13. Лекция № 24 по теоретической механике. Дата обращения: 6 июня 2019. Архивировано из оригинала 9 октября 2008 года.
  14. Данное уравнение теоретической механики из раздела «кинематика точки»
  15. FTL. Дата обращения: 19 марта 2006. Архивировано из оригинала 10 марта 2010 года.
  16. Физическая энциклопедия OnLine. Том 5, стр.266. Дата обращения: 4 сентября 2007. Архивировано 2 марта 2012 года.
  17. В некоторых случаях фазовая скорость света в среде оказывается больше скорости света в вакууме, например, при распространении рентгеновского излучения; так, действительная часть коэффициента преломления рентгеновских лучей в воде меньше единицы в диапазоне энергий от 30 эВ до 30 кэВ, см. X-Ray Interactions With Matter. The Center for X-Ray Optics. Дата обращения: 16 апреля 2023. Архивировано 27 августа 2011 года.
  18. P. A. R. Ade et al. (Planck Collaboration). Planck 2013 results. I. Overview of products and scientific results (англ.) // Astronomy and Astrophysics : journal. — 2013. — 22 March (vol. 1303). — P. 5062. — doi:10.1051/0004-6361/201321529. — Bibcode: 2013arXiv1303.5062P. — arXiv:1303.5062. Архивировано из оригинала 23 марта 2013 года.
  19. M. Alcubierre The warp drive: hyper-fast travel within general relativity. — Class. Quant. Grav. 11, L73-L77 (1994)., копия на arxiv.org: [1] Архивная копия от 31 июля 2020 на Wayback Machine
  20. Красников С. В. Некоторые вопросы причинности в ОТО: «машины времени» и «сверхсветовые перемещения». M.: Ленанд, 2015. ISBN ISBN 978-5-9710-2216-9
  21. Charles T. Ridgely A Macroscopic Approach to Creating Exotic Matter. Дата обращения: 8 сентября 2020. Архивировано 6 мая 2021 года.
  22. Introducing physical warp drives - IOPscience. Дата обращения: 13 марта 2021. Архивировано 13 мая 2021 года.
  23. Krasnikov S. V. Hyperfast travel in general relativity (англ.) // Physical Review D / American Physical SocietyAPS, 1998. — Vol. 57, Iss. 8. — P. 4760—4766. — ISSN 1550-7998; 1550-2368; 0556-2821; 1089-4918; 2470-0010 — doi:10.1103/PHYSREVD.57.4760 — arXiv:gr-qc/9511068
  24. С. М. Комаров. Лаз во вселенную: объекты для сверхсветовых путешествий // Химия и жизнь.
  25. [ (англ.) Нобелевская лекция Франка Вилчека. Дата обращения: 3 февраля 2007. Архивировано 17 июля 2006 года.  (англ.) Нобелевская лекция Франка Вилчека]
  26. Фейнман Р. КЭД Странная теория света и вещества. M.: Наука, 1988. ISBN 5-02-013883-5 Гл. 3. С.81.
  27. Feynman. Chapter 3 // QED. — С. 89.
  28. Mario Rabinowitz Black Hole Paradoxes. Дата обращения: 8 сентября 2020. Архивировано 21 января 2022 года.
  29. A. A. Sen Tachyon Matter in Loop Quantum Cosmology. Дата обращения: 29 декабря 2006. Архивировано 30 октября 2017 года.
  30. Г. М. Тележко. Сверхсветовые скорости, несобственные вращения и зарядовая симметрия // Гравитация, 1997, т. 3, вып. 1, 76. Дата обращения: 29 июля 2019. Архивировано 29 июля 2019 года.
  31. G.-j. Ni, T. Chang Is neutrino a superluminal particle?
  32. Propagation of Fronts and Information in Dispersive Media
  33. Stefano Liberati Quantum vacuum effects in gravitational fields: theory and detectability
  34. Alexander Unzicker Mach’s Principle and a Variable Speed of Light
  35. Yves-Henri Sanejouand A simple varying-speed-of-light hypothesis is enough for explaining high-redshift supernovae data
  36. Corrado Appignani A geometrically-induced varying speed of light (VSL) and the accelerating universe
  37. George F. R. Ellis. Note on Varying Speed of Light Cosmologies (англ.) // General Relativity and Gravitation. — 2007. — Vol. 39, iss. 4. — P. 511—520. — doi:10.1007/s10714-007-0396-4. — Bibcode: 2007GReGr..39..511E. Архивировано 9 июня 2019 года.
  38. Luis González-Mestres (December 1997), Lorentz symmetry violation at Planck scale, cosmology and superluminal particles, http://arxiv.org/abs/physics/9712056 Архивная копия от 21 декабря 2016 на Wayback Machine , Proceedings COSMO-97, First International Workshop on Particle Physics and the Early Universe : Ambleside, England, September 15-19, 1997.
  39. Luis González-Mestres (May 1995), Properties of a possible class of particles able to travel faster than light, http://arxiv.org/abs/astro-ph/9505117 Архивная копия от 21 декабря 2016 на Wayback Machine , Proceedings of the 30th Moriond Workshop Dark Matter in Cosmology, Clocks and Tests of Fundamental Laws, January 22-29, 1995
  40. Luis González-Mestres (January 1996), Cosmological Implications of a Possible Class of Particles Able to Travel Faster than Light , http://arxiv.org/abs/astro-ph/9601090 Архивная копия от 13 октября 2016 на Wayback Machine , Proceedings of the Fourth International Workshop on Theoretical and Phenomenological Aspects of Underground Physics, Toledo (Spain) September 17-21, 1995, Nucl.Phys. — Proc.Suppl. 48 (1996) 131—136.
  41. Nick E. Mavromatos (August 2002), Testing models for quantum gravity, CERN Courier, http://cerncourier.com/cws/article/cern/28696 Архивная копия от 23 апреля 2011 на Wayback Machine
  42. Dennis Overbye (December 2002), Interpreting the Cosmic Rays, The New York Times, December 31, 2002, https://www.nytimes.com/2002/12/31/science/interpreting-the-cosmic-rays.html?n=Top/News/Science/Topics/Space Архивная копия от 27 июня 2017 на Wayback Machine
  43. Sidney Coleman and Sheldon L. Glashow (March 1997), Cosmic Ray and Neutrino Tests of Special Relativity, http://arxiv.org/abs/hep-ph/9703240 Архивная копия от 10 октября 2016 на Wayback Machine , Phys.Lett. B405, 249—252, 1997.
  44. Luis González-Mestres (April 1997), Vacuum Structure, Lorentz Symmetry and Superluminal Particles, http://arxiv.org/abs/physics/9704017 Архивная копия от 29 октября 2013 на Wayback Machine
  45. Luis González-Mestres (February 2009), AUGER-HiRes results and models of Lorentz symmetry violation, http://arxiv.org/abs/0902.0994 Архивная копия от 18 октября 2016 на Wayback Machine , Proceedings of CRIS (Cosmic Ray International Seminar), La Malfa, September 15-19, 2008, Nuclear Physics B — Proc. Suppl., Volume 190, May 2009, Pages 191—197.
  46. Luis González-Mestres (December 2009), Lorentz symmetry violation, dark matter and dark energy, http://arxiv.org/abs/0912.0725 Архивная копия от 20 апреля 2019 на Wayback Machine , Contributed paper to the Invisible Universe International Conference, Paris June 29 — July 3, 2009.
  47. Adam T., Crespi M., Agafonova N., Altinok O., Sanchez P. A., Anokhina A., Aoki S., Ariga A., Ariga T., Autiero D. et al. Measurement of the neutrino velocity with the OPERA detector in the CNGS beam (англ.) // The journal of high energy physicsSpringer Science+Business Media, SpringerOpen, 2012. — Vol. 2012, Iss. 10. — ISSN 1126-6708; 1029-8479; 1127-2236 — doi:10.1007/JHEP10(2012)093 — arXiv:1109.4897
  48. Eugenie Samuel Reich. Neutrino experiment replicates faster-than-light finding (англ.). Nature Publishing Group (18 ноября 2011). — Цитата: [...]faster than the speed of light. The result defies Albert Einstein’s special theory of relativity, which states that this cannot happen.[...] Перевод: [...]быстрее чем скорость света. Результат бросает вызов специальной теории относительности Альберта Эйнштейна, которая заявляет, что этого не может произойти.[...]. Дата обращения: 22 декабря 2011. Архивировано 9 февраля 2012 года.
