Fyzika a klasická energetika

Článků v rubrice: 284

Rychlost světla

 

Dotaz:

Nedávno se přišlo na to že může být překonána rychlost světla. Přišel na to dr. Lijuna Wanga z americké firmy NEC Research v Princetownu říká se že rychlost světla byla překročena, až 300x. Jako další ve stejném čase prohlasila Italská národní výzkumná rada jejich zkupina vědcu dokázala překročit rychlost světla o 25 % při posílání mikrovln. Znamenalo by to velmi zvíšený přenos dat. Informace mají být poprve uveřejněny v časopisu Nature. Víte nějaké nové informace? Byl bych vám velmi vděčný.

Martin Vondra (Indi)

 

 

Odpověď:

V poslední době se občas objevují zprávy buď o překročení rychlosti světla nebo naopak o zpomalení světla a tyto zprávy nelze jednoznačně interpretovat, pokud není k dispozici přesný popis experimentu, nebo ještě lépe, pokud ho někdo nezreprodukuje. Mimochodem v uvedeném internetovém odkazu je chybně uvedena rychlost světla za hodinu místo za sekundu. V daném případě o experimentu není nic známo a tak snad něco bude až v Nature.
Rychlost světla ve vakuu c je mezní rychlostí šíření signálu (informace, energie), na tom stojí teorie relativity a kauzalita, a tedy i velká část fyziky. Kdyby se kauzalita narušila, mohl by člověk zemřít dříve než by se narodil, což se nestává a což by jistě způsobilo nemalé problémy. Fyzika přitom netvrdí, že "nic" se nemůže šířit rychlostí větší než c; např. fázová rychlost vln může být větší (ta ovšem nenese signál), rychleji se mohou pohybovat různá "prasátka", průsečíky různých přímek a jiné pošetilosti. Hloupost se může šířit neomezeně rychle. Ale nechci zlehčovat uvedené zprávy. Vždy jde o šíření světla (fotonů) v nějakém prostředí (v daném případě cesiové páry) a museli bychom přesně určit, co se vlastně šíří (pokud se šíří) nadsvětelnou rychlostí, resp. jaká rychlost a čeho byla měřena. Navíc tyto rychlosti šíření se určují pomocí optické detekce, kde záleží například na spektrální šířce pulsu, je třeba zkoumat přenos energie při měření rychlosti jednotlivých fotonů, a zde se opět uplatní zákonitosti kvantové fyziky. Fyzikové se tedy zatím neznepokojují o platnost Einsteinovy teorie a pokud bude uvedený pokus podrobně popsán, nebude snadné podat teoretické vysvětlení pozorovaného jevu.

 

S pozdravem

Doc Ing. Ivan Štoll, CSc.
katedra fyziky, FJFI ČVUT

Ivan Štoll
Poslat odkaz na článek

Opište prosím text z obrázku

Nejnovější články

Nejstarší elektrárna Vltavské kaskády, Vrané nad Vltavou, slaví 90 let

Elektrárna spolehlivě vyrábí bezemisní elektřinu už od roku 1936 a slaví letos devadesátiny. Každoročně vyrobí přibližně 60 milionů kWh bezemisní elektřiny, což pokryje ročně spotřebu až 20 tisíc domácností.

Nekonečný tunel pro konečné plazma

Běžně se na staveništi ITER pohybují tisíce lidí. Dnes se pomalu nemáte koho zeptat na cestu. Přitom stavba největšího fúzního zařízení na světě vstoupila do finální fáze.

Vědci v laboratoři vytvořili miniaturní analog černé díry

Fyzici získali záření černé díry z optického vlákna a poprvé sledovali, jak toto světlo reaguje zpět se simulovanou černou dírou, která jej vytvořila.

Větrné elektrárny ve střední Evropě: přehled, přínosy a limity

Větrná energetika je jedním z hlavních pilířů evropské strategie dekarbonizace. V roce 2025 pokrývaly větrné elektrárny přibližně 18 % spotřeby elektřiny v Evropě, přičemž většina ...

Přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé stráně slaví 30 let

Přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé stráně, největší a nejvýkonnější přečerpávací elektrárna v Česku, je v provozu už 30 let.

Nejnovější video

Stellarátory - budoucnost energetiky?

Zjímavý průřez historií jaderné fúze a propagace jednoho ze směrů výzkumu - stellarátorů. množstvím animací i reálných záběrů podává srovnání se současnými tokamaky.

close
detail