Fyzika a klasická energetika

Článků v rubrice: 276

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

Není malta jako malta

Vysoko v budově Tokamaku ITER, který se právě staví v jižní Francii, se nacházejí speciální místnosti s citlivou elektronikou.

MAAE zkoumá, jak ionizující záření použité v medicíně ovlivňuje zdraví

V moderní medicíně se hojně využívá ionizující záření, jak v diagnostice, tak v terapii. Lékaři a radiační fyzici přesně plánují zákroky a vypočítávají ...

Indický zázrak jaderné energetiky: Rychlý množivý reaktor PFBR v Kalpakkamu

Existuje jaderný reaktor, který vyrobí více paliva, než sám spotřebuje. Zní to jako sci‑fi, ale postavit jej už zkouší lidstvo od padesátých let. Celkem jich postavilo asi 20, ale jen dva jsou v provozu.

Plazmová voda (nejen) v zemědělství

Moderní zemědělství řeší mnoho problémů souvisejících s potravinovou bezpečností, degradací půdy a dopadem chemických hnojiv na životní prostředí.

Rychlouzávěr vodní elektrárny Slapy

Krátce po Velikonocích, 8. dubna, skončila výměna 45tunového bezpečnostního rychlouzávěru u turbogenerátoru č. 3. Soustrojí TG 3 vodní elektrárny Slapy obnovilo dodávku do energetické sítě.

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