  49. Нейтринные события, зарегистрированные в детекторе, были разделены на 2 выборки со средней энергией 13,8 ГэВ и 40,7 ГэВ. Однако полученная разница во времени для каждой подборки, 54,7 нс и 68,1 нс соответственно, находится внутри интервала, определяемого статистической погрешностью. Иными словами, нужно более существенное отличие от 61,1 нс, чтобы можно было говорить о зависимости скорости нейтрино от энергии. Сравнение экспериментальных нейтринных событий с событиями, просимулированными методом Монте-Карло, не выявило зависимости скорости от энергии.[источник не указан 4948 дней]
  50. Эксперимент OPERA окончательно «закрыл» сверхсветовые нейтрино Архивная копия от 7 июля 2012 на Wayback Machine.
  51. OPERA: What Went Wrong | Of Particular Significance. Дата обращения: 20 октября 2017. Архивировано 30 июня 2017 года.
  52. https://arxiv.org/pdf/1109.4897.pdf Архивная копия от 8 октября 2017 на Wayback Machine 6.1 Measurements performed during the 2011 CNGS winter shut down
  53. Фотография разъёма до и после закручивания гайки. Дата обращения: 20 октября 2017. Архивировано 8 октября 2017 года.
  54. The OPERA Collaboration. Measurement of the neutrino velocity with the OPERA detector in the CNGS beam using the 2012 dedicated data // ArXiv/hep-ex. — December 2012. Архивировано 3 февраля 2021 года.
  55. Ольга Закутняя. Эйнштейн оказался прав. Голос России (23 марта 2012). Дата обращения: 26 марта 2012. Архивировано 31 мая 2012 года.
  56. Antonello M., Aprili P., Baiboussinov B., Ceolin M. B., Benetti P., Calligarich E., Canci N., Centro S., Cesana A., Cieślik K. et al. Measurement of the neutrino velocity with the ICARUS detector at the CNGS beam (англ.) // Physics Letters BElsevier, 2012. — Vol. 713, Iss. 1. — P. 17—22. — ISSN 0370-2693; 1873-2445 — doi:10.1016/J.PHYSLETB.2012.05.033 — arXiv:1203.3433
  57. Icarus Experiment Measures Neutrino Speed: Even Neutrinos Are Not Faster Than Light (англ.). (16 марта 2012). Дата обращения: 26 марта 2012. Архивировано 31 мая 2012 года.
  58. P. Knight, B. Stoicheff, D. Walls. Preface to Highlight in Quantum Optics // Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Series A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences. — 1997-12-15. — Т. 355, вып. 1733. — С. 2217–2217. — ISSN 1471-2962 1364-503X, 1471-2962. — doi:10.1098/rsta.1997.0119.
  59. Lene Vestergaard Hau, S. E. Harris, Zachary Dutton, Cyrus H. Behroozi. Light speed reduction to 17 metres per second in an ultracold atomic gas (англ.) // Nature. — 1999-02. — Vol. 397, iss. 6720. — P. 594–598. — ISSN 1476-4687. — doi:10.1038/17561. Архивировано 21 мая 2021 года.
  60. E. Podivilov, B. Sturman, A. Shumelyuk, S. Odoulov. Light Pulse Slowing Down up to 0.025 cm/s by Photorefractive Two-Wave Coupling // Physical Review Letters. — 2003-08-22. — Т. 91, вып. 8. — С. 083902. — doi:10.1103/PhysRevLett.91.083902.
  61. Kwang Yong Song, Miguel González Herráez, Luc Thévenaz. Observation of pulse delaying and advancement in optical fibers using stimulated Brillouin scattering (EN) // Optics Express. — 2005-01-10. — Т. 13, вып. 1. — С. 82–88. — ISSN 1094-4087. — doi:10.1364/OPEX.13.000082. Архивировано 19 мая 2021 года.

Ссылки

  • Статья из физической энциклопедии Сверхсветовая скорость, т.4 — М.: Большая Российская Энциклопедия, стр.447
  • «Шумиха по поводу преодоления скорости света не имеет под собой научных оснований» На сайте «Элементов» — есть описание различных определений превышения скорости света.
  • Сверхсветовые радиоисточники:
    • Улановский Л. Э. Возможны ли скорости выше скорости света? «Земля и Вселенная», 1973, № 6, с. 36-38.
    • Falla D. F. et al., Superluminal light echoes in astronomy
    • Laing R. A., Faster than light: superluminal motion and light echoes
    • Michal Chodorowski. Superluminal apparent motions in distant radio sources (англ)
    • Z. Q. Shen, D. R. Jiang, S. Kameno, Y. J. Chen. Superluminal motion in a compact steep spectrum radio source 3C 138 (англ.)
  • Искажение метрики:
    • Miguel Alcubierre Пространственный движитель: сверхбыстрое перемещение в пределах Общей Теории Относительности (1994)
    • С. В. Красников. Сверхсветовые перемещения в (полу)классической ОТО (недоступная ссылка)
    • Brian A. Hopkins. FTL Travel:The Realities of an SF Cliche (англ.)
  • Оптика
    • Withayachumnankul, W. et al. «A systemized view of superluminal wave propagation», Proceedings of the IEEE, Vol. 98, No. 10, pp. 1775—1786, 2010.
    • A. Dogariu, A. Kuzmich, and L. J. Wang Transparent Anomalous Dispersion and Superluminal Light Pulse Propagation at a Negative Group Velocity (англ.)
    • Herbert G. Winful. The meaning of group delay in barrier tunneling: A re-examination of superluminal group velocities (англ.)
  • Сверхсветовые частицы
    • Барашенков В. С. Антимир скоростей. Тахионы. («Химия и жизнь», 1975, № 3, стр. 11-16.)
    • Guang-jiong Ni There might be superluminal particles in nature
    • Luis Gonzalez-Mestres Superluminal Particles, Cosmology and Cosmic-Ray Physics
  • Теоретическая физика
    • Daniela Mugnai Superluminal behavior and the Minkowski space-time
    • Edward Gerjuoy, Andrew M. Sessler Popper’s Experiment and Superluminal Communication
    • Giovanni Andrea Fantasia Superluminality in Quantum Theory
  • Научно-популярные статьи
    • А.Голубев Возможна ли сверхсветовая скорость? (Наука и жизнь, № 2, 2001)
    • Барашенков В. С. И снова: свет быстрее света («ЗС» № 4/1997)
    • Преодолеть скорость света стало возможным
    • Superbradyons and some possible dark matter signatures

Википедия, чтение, книга, библиотека, поиск, нажмите, истории, книги, статьи, wikipedia, учить, информация, история, скачать, скачать бесплатно, mp3, видео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, картинка, музыка, песня, фильм, игра, игры, мобильный, телефон, Android, iOS, apple, мобильный телефон, Samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Сеть, компьютер, Информация о Сверхсветовое движение, Что такое Сверхсветовое движение? Что означает Сверхсветовое движение?

