一个光源在刚准备发光时,却以光速远离我们,请问我们还能不能看到它发出的光?
这是因为光子本身就不会停止运动,其一生下来就以光速前行。所谓光速就是在真空中直线运行速度为299792458m/s,一般说法就是每秒钟30万公里。
一个光源在刚准备发光时就以光速远离我们,这是什么意思?是只在准备而没有发出光,还是边发光边离开我们?而且这个光源是不是裸露的,还是被包裹着像探照灯一样只向着一面发出光线?这些前置条件非常重要。
如果一个光源只是准备发光而没有发光,就高速远离我们,我们怎么能够看到它发出的光呢?这里要说明一下,任何光源都不可能以光速远离我们,因为在我们这个世界还没有任何有质量的物体可以达到光速,就是一个质子也不行。会发出光的光源一定是有质量的,因此不可能以光速离开我们。
如果是假设,即使它以光速离开我们,只要发了光,不管是在离去前还是离开后在途中发了光,理论上我们都是能够看到的。因为只要没有遮挡,光线是向各个方向以光速传播的,既会朝前方传播,也会超后方传播,速度是一样快的。这个光源会每时每刻都在不同的位置将光信号传递给我们,距离我们多远,传递的时间就有变化而已,到了一光年的地方,传给我们就需要一年时间。
这里有一个问题,光源是会衰减的,1光年的地方要恒星这样巨大的光源才能看到。
在光源的运动过程重,光谱波段会发生移动,前方的人看到这束光会发生蓝移,而后方的人看到这束光会发生红移,这就是光运动的多普勒效应。根据蓝移红移的波长变化,就可以测算出光源移动的速度。
哈勃常数就是通过观测宇宙星系红移现象得到的,由此可以测算出宇宙膨胀的速度。
如果这个光源用了一个罩子遮挡,只是车灯或者探照灯一样往前方射,我们就看不到或者很难看到了。如果在地表上空不远处,因为有空气折射衍射,我们还有可能看到一些亮光,但出了大气层在太空真空状态下,光源没有对着我们当然就看不到了。
所以如果这个题目设定的条件很明确,就是光源刚发出光(裸露的光源),就快速离开我们,即使假定接近光速或者达到光速,也逃脱不了人类的眼睛,照样会传递到我们的视网膜。
如果只是准备发光而一直没有发出光,我们怎么能够看到呢?
就是这样,闹明白了不?
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其他网友观点答案当然是可以的,不用相对论用个最简单的实验,杨氏双缝干涉说明光有波动性。光先通过单缝形成偏振光,再经过双缝在光屏上形成干涉条纹,问题出在第一步,光在经过单缝后发生衍射,根据多普勒效应光应该在光缝处香各个方向发射子波,假设人站在光源处,应该是可以看到双缝处的光的,但是光以光速飞向单缝,又以光速返回光源处,显然光速与参考系无关,以光速飞行的物体向运动的反方向发射光仍然是光速,静止的人仍然能看到
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