Sverhsvetovo e dvizhe nie dvizhenie so skorostyu prevyshayushej skorost sveta v vakuume Nesmotrya na to chto soglasno specialnoj teorii otnositelnosti skorost sveta v vakuume yavlyaetsya maksimalno dostizhimoj skorostyu rasprostraneniya signalov a energiya chasticy polozhitelnoj massy stremitsya k beskonechnosti pri priblizhenii eyo skorosti k skorosti sveta obekty dvizhenie kotoryh ne svyazano s perenosom informacii naprimer faza kolebanij v volne ten ili solnechnyj zajchik mogut imet skol ugodno bolshuyu skorost Opredelenie sverhsvetovoj skorosti materialnoj tochkiV lokalno inercialnoj sisteme otschyota s nachalom O displaystyle O rassmotrim materialnuyu tochku kotoraya v moment vremeni t0 displaystyle t 0 nahoditsya v O displaystyle O Skorost etoj tochki my nazyvaem sverhsvetovoj v moment t0 displaystyle t 0 esli vypolnyaetsya neravenstvo v t0 gt c displaystyle v t 0 gt c gde v t ddts t displaystyle v t equiv frac d dt s t c displaystyle c skorost sveta v vakuume t displaystyle t vremya s t displaystyle s t rasstoyanie ot tochki do O displaystyle O izmeryaemoe v upomyanutoj sisteme otschyota Specialnaya teoriya otnositelnosti STO nakladyvaet zhyostkie ogranicheniya na vozmozhnost sverhsvetovogo dvizheniya tel esli dlya razgona tela s nenulevoj massoj pokoya zatrachena konechnaya energiya to telo ne smozhet dostich sverhsvetovoj skorosti sm naprimer uravnenie 9 9 esli vse inercialnye nablyudateli ravnopravny to est v otsutstvie vneshnego polya ili iskrivleniya prostranstva sushestvovanie chastic a takzhe voln ili kakih to drugih obektov sposobnyh perenosit informaciyu i energiyu dvizhushihsya so sverhsvetovymi skorostyami i vzaimodejstvuyushih obychnym obrazom s dosvetovoj materiej to est takih chto ih mozhno po zhelaniyu ispuskat i prinimat vlechet za soboj paradoks narusheniya principa neopredelennosti kogda nekij obekt smozhet proizvesti mnozhestvo izmerenij odno izmerenie impulsa a vtoroe izmerenie energii chasticy Sushestvuet mnozhestvo situacij kak sredi opredelyonno realnyh tak i sredi gipoteticheskih kotorye ne udovletvoryayut usloviyam dannogo opredeleniya i na kotorye sledovatelno ne rasprostranyayutsya ukazannye ogranicheniya Klassicheskaya fizikaSolnechnyj zajchik nozhnicy Po povodu dvizheniya obektov so sverhsvetovoj skorostyu akademik V L Ginzburg pisal Tot fakt chto v fizike i astronomii vozmozhny i fakticheski vstrechayutsya skorosti prevoshodyashie skorost sveta v vakuume konechno davno i horosho izvesten Razumeetsya V L Ginzburg ni v koem sluchae ne vyol rech o kakih libo narusheniyah postulatov ili vyvodov teorii otnositelnosti Svetovoe pyatno t n solnechnyj zajchik ili naprimer tochka peresecheniya lezvij gilotinnyh nozhnic mogut izmenyat polozhenie so sverhsvetovoj skorostyuv displaystyle v Odnako pri etom informaciya i energiya peredayutsya v napravlenii ne sovpadayushem s napravleniem dvizheniya solnechnogo zajchika so skorostyu menshej ili ravnoj c displaystyle c a na v displaystyle v ogranicheniya upomyanutye vyshe ne rasprostranyayutsya Myslennyj eksperiment 1Poprobuem peredat kakoj to signal iz odnoj tochki ekrana po kotoromu bezhit zajchik v druguyu vmeste s etim zajchikom Eto ochevidno ne udastsya tak kak chto by my ni delali s fotonami zajchika v pervoj tochke eto nikak ne smozhet povliyat naprimer pogasit ili sdelat yarche na fotony zajchika v drugoj tochke kotoruyu on projdet oni v otlichie ot samogo zajchika dvizhutsya ko vtoroj tochke ne ot pervoj a ot fonarya Myslennyj eksperiment 2Neskolko slozhnee delo obstoit v sluchae s nozhnicami Kazalos by esli my v pervoj tochke chto to vstavim mezhdu lezviyami i zaklinim ih tochka peresecheniya lezvij perestanet dvigatsya i nablyudatel vo vtoroj tochke poluchit ot nas signal prishedshij k nemu bystree sveta Odnako na samom dele my ne smozhem ostanoviv lezvie v tochke 1 ostanovit ego srazu i v tochke 2 Bolee togo volna deformacii nozhnic kotoraya mozhet privesti k kakim libo izmeneniyam dvizheniya lezviya vblizi tochki 2 rasprostranyaetsya po materialu nozhnic so skorostyu zvuka v etom materiale kotoraya vsegda menshe skorosti sveta Dovolno interesno chto zajchik dvizhushijsya bystree sveta voznikaet ne tolko togda kogda ispolzuetsya vrashayushijsya istochnik sveta s uzkim luchom i ekran na ochen bolshom rasstoyanii Lyubaya v chastnosti ploskaya svetovaya volna s bolee ili menee shirokim frontom padaya na ekran pod uglom v principe sozdayot podobnyj zajchik stepen ego vyrazhennosti vprochem opredelyaetsya tem naskolko rezkim yavlyaetsya front volny a otrazhyonnuyu volnu mozhno interpretirovat kak cherenkovskoe izluchenie ot zajchikov sootvetstvuyushih kazhdomu grebnyu padayushej volny V etom smysle takie obekty kak svetovoj zajchik vpolne fizichny Ih otlichie ot obychnyh tolko v tom chto oni ne perenosyat energiyu ili informaciyu s soboj to est sostoyanie zajchika v kakoj to moment i v kakom to meste ne yavlyaetsya prichinoj ego sostoyaniya ili voobshe poyavleniya zatem v drugom meste ekrana Neinercialnye sistemy otschyota V klassicheskoj mehanike vremya i prostranstvo schitayutsya absolyutnymi a skorost materialnoj tochki opredelyaetsya kak V r dr t dt displaystyle vec V dot vec r frac d vec r t dt gde r displaystyle vec r radius vektor materialnoj tochki Tak vo vrashayushejsya dekartovoj sisteme koordinat otschyota skorost materialnoj tochki ravna V r H W r displaystyle vec V dot vec r H vec Omega times vec r gde r H displaystyle vec r H radius vektor v nevrashayushejsya sisteme koordinat W displaystyle vec Omega vektor uglovoj skorosti vrasheniya sistemy koordinat Kak vidno iz uravneniya v neinercialnoj sisteme otschyota svyazannoj s vrashayushimsya telom dostatochno udalyonnye obekty mogut dvigatsya so skol ugodno bolshoj skorostyu v tom chisle so skorostyu prevyshayushej skorost sveta V gt c displaystyle vec V gt c Eto ne vstupaet v protivorechie so skazannym v razdele Opredelenie sverhsvetovoj skorosti materialnoj tochki tak kak V v displaystyle vec V neq v Naprimer dlya sistemy koordinat svyazannoj s golovoj cheloveka nahodyashegosya na Zemle skorost dvizheniya Luny pri obychnom povorote golovy budet bolshe skorosti sveta v vakuume V etoj sisteme pri povorote za malenkoe vremya Luna opishet dugu s radiusom priblizitelno ravnym rasstoyaniyu mezhdu nachalom sistemy koordinat golovoj i Lunoj Fazovaya skorost Fazovaya skorost vdol napravleniya otklonyonnogo ot volnovogo vektora na ugol a Rassmatrivaetsya monohromaticheskaya ploskaya volna Fazovaya skorost VFx displaystyle V Phi x vdol nekotorogo proizvolno vybrannogo napravleniya x vsegda prevyshaet fazovuyu skorost vdol volnovogo vektora VF displaystyle V Phi pri nesovpadenii napravleniya x s napravleniem volnovogo vektora A imenno esli os x sostavlyaet s volnovym vektorom ugol a to VFx VFcos a displaystyle V Phi x frac V Phi cos alpha Poetomu esli VF c displaystyle V Phi c kak naprimer u elektromagnitnyh voln v vakuume to VFx displaystyle V Phi x okazyvaetsya bolshe skorosti sveta pri lyubom nenulevom a menshem 90 eto chasto realizuetsya pri rasprostranenii voln v volnovodah volnovye vektory ploskih voln iz kotoryh oni sostoyat chasto ne sovpadayut s osyu volnovoda I dazhe dlya lyuboj volny so skol ugodno malym konechnym VF lt c displaystyle V Phi lt c mozhno v principe podobrat a stol blizkij k pryamomu chto fazovaya skorost v takom napravlenii budet skol ugodno bolshoj v tom chisle bolshej chem c Krome togo fazovaya skorost i vdol napravleniya volnovogo vektora neredko byvaet bolshe c Naprimer eto verno dlya fazovoj skorosti volnovoj funkcii massivnyh chastic voln de Brojlya Fazovaya skorost elektromagnitnyh voln takzhe mozhet byt vyshe c tak naprimer u plazmy pokazatel prelomleniya menshe edinicy Fazovaya skorost takih voln v sootvetstvii s sovremennymi predstavleniyami ne tolko ne imeet otnosheniya k skorosti signala kotoryj mozhno peredat s pomoshyu dannoj chasticy no i voobshe ne sootvetstvuet nikakomu principialno nablyudaemomu dvizheniyu v prostranstve Skorosti zhe chastic v etom sluchae sootvetstvuet gruppovaya skorost kotoraya u massivnyh chastic vsegda menshe c Poskolku fazovaya skorost yavlyaetsya ne bolee chem matematicheskoj velichinoj harakterizuyushej fazu chisto monohromaticheskoj volny vdol nekotorogo napravleniya dvizhenie fazy volny v obshem sluchae ne sovpadaet s dvizheniem kakogo to prichinno svyazannogo materialnogo obekta i ne mozhet byt ispolzovana dlya peredachi informacii V razlichnyh konkretnyh sluchayah akkuratnyj analiz ustanavlivaet etot fakt Skorost zhe peredachi signala sposobnogo perenosit informaciyu kak pravilo opredelyaetsya gruppovoj skorostyu Dvizhenie so skorostyu prevyshayushej skorost sveta v srede Takoe dvizhenie ne yavlyaetsya sverhsvetovym dvizheniem sm opredelenie termina Izluchenie Vavilova Cherenkova v ohlazhdayushej zhidkosti yadernogo reaktora Fazovaya skorost sveta v srede kak pravilo nizhe skorosti sveta v vakuume Poetomu fizicheskie obekty mogut dvigatsya v srede so skorostyu bolshe fazovoj skorosti sveta v etoj srede no menshe skorosti sveta v vakuume Tak proishodit naprimer v ohlazhdayushej zhidkosti yadernogo reaktora kogda cherez vodu prohodyat elektrony vybitye gamma kvantami so svoih orbit so skorostyu bolshej fazovoj skorosti sveta v vode Pri etom vsegda voznikaet izluchenie Vavilova Cherenkova Obshaya teoriya otnositelnostiRasshirenie Vselennoj V OTO tochechnye tela opisyvayutsya mirovymi liniyami v 4 mernom iskrivlyonnom psevdoevklidovom prostranstve vremeni Poetomu voobshe govorya net vozmozhnosti pripisat kanonicheskim obrazom udalyonnomu telu kakuyu nibud skorost otnositelno nablyudatelya Odnako v nekotoryh fizicheski vazhnyh sluchayah sdelat eto vsyo zhe mozhno blagodarya nalichiyu vydelennogo predpochtitelnogo vremeni V chastnosti vo fridmanovskoj vselennoj vremenem t displaystyle tau v sobytii p displaystyle p mozhno schitat sobstvennoe vremya galaktiki nahodyashejsya v p displaystyle p proshedshee s momenta Bolshogo vzryva Togda rasstoyaniem l displaystyle l v moment t0 displaystyle tau 0 mezhdu dvumya galaktikami g1 t displaystyle gamma 1 tau i g2 t displaystyle gamma 2 tau my oboznachili cherez g1 2 displaystyle gamma 1 2 ih mirovye linii mozhno nazvat rasstoyanie mezhdu tochkami g1 t0 displaystyle gamma 1 tau 0 i g2 t0 displaystyle gamma 2 tau 0 izmerennoe v 3 mernom rimanovom prostranstve t t0 displaystyle tau tau 0 Sootvetstvenno skorostyu razbeganiya etih dvuh galaktik nazovyom velichinu U t ddtl t displaystyle U tau equiv frac d d tau l tau U displaystyle U otlichaetsya ot v displaystyle v opredelyonnoj razdele Opredelenie sverhsvetovoj skorosti materialnoj tochki Okazyvaetsya proyasnit Vselennaya rasshiryaetsya v tom smysle chto tak opredelyonnoe rasstoyanie mezhdu galaktikami rastyot so vremenem Bolee togo soglasno zakonu Habbla udalyonnye galaktiki nahodyashiesya na rasstoyanii bolshe c H displaystyle c H gde H displaystyle H postoyannaya Habbla ravnaya 67 80 0 77 km s Mpk udalyayutsya drug ot druga so skorostyu U displaystyle U prevyshayushej skorost sveta Krotovaya nora Osnovnaya statya Krotovaya nora Puzyr Alkuberre Osnovnaya statya Puzyr Alkuberre V 1994 godu Migel Alkuberre predlozhil ispolzovat dlya sverhsvetovogo dvizheniya osobyj vid iskrivleniya prostranstva vremeni V predlozhennoj im metrike prostranstvo plosko vezde krome stenok nekotorogo puzyrya kotoryj dvizhetsya bystree sveta vo vneshnem prostranstve Minkovskogo Pri etom okazyvaetsya za schyot neobychnoj geometrii stenok puzyrya chto mirovaya liniya centra puzyrya ostayotsya tem ne menee vremenipodobnoj Takim obrazom sostoyashij iz obychnoj materii pilot mozhet sidya v centre podobnogo puzyrya dvigatsya v nekotorom smysle poskolku dvizhetsya sam puzyr i prostranstvo vnutri nego a ne obekty v nyom bystree sveta Sredi ryada teoreticheskih trudnostej s kotorymi stolknulas eta ideya odna zaklyuchaetsya v tom chto stenki puzyrya dolzhny dvigatsya tozhe bystree sveta no uzhe v obychnom lokalnom smysle Takim obrazom puzyr Alkuberre dolzhen byt sozdan zaranee ego dvizhenie ne zavisit ot pilota Drugaya problema sostoit v neobhodimosti sozdaniya dlya takogo dvigatelya oblastej prostranstva s otricatelnoj plotnostyu energii sootvetstvenno zapolnennyh ekzoticheskoj materiej Na segodnyashnij den eksperimentalno podtverzhdyon tolko odin primer takoj substancii eto vakuum Kazimira poluchenie kotorogo v makroskopicheskih masshtabah dlya sozdaniya dvigatelya Alkuberre bylo rassmotreno Charlzom Ridzhli V 2021 godu Aleksej Bobrik i Dzhanni Martir obobshili ideyu varp dvigatelya Alkuberre na bolee shirokij klass iskazhenij prostranstva vremeni i dokazali chto teoreticheski obolochku varp dvigatelya mozhno izgotovit iz obychnoj materii Truba Krasnikova Osnovnaya statya Truba Krasnikova V 1995 godu Sergej Krasnikov predlozhil gipoteticheskij mehanizm dlya sverhsvetovogo dvizheniya svyazannyj s iskrivleniem prostranstva vremeni v specialno sozdannyh tonnelyah Poluchayushayasya struktura analogichna krotovym noram no ne trebuet izmeneniya topologii prostranstva V otlichie ot puzyrya Alkuberre truba Krasnikova prigodna dlya pervoj ekspedicii k udalyonnoj celi tak kak sozdayotsya s pomoshyu gipoteticheskoj tehnologii po mere dvizheniya obychnogo korablya s okolosvetovoj skorostyu V dalnejshem puteshestvennik imeet vozmozhnost vernutsya cherez trubu k mestu starta v moment vremeni srazu posle svoego otbytiya Kvantovaya mehanikaPrincip neopredelyonnosti v kvantovoj teorii V kvantovoj fizike sostoyaniya chastic opisyvayutsya vektorami gilbertova prostranstva kotorye opredelyayut lish veroyatnost polucheniya pri izmereniyah opredelyonnyh znachenij fizicheskih velichin v sootvetstvii s kvantovym principom neopredelyonnosti Naibolee izvestno predstavlenie etih vektorov volnovymi funkciyami kvadrat modulya kotoryh opredelyaet plotnost veroyatnosti obnaruzheniya chasticy v dannom meste Pri etom okazyvaetsya chto eta plotnost mozhet dvigatsya bystree skorosti sveta naprimer pri reshenii zadachi o prohozhdenii chasticy cherez energeticheskij barer no effekt prevysheniya skorosti sveta nablyudaetsya tolko na nebolshih rasstoyaniyah V silu zhe principa tozhdestvennosti nelzya skazat tu zhe li samuyu chasticu my nablyudaem ili eyo novorozhdyonnuyu kopiyu V svoej nobelevskoj lekcii v 2004 godu Frenk Vilchek privyol sleduyushee rassuzhdenie Predstavte sebe chasticu dvigayushuyusya v srednem so skorostyu ochen blizkoj k skorosti sveta no s takoj neopredelyonnostyu v polozhenii kak etogo trebuet kvantovaya teoriya Ochevidno budet opredelyonnaya veroyatnost nablyudat etu chasticu dvigayushejsya neskolko bystree chem v srednem i sledovatelno bystree sveta chto protivorechit specialnoj teorii otnositelnosti Edinstvennyj izvestnyj sposob razreshit eto protivorechie trebuet privlecheniya idei antichastic Ochen grubo govorya trebuemaya neopredelyonnost v polozhenii dostigaetsya dopusheniem chto akt izmereniya mozhet zatragivat obrazovanie chastic kazhdaya iz kotoryh neotlichima ot originala s razlichnymi raspolozheniyami Dlya sohraneniya balansa sohranyayushihsya kvantovyh chisel dopolnitelnye chasticy dolzhny soprovozhdatsya tem zhe chislom antichastic Dirak prishyol k predskazaniyu antichastic cherez posledovatelnost izobretatelnyh interpretacij i reinterpretacij elegantnogo relyativistskogo volnovogo uravneniya kotoroe on vyvel a ne cherez evristicheskoe rassmotrenie podobnoe tomu kotoroe ya privyol Neizbezhnost i vseobshnost etih vyvodov a takzhe ih pryamoe otnoshenie k bazovym principam kvantovoj mehaniki i specialnoj teorii otnositelnosti stali ochevidny tolko v retrospektive Originalnyj tekst angl Imagine a particle moving on average at very nearly the speed of light but with an uncertainty in position as required by quantum theory Evidently it there will be some probability for observing this particle to move a little faster than average and therefore faster than light which special relativity won t permit The only known way to resolve this tension involves introducing the idea of antiparticles Very roughly speaking the required uncertainty in position is accommodated by allowing for the possibility that the act of measurement can involve the creation of several particles each indistinguishable from the original with different positions To maintain the balance of conserved quantum numbers the extra particles must be accompanied by an equal number of antiparticles Dirac was led to predict the existence of antiparticles through a sequence of ingenious interpretations and re interpretations of the elegant relativistic wave equation he invented rather than by heuristic reasoning of the sort I ve presented The inevitability and generality of his conclusions and their direct relationship to basic principles of quantum mechanics and special relativity are only clear in retrospect Frank Vilchek Eto yavlenie nosit veroyatnostnyj harakter i ne mozhet byt ispolzovano dlya peredachi informacii so sverhsvetovoj skorostyu V teorii vozmushenij kvantovoj teorii polya analogom opisaniya rasprostraneniya chastic klassicheskoj fiziki yavlyaetsya propagator sootvetstvuyushego polya On opisyvaet amplitudu veroyatnosti rasprostraneniya chasticy rodivshejsya v odnoj tochke v druguyu gde ona unichtozhaetsya Zdes nuzhno razlichat dve vozmozhnosti dlya virtualnyh chastic rozhdayushihsya i unichtozhayushihsya v processe vzaimodejstviya vozmozhny sverhsvetovye skorosti Richard Fejnman v svoih lekciyah vyrazhalsya ob etom tak dlya elektromagnitnogo izlucheniya sushestvuet takzhe nenulevaya amplituda veroyatnosti dvigatsya bystree ili medlennee chem obychnaya skorost sveta Vy ubedilis na predydushej lekcii chto svet ne vsegda dvigaetsya tolko po pryamym liniyam sejchas vy uvidite chto on ne vsegda dvizhetsya so skorostyu sveta Eto mozhet kazatsya udivitelnym chto sushestvuet nenulevaya amplituda dlya togo chtoby foton dvigalsya bystree ili medlennee chem obychnaya skorost sveta c Originalnyj tekst angl there is also an amplitude for light to go faster or slower than the conventional speed of light You found out in the last lecture that light doesn t go only in straight lines now you find out that it doesn t go only at the speed of light It may surprise you that there is an amplitude for a photon to go at speeds faster or slower than the conventional speed c Richard Fejnman nobelevskij laureat po fizike 1965 goda dlya realnyh chastic sushestvuyushih v konechnom sostoyanii ili sushestvovavshih v nachalnom sverhsvetovye skorosti zapresheny No virtualnye chasticy ne mogut peredavat informaciyu a nablyudaemye chasticy v konechnom i nachalnom sostoyanii obychnye k tomu zhe ne vzaimodejstvuyushie drug s drugom sm S matrica potomu ih propagatory vne svetovogo konusa ischezayut Poetomu v kvantovoj teorii polya takzhe ne sushestvuet sverhsvetovyh skorostej kotorye mogli by byt ispolzovany dlya sverhsvetovoj svyazi Kvantovaya nelokalnost Svojstvo nelokalnosti kvantovoj teorii vyzyvaet sushestvovanie korrelyacij mezhdu sostoyaniyami zaputannyh podsistem ishodnoj sistemy na kakih by rasstoyaniyah drug ot druga oni ni nahodilis Poetomu poyavlyaetsya vozmozhnost mgnovennogo opredeleniya kvantovogo sostoyaniya v odnom meste na lyubom rasstoyanii putyom izmereniya zaputannogo s nim sostoyaniya v drugom meste i sootvetstvenno ego peredacha s beskonechnoj skorostyu istochnik ne ukazan 3969 dnej kvantovaya teleportaciya Tem ne menee dlya bezoshibochnogo izmereniya kvantovogo sostoyaniya neobhodima klassicheskaya informaciya o bazise izmereniya kotoraya dolzhna byt peredana po klassicheskomu kanalu svyazi estestvenno so skorostyu ne prevyshayushej skorosti sveta podrobnee sm v osnovnoj state Hotya podhodyashij bazis dlya edinichnogo izmereniya mozhno ugadat dlya sverhsvetovoj svyazi i bezoshibochnoj teleportacii ryada kvantovyh sostoyanij takoj podhod ispolzovat nevozmozhno Takim obrazom kvantovaya teleportaciya nevozmozhna so skorostyu bolshej chem skorost sveta Yavlenie kvantovoj nelokalnosti ne protivorechit principu prichinnosti v STO GipotezySverhsvetovye chasticy V razdele ne hvataet ssylok na istochniki sm rekomendacii po poisku Informaciya dolzhna byt proveryaema inache ona mozhet byt udalena Vy mozhete otredaktirovat statyu dobaviv ssylki na avtoritetnye istochniki v vide snosok 3 sentyabrya 2014 Vozmozhno etot razdel soderzhit originalnoe issledovanie Proverte sootvetstvie informacii privedyonnym istochnikam i udalite ili ispravte informaciyu yavlyayushuyusya originalnym issledovaniem V sluchae neobhodimosti podtverdite informaciyu avtoritetnymi istochnikami V protivnom sluchae etot razdel mozhet byt udalyon 17 aprelya 2018 Osnovnaya statya Tahion Gipoteticheskie chasticy tahiony v sluchae ih sushestvovaniya mogut dvigatsya bystree sveta Oni ne mogut peredavat informaciyu inache ih nalichie protivorechilo by principu prichinnosti V tolkovanii specialnoj teorii otnositelnosti esli schitat energiyu i impuls veshestvennymi chislami tahion opisyvaetsya mnimoj massoj Skorost tahiona ne mozhet byt menshe skorosti sveta poskolku pri etom energiya by beskonechno uvelichivalas Preobrazovaniya Lorenca v evklidovom prostranstve vremeni s mnimoj vremennoj osyu X0 icT pri V gt c perevodyat chasticu v sootvetstvuyushuyu ej antichasticu dvizhushuyusya s dosvetovoj skorostyu s2 V Pri V gt c fazovaya skorost stanovitsya gruppovoj menshej skorosti sveta eta gipoteza snimaet problemu narusheniya prichinnosti Sleduet razlichat tahiony dvizhushiesya vsegda bystree sveta i predstavlyayushie soboj ili prosto chisto klassicheskie chasticy ili dovolno specificheskij tip vozbuzhdenij tahionnogo polya i tahionnye polya ravno gipoteticheskie Delo v tom chto tahionnoe pole drugie tipy ego vozbuzhdenij v principe mozhet perenosit energiyu i informaciyu odnako naskolko izvestno eti tipy vozbuzhdenij rasprostranyayutsya uzhe ne bystree sveta Eto zamechanie umestno poskolku obychno v slovoupotreblenii ne provodyat razlichiya mezhdu polem i sootvetstvuyushej chasticej poskolku dlya obychnyh ne tahionnyh polej chastic dlya takogo razgranicheniya net seryoznyh prichin tak kak obychnye chasticy ne imeyut sektora mnimoj energii a polya sektora neustojchivosti esli zhe dazhe oblast neustojchivosti est obychno krome neyo est i tochki ustojchivogo bezrazlichnogo ravnovesiya kondensat sm Tahionnaya kondensaciya istochnik ne ukazan 3969 dnej V nekotoryh kakih variantah teorii strun v spektre mass chastic poyavlyaetsya tahion Odnako takie modeli kak pravilo priznayutsya nefizichnymi chto yavlyaetsya osnovaniem dlya izmeneniya sootvetstvuyushej teorii Tem ne menee i posle izmeneniya takie teorii mogut prodolzhat soderzhat v svoyom opisanii termin tahion i nekotoruyu chast svojstv teorij s tahionnym polem istochnik ne ukazan 3969 dnej Teoreticheski rassmatrivalas takzhe vozmozhnost nalichiya sverhsvetovyh skorostej u nekotoryh vidov nejtrino Effekt Sharnhorsta Osnovnaya statya Effekt Sharnhorsta Skorost voln zavisit ot svojstv sredy v kotoroj oni rasprostranyayutsya Specialnaya teoriya otnositelnosti utverzhdaet chto razognat massivnoe telo do skorosti prevyshayushej skorost sveta v vakuume nevozmozhno V to zhe vremya teoriya ne postuliruet kakoe to konkretnoe znachenie dlya skorosti sveta Ona izmeryaetsya eksperimentalnym putyom i mozhet razlichatsya v zavisimosti ot svojstv vakuuma Dlya vakuuma energiya kotorogo menshe energii obychnogo fizicheskogo vakuuma skorost sveta teoreticheski dolzhna byt vyshe a maksimalno dopustimaya skorost peredachi signalov opredelyaetsya maksimalno vozmozhnoj plotnostyu otricatelnoj energii Odnim iz primerov takogo vakuuma yavlyaetsya vakuum Kazimira kotoryj stanovitsya zametnym v tonkih shelyah i kapillyarah razmerom diametrom menee 10 nanometrov primerno v sto raz bolshe razmerov tipichnogo atoma Effekt obyasnyaetsya umensheniem kolichestva virtualnyh chastic v vakuume Kazimira kotorye predpolozhitelno podobno chasticam sploshnoj sredy zamedlyayut rasprostranenie sveta Vychisleniya sdelannye govoryat o prevyshenii skorosti sveta v vakuume Kazimira po sravneniyu s obychnym vakuumom na 1 10 24 dlya sheli shirinoj 1 nm Bylo takzhe pokazano chto prevyshenie skorosti sveta v vakuume Kazimira ne vedyot k narusheniyu principa prichinnosti Prevyshenie skorosti sveta v vakuume Kazimira po sravneniyu so skorostyu sveta v obychnom vakuume eksperimentalno poka ne podtverzhdeno iz za chrezvychajnoj slozhnosti izmereniya dannogo effekta Teorii s peremennostyu skorosti sveta v vakuume Osnovnaya statya Peremennaya skorost sveta V sovremennoj fizike sushestvuyut gipotezy soglasno kotorym skorost sveta v vakuume ne yavlyaetsya postoyannoj i eyo znachenie mozhet izmenyatsya s techeniem vremeni V naibolee rasprostranyonnoj versii etoj gipotezy predpolagaetsya chto v nachalnye etapy zhizni nashej Vselennoj znachenie postoyannoj c displaystyle c skorost sveta bylo znachitelno bolshe chem sejchas Sootvetstvenno ranshe veshestvo moglo dvigatsya so skorostyu znachitelno prevoshodyashej sovremennuyu skorost sveta Dannye gipotezy odnako poka izobiluyut vnutrennimi protivorechiyami i trebuyut dlya izbavleniya ot etogo bolee glubokogo peresmotra bolshinstva chastej sovremennoj fiziki Sverhbradion Sverhbradion angl superbradyon gipoteticheskaya elementarnaya chastica kotoraya mozhet dvigatsya so skorostyu prevyshayushej skorost sveta no v otlichie ot tahionov oni mogut imet polozhitelnye dejstvitelnye znacheniya massy i energii Sverhbradiony mogut yavlyatsya novym vidom sushestvuyushih chastic dvizhushihsya dejstvitelno bystree sveta i sposobnyh peredavat informaciyu so sverhsvetovoj skorostyu narushaya takim obrazom princip prichinnosti Termin sverhbradion takzhe kak i vozmozhnost ih sushestvovaniya predlozhil ispanskij fizik Luis Gonsales Mestres kak antonim dlya termina bradion tardion Aktualnost rabot Gonsalesa Mestresa o narushenii lorenc simmetrii byla priznana v 2002 godu zhurnalami CERN Courier i Nyu Jork Tajms Uzhe v 1997 godu ego rabota citirovalas Sidni Koulmanom i Sheldonom Gleshou V otlichie ot tahionov kotorye opisyvayutsya v ramkah specialnoj teorii otnositelnosti sverhbradiony yavno narushayut lorenc invariantnost Oni pohozhi na obychnye chasticy bradiony no s bolshej kriticheskoj skorostyu v vakuume cs displaystyle c s Kriticheskaya skorost sverhbradionov cs displaystyle c s mozhet byt znachitelno bolshe chem skorost sveta c displaystyle c Zdes podrazumevaetsya chto standartnaya lorencova simmetriya ne yavlyaetsya fundamentalnoj simmetriej a lish eyo nizkoenergeticheskim predelom Energiya i impuls sverhbradiona E p2 m2cs2 displaystyle E sqrt p 2 m 2 c s 2 p mv1 v2cs2 displaystyle p frac mv sqrt 1 cfrac v 2 c s 2 gde m displaystyle m massa sverhbradiona v displaystyle v skorost sverhbradiona v cs displaystyle v leqslant c s cs displaystyle c s kriticheskaya skorost sverhbradionnoj lorencovoj gruppy cs c displaystyle c s gg c Soglasno Gonsalesu Mestresu sverhbradiony mogut byt osnovnymi sostavlyayushimi materii na i za nim Na segodnyashnij den ne obnaruzheno yavlenij kotorye mogli by podtverdit sushestvovanie sverhbradionov no esli sverhbradiony mogut sushestvovat v nashej Vselennoj kak svobodnye chasticy to oni mogut spontanno izluchat obychnye chasticy stanovyas istochnikami sverhenergichnyh kosmicheskih luchej i prekrashat izluchat kogda ih skorost stanovitsya menshej ili ravnoj skorosti sveta Takim obrazom Vselennaya mozhet soderzhat mnozhestvo takih sverhsvetovyh chastic so skorostyami blizkimi k skorosti sveta Sverhbradiony mogut takzhe dat novyj podhod k inflyacii tyomnoj materii i tyomnoj energii V eksperimentahKollaboraciya OPERA Kollaboraciya OPERA 23 sentyabrya 2011 goda na konferencii v Evropejskoj organizacii yadernyh issledovanij CERN obyavila chto v hode eksperimenta v podzemnoj laboratorii Gran Sasso Italiya polucheny dannye soglasno kotorym subatomnaya chastica nejtrino mozhet dvigatsya so skorostyu prevyshayushej skorost sveta na 25 ppm 0 0025 Statisticheskaya obrabotka 16 111 sobytij v detektore svyazannyh s registraciej myuonnyh nejtrino proletevshih 731 278 m ot CERNa do Gran Sasso pokazyvaet chto v vidimom protivorechii s teoriej otnositelnosti nejtrino so srednej energiej 28 2 GeV prohodyat eto rasstoyanie na 61 1 nanosekundy bystree sveta Statisticheskaya i sistematicheskaya pogreshnost ocenyonnaya avtorami v 6 raz menshe etoj velichiny Takim obrazom skorost nejtrino s dannoj energiej prevysila skorost sveta v vakuume primerno na 7 5 km s Zavisimost skorosti nejtrino ot energii v predelah tochnosti eksperimenta ne byla obnaruzhena V mae 2012 goda OPERA provela ryad kontrolnyh eksperimentov i prishla k okonchatelnomu vyvodu chto prichinoj oshibochnogo predpolozheniya o sverhsvetovoj skorosti stal tehnicheskij defekt nezakruchennyj razyom opticheskogo kabelya privodil k izbytochnoj zaderzhke v cepyah sinhronizacii vremeni mezhdu GPS i ustanovkoj Pereproverka dannyh v precizionnom eksperimente vesny 2012 goda privela kollaboraciyu k vyvodu o tom chto skorost nejtrino vn displaystyle v nu mozhet otlichatsya ot skorosti sveta ne bolee chem na 1 8 10 6 lt vn cc lt 2 3 10 6 displaystyle 1 8 cdot 10 6 lt frac v nu c c lt 2 3 cdot 10 6 90 doveritelnyj interval Kollaboraciya ICARUS V marte 2012 goda v tom zhe tonnele byli provedeny nezavisimye izmereniya i sverhsvetovyh skorostej nejtrino obnaruzheno ne bylo Sem nejtrinnyh sobytij byli zaregistrirovany 31 oktyabrya 1 2 i 4 noyabrya Po analizu kollaboracii angl srednee otklonenie po etim semi sobytiyam sostavlyalo vsego 0 3 ns ot raschyotnogo pribytiya sveta ICARUS oborudovan nezavisimym ot OPERA instrumentom dlya zamera vremeni Eksperimenty s predelnoj skorostyu svetovyh impulsov Metody ispolzuyushie effekty kvantovoj interferencii aktivno issleduyutsya dlya regulirovaniya opticheskih svojstv kvantovyh sistem V 1999 godu vo vremya eksperimentov provodimyh Garvardskim universitetom udalos zamedlit skorost rasprostraneniya svetovyh impulsov do 17 m c v ultraholodnom gaze natriya za schyot uvelicheniya plotnosti atomov V 2003 godu vo vremya sovmestnoj raboty instituta avtomatiki i elektrometrii Sibirskogo otdeleniya RAN i instituta fiziki NAN Ukrainy s pomoshyu effekta dvuhvolnovogo vzaimodejstviya na fotorefraktivnoj reshyotke udalos zamedlit svetovye impulsy do 0 025 sm s V 2005 v KAIST udalos zamedlit skorost svetovyh impulsov s ispolzovaniem vynuzhdennogo rasseyaniya Mandelshtama Brillyuena Sverhsvetovoe dvizhenie v fantastikeVarp dvigatel Giperprostranstvo Nul perehod Teleportaciya RetranslyatorySm takzhePrincip prichinnosti Specialnaya teoriya otnositelnosti Peremennaya skorost sveta Puzyr Alkuberre Svetovoe eho Ekzoticheskaya materiya Krotovaya noraPrimechaniyaO sverhsvetovyh zajchikah neopr Data obrasheniya 8 sentyabrya 2020 Arhivirovano 16 yanvarya 2021 goda Vozmozhna li sverhsvetovaya skorost neopr Data obrasheniya 8 yanvarya 2017 Arhivirovano 10 noyabrya 2017 goda Chto bystree sveta v nashem mire Chast I neopr Data obrasheniya 26 maya 2016 Arhivirovano iz originala 29 iyunya 2020 goda O vozmozhnosti ispolzovaniya rentgenovskih sverhsvetovyh zajchikov dlya proverki izotropii skorosti sveta neopr Data obrasheniya 8 yanvarya 2017 Arhivirovano 20 sentyabrya 2017 goda Landau L D Lifshic E M Teoriya polya Izdanie 6 e ispravlennoe i dopolnennoe M Nauka 1973 504 s Teoreticheskaya fizika tom II Bolotovskij B M Ginzburg V L Effekt Vavilova Cherenkova i effekt Doplera pri dvizhenii istochnikov so skorostyu bolshe skorosti sveta v vakuume rus Uspehi fizicheskih nauk Rossijskaya akademiya nauk 1972 T 106 4 S 577 592 Arhivirovano 25 sentyabrya 2013 goda Petr Makoveckij Smotri v koren Arhivnaya kopiya ot 4 noyabrya 2017 na Wayback Machine Gibbs Philip Is Faster Than Light Travel or Communication Possible angl journal University of California Riverside 1997 Arhivirovano 10 marta 2010 goda Wertheim M 20 iyunya 2007 The Shadow Goes New York Times Arhivirovano 7 noyabrya 2017 Data obrasheniya 30 sentyabrya 2017 Salmon Wesley C Four Decades of Scientific Explanation University of Pittsburgh Pre 2006 S 107 ISBN 0 8229 5926 7 Arhivirovano 21 marta 2017 goda Extract of page 107 Arhivnaya kopiya ot 20 marta 2017 na Wayback Machine Steane Andrew The Wonderful World of Relativity A Precise Guide for the General Reader angl Oxford University Press 2012 P 180 ISBN 0 19 969461 3 Arhivirovano 21 marta 2017 goda Extract of page 180 Arhivnaya kopiya ot 20 marta 2017 na Wayback Machine Klassicheskaya mehanika ispolzuetsya i v nastoyashee vremya dlya opisaniya materialnyh tel dvizhushihsya so skorostyami sushestvenno menshimi skorosti sveta i raspolozhennymi vne sushestvennyh iskrivlenij prostranstva vremeni Lekciya 24 po teoreticheskoj mehanike neopr Data obrasheniya 6 iyunya 2019 Arhivirovano iz originala 9 oktyabrya 2008 goda Dannoe uravnenie teoreticheskoj mehaniki iz razdela kinematika tochki FTL neopr Data obrasheniya 19 marta 2006 Arhivirovano iz originala 10 marta 2010 goda Fizicheskaya enciklopediya OnLine Tom 5 str 266 neopr Data obrasheniya 4 sentyabrya 2007 Arhivirovano 2 marta 2012 goda V nekotoryh sluchayah fazovaya skorost sveta v srede okazyvaetsya bolshe skorosti sveta v vakuume naprimer pri rasprostranenii rentgenovskogo izlucheniya tak dejstvitelnaya chast koefficienta prelomleniya rentgenovskih luchej v vode menshe edinicy v diapazone energij ot 30 eV do 30 keV sm X Ray Interactions With Matter neopr The Center for X Ray Optics Data obrasheniya 16 aprelya 2023 Arhivirovano 27 avgusta 2011 goda P A R Ade et al Planck Collaboration Planck 2013 results I Overview of products and scientific results angl Astronomy and Astrophysics journal 2013 22 March vol 1303 P 5062 doi 10 1051 0004 6361 201321529 Bibcode 2013arXiv1303 5062P arXiv 1303 5062 Arhivirovano iz originala 23 marta 2013 goda M Alcubierre The warp drive hyper fast travel within general relativity Class Quant Grav 11 L73 L77 1994 kopiya na arxiv org 1 Arhivnaya kopiya ot 31 iyulya 2020 na Wayback Machine Krasnikov S V Nekotorye voprosy prichinnosti v OTO mashiny vremeni i sverhsvetovye peremesheniya M Lenand 2015 ISBN ISBN 978 5 9710 2216 9 Charles T Ridgely A Macroscopic Approach to Creating Exotic Matter neopr Data obrasheniya 8 sentyabrya 2020 Arhivirovano 6 maya 2021 goda Introducing physical warp drives IOPscience neopr Data obrasheniya 13 marta 2021 Arhivirovano 13 maya 2021 goda Krasnikov S V Hyperfast travel in general relativity angl Physical Review D American Physical Society APS 1998 Vol 57 Iss 8 P 4760 4766 ISSN 1550 7998 1550 2368 0556 2821 1089 4918 2470 0010 doi 10 1103 PHYSREVD 57 4760 arXiv gr qc 9511068 S M Komarov Laz vo vselennuyu obekty dlya sverhsvetovyh puteshestvij Himiya i zhizn angl Nobelevskaya lekciya Franka Vilcheka neopr Data obrasheniya 3 fevralya 2007 Arhivirovano 17 iyulya 2006 goda angl Nobelevskaya lekciya Franka Vilcheka Fejnman R KED Strannaya teoriya sveta i veshestva M Nauka 1988 ISBN 5 02 013883 5 Gl 3 S 81 Feynman Chapter 3 QED S 89 Mario Rabinowitz Black Hole Paradoxes neopr Data obrasheniya 8 sentyabrya 2020 Arhivirovano 21 yanvarya 2022 goda A A Sen Tachyon Matter in Loop Quantum Cosmology neopr Data obrasheniya 29 dekabrya 2006 Arhivirovano 30 oktyabrya 2017 goda G M Telezhko Sverhsvetovye skorosti nesobstvennye vrasheniya i zaryadovaya simmetriya Gravitaciya 1997 t 3 vyp 1 76 neopr Data obrasheniya 29 iyulya 2019 Arhivirovano 29 iyulya 2019 goda G j Ni T Chang Is neutrino a superluminal particle Propagation of Fronts and Information in Dispersive Media Stefano Liberati Quantum vacuum effects in gravitational fields theory and detectability Alexander Unzicker Mach s Principle and a Variable Speed of Light Yves Henri Sanejouand A simple varying speed of light hypothesis is enough for explaining high redshift supernovae data Corrado Appignani A geometrically induced varying speed of light VSL and the accelerating universe George F R Ellis Note on Varying Speed of Light Cosmologies angl General Relativity and Gravitation 2007 Vol 39 iss 4 P 511 520 doi 10 1007 s10714 007 0396 4 Bibcode 2007GReGr 39 511E Arhivirovano 9 iyunya 2019 goda Luis Gonzalez Mestres December 1997 Lorentz symmetry violation at Planck scale cosmology and superluminal particles http arxiv org abs physics 9712056 Arhivnaya kopiya ot 21 dekabrya 2016 na Wayback Machine Proceedings COSMO 97 First International Workshop on Particle Physics and the Early Universe Ambleside England September 15 19 1997 Luis Gonzalez Mestres May 1995 Properties of a possible class of particles able to travel faster than light http arxiv org abs astro ph 9505117 Arhivnaya kopiya ot 21 dekabrya 2016 na Wayback Machine Proceedings of the 30th Moriond Workshop Dark Matter in Cosmology Clocks and Tests of Fundamental Laws January 22 29 1995 Luis Gonzalez Mestres January 1996 Cosmological Implications of a Possible Class of Particles Able to Travel Faster than Light http arxiv org abs astro ph 9601090 Arhivnaya kopiya ot 13 oktyabrya 2016 na Wayback Machine Proceedings of the Fourth International Workshop on Theoretical and Phenomenological Aspects of Underground Physics Toledo Spain September 17 21 1995 Nucl Phys Proc Suppl 48 1996 131 136 Nick E Mavromatos August 2002 Testing models for quantum gravity CERN Courier http cerncourier com cws article cern 28696 Arhivnaya kopiya ot 23 aprelya 2011 na Wayback Machine Dennis Overbye December 2002 Interpreting the Cosmic Rays The New York Times December 31 2002 https www nytimes com 2002 12 31 science interpreting the cosmic rays html n Top News Science Topics Space Arhivnaya kopiya ot 27 iyunya 2017 na Wayback Machine Sidney Coleman and Sheldon L Glashow March 1997 Cosmic Ray and Neutrino Tests of Special Relativity http arxiv org abs hep ph 9703240 Arhivnaya kopiya ot 10 oktyabrya 2016 na Wayback Machine Phys Lett B405 249 252 1997 Luis Gonzalez Mestres April 1997 Vacuum Structure Lorentz Symmetry and Superluminal Particles http arxiv org abs physics 9704017 Arhivnaya kopiya ot 29 oktyabrya 2013 na Wayback Machine Luis Gonzalez Mestres February 2009 AUGER HiRes results and models of Lorentz symmetry violation http arxiv org abs 0902 0994 Arhivnaya kopiya ot 18 oktyabrya 2016 na Wayback Machine Proceedings of CRIS Cosmic Ray International Seminar La Malfa September 15 19 2008 Nuclear Physics B Proc Suppl Volume 190 May 2009 Pages 191 197 Luis Gonzalez Mestres December 2009 Lorentz symmetry violation dark matter and dark energy http arxiv org abs 0912 0725 Arhivnaya kopiya ot 20 aprelya 2019 na Wayback Machine Contributed paper to the Invisible Universe International Conference Paris June 29 July 3 2009 Adam T Crespi M Agafonova N Altinok O Sanchez P A Anokhina A Aoki S Ariga A Ariga T Autiero D et al Measurement of the neutrino velocity with the OPERA detector in the CNGS beam angl The journal of high energy physics Springer Science Business Media SpringerOpen 2012 Vol 2012 Iss 10 ISSN 1126 6708 1029 8479 1127 2236 doi 10 1007 JHEP10 2012 093 arXiv 1109 4897 Eugenie Samuel Reich Neutrino experiment replicates faster than light finding angl Nature Publishing Group 18 noyabrya 2011 Citata faster than the speed of light The result defies Albert Einstein s special theory of relativity which states that this cannot happen Perevod bystree chem skorost sveta Rezultat brosaet vyzov specialnoj teorii otnositelnosti Alberta Ejnshtejna kotoraya zayavlyaet chto etogo ne mozhet proizojti Data obrasheniya 22 dekabrya 2011 Arhivirovano 9 fevralya 2012 goda Nejtrinnye sobytiya zaregistrirovannye v detektore byli razdeleny na 2 vyborki so srednej energiej 13 8 GeV i 40 7 GeV Odnako poluchennaya raznica vo vremeni dlya kazhdoj podborki 54 7 ns i 68 1 ns sootvetstvenno nahoditsya vnutri intervala opredelyaemogo statisticheskoj pogreshnostyu Inymi slovami nuzhno bolee sushestvennoe otlichie ot 61 1 ns chtoby mozhno bylo govorit o zavisimosti skorosti nejtrino ot energii Sravnenie eksperimentalnyh nejtrinnyh sobytij s sobytiyami prosimulirovannymi metodom Monte Karlo ne vyyavilo zavisimosti skorosti ot energii istochnik ne ukazan 4948 dnej Eksperiment OPERA okonchatelno zakryl sverhsvetovye nejtrino Arhivnaya kopiya ot 7 iyulya 2012 na Wayback Machine OPERA What Went Wrong Of Particular Significance neopr Data obrasheniya 20 oktyabrya 2017 Arhivirovano 30 iyunya 2017 goda https arxiv org pdf 1109 4897 pdf Arhivnaya kopiya ot 8 oktyabrya 2017 na Wayback Machine 6 1 Measurements performed during the 2011 CNGS winter shut down Fotografiya razyoma do i posle zakruchivaniya gajki neopr Data obrasheniya 20 oktyabrya 2017 Arhivirovano 8 oktyabrya 2017 goda The OPERA Collaboration Measurement of the neutrino velocity with the OPERA detector in the CNGS beam using the 2012 dedicated data ArXiv hep ex December 2012 Arhivirovano 3 fevralya 2021 goda Olga Zakutnyaya Ejnshtejn okazalsya prav rus Golos Rossii 23 marta 2012 Data obrasheniya 26 marta 2012 Arhivirovano 31 maya 2012 goda Antonello M Aprili P Baiboussinov B Ceolin M B Benetti P Calligarich E Canci N Centro S Cesana A Cieslik K et al Measurement of the neutrino velocity with the ICARUS detector at the CNGS beam angl Physics Letters B Elsevier 2012 Vol 713 Iss 1 P 17 22 ISSN 0370 2693 1873 2445 doi 10 1016 J PHYSLETB 2012 05 033 arXiv 1203 3433 Icarus Experiment Measures Neutrino Speed Even Neutrinos Are Not Faster Than Light angl 16 marta 2012 Data obrasheniya 26 marta 2012 Arhivirovano 31 maya 2012 goda P Knight B Stoicheff D Walls Preface to Highlight in Quantum Optics Philosophical Transactions of the Royal Society of London Series A Mathematical Physical and Engineering Sciences 1997 12 15 T 355 vyp 1733 S 2217 2217 ISSN 1471 2962 1364 503X 1471 2962 doi 10 1098 rsta 1997 0119 Lene Vestergaard Hau S E Harris Zachary Dutton Cyrus H Behroozi Light speed reduction to 17 metres per second in an ultracold atomic gas angl Nature 1999 02 Vol 397 iss 6720 P 594 598 ISSN 1476 4687 doi 10 1038 17561 Arhivirovano 21 maya 2021 goda E Podivilov B Sturman A Shumelyuk S Odoulov Light Pulse Slowing Down up to 0 025 cm s by Photorefractive Two Wave Coupling Physical Review Letters 2003 08 22 T 91 vyp 8 S 083902 doi 10 1103 PhysRevLett 91 083902 Kwang Yong Song Miguel Gonzalez Herraez Luc Thevenaz Observation of pulse delaying and advancement in optical fibers using stimulated Brillouin scattering EN Optics Express 2005 01 10 T 13 vyp 1 S 82 88 ISSN 1094 4087 doi 10 1364 OPEX 13 000082 Arhivirovano 19 maya 2021 goda SsylkiStatya iz fizicheskoj enciklopedii Sverhsvetovaya skorost t 4 M Bolshaya Rossijskaya Enciklopediya str 447 Shumiha po povodu preodoleniya skorosti sveta ne imeet pod soboj nauchnyh osnovanij Na sajte Elementov est opisanie razlichnyh opredelenij prevysheniya skorosti sveta Sverhsvetovye radioistochniki Ulanovskij L E Vozmozhny li skorosti vyshe skorosti sveta Zemlya i Vselennaya 1973 6 s 36 38 Falla D F et al Superluminal light echoes in astronomy Laing R A Faster than light superluminal motion and light echoes Michal Chodorowski Superluminal apparent motions in distant radio sources angl Z Q Shen D R Jiang S Kameno Y J Chen Superluminal motion in a compact steep spectrum radio source 3C 138 angl Iskazhenie metriki Miguel Alcubierre Prostranstvennyj dvizhitel sverhbystroe peremeshenie v predelah Obshej Teorii Otnositelnosti 1994 S V Krasnikov Sverhsvetovye peremesheniya v polu klassicheskoj OTO nedostupnaya ssylka Brian A Hopkins FTL Travel The Realities of an SF Cliche angl Optika Withayachumnankul W et al A systemized view of superluminal wave propagation Proceedings of the IEEE Vol 98 No 10 pp 1775 1786 2010 A Dogariu A Kuzmich and L J Wang Transparent Anomalous Dispersion and Superluminal Light Pulse Propagation at a Negative Group Velocity angl Herbert G Winful The meaning of group delay in barrier tunneling A re examination of superluminal group velocities angl Sverhsvetovye chasticy Barashenkov V S Antimir skorostej Tahiony Himiya i zhizn 1975 3 str 11 16 Guang jiong Ni There might be superluminal particles in nature Luis Gonzalez Mestres Superluminal Particles Cosmology and Cosmic Ray Physics Teoreticheskaya fizika Daniela Mugnai Superluminal behavior and the Minkowski space time Edward Gerjuoy Andrew M Sessler Popper s Experiment and Superluminal Communication Giovanni Andrea Fantasia Superluminality in Quantum Theory Nauchno populyarnye stati A Golubev Vozmozhna li sverhsvetovaya skorost Nauka i zhizn 2 2001 Barashenkov V S I snova svet bystree sveta ZS 4 1997 Preodolet skorost sveta stalo vozmozhnym Superbradyons and some possible dark matter signatures

NiNa.Az

NiNa.Az - Абсолютно бесплатная система, которая делится для вас информацией и контентом 24 часа в сутки.
Взгляните
Закрыто