A. 宇宙有没有超光速吗
光速被认为是宇宙中的极限速度,任何物体都无法超越光速。但在现实生活当中,宇宙中却存在着一些超光速的现象,打破了我们科学家们原有的认知。
众所周知,速度是代表物体运动快慢的一个物理量,从理论上来说,速度应该是无限的。
但在爱因斯坦的相对论中有这样描述:“一个有质量的物体,它的速度是有限的,速度可以无限地接近光速,但是却永远都无法达到光速”。
为什么光速不可超越?
对于光速不可超越的这一说法来源于爱因斯坦的狭义相对论,在狭义相对论中,任意一个物体的速度只能无限接近光速,无法超越。
也可以理解为,对于有静止质量的物体来说,不管它的质量是多少,都只能无限接近于光速,但是不可能达到光速。
为什么会这样呢?其实这在爱因斯坦的质能方程E=MC²中就有很好的解释,E表示一个物体所拥有的能量,M代表物体的质量,C代表着光速。从这个方程式中我们可以看出,能量与质量存在着一定的比例关系,质量越大能量也就越大。
反过来,物体的能量越大它的质量也就越大,其中也包括动能。换句话说,如果一个物体要想达到光速,随着速度越来越接近光速,质量也将会变得巨大。
比如当一艘宇宙飞船以90%的光速飞行,那它此时的质量是飞船相对静止时的两倍,这也意味着引擎必须加倍输出才能使飞船加速前进,因此飞船的速度越高,其能量也就越高,质量也会变得越大,此时飞船内的一切也会变得越来越重,这就是质增效应。
再来看牛顿的速度叠加公式,如果火车以4/5倍的光速运动,而火车上有一个人在以3/5倍光速在车上走,那么地面上看来:火车上人的速度应该是4/5+3/5,即8/5倍光速,大于光速。
但当火车以接近光速运动的时候,在车上的人自己感觉一切正常,不过从地面上视角来看,发现车上的人移动速度非常慢,所以车上的人在往前走,而在地面看来,根本不是3/5倍光速,而是远远比这个速度小很多。
在这个时候,车上的一切物理变化,化学变化等,其实在地面上的人看来都是非常缓慢的,因此地面上的人看火车上的人最终速度应该是等于4/5倍光速加一个远远小于8/5倍光速,总速度还是小于光速!
对于光速不可超越,更精确一点来说,是任何有能量和信息的传递速度不能够超过光速。
超过光速的现象。
一、宇宙膨胀速度
根据推测,目前我们宇宙的年龄为138.2亿年,而我们可观测宇宙的半径达到了460亿光年,也就是说在过去的138.2亿年中,宇宙至少膨胀了460亿光年。
这样计算的话,在过去的138.2亿年中,宇宙膨胀的平均速度至少为光速的3.32倍。也正是由于宇宙的超光速膨胀才使得现在宇宙的可观测直径达到了920亿光年。
二、量子纠缠
所谓的“量子纠缠”指的是,两个粒子在互相纠缠的状态之下,不管这两个粒子相距的距离是有多么遥远,其中的一个粒子做出什么动作的同时,另一个粒子也会相应的没有延迟的做相同动作。因此,距离对于这两个处于互相纠缠的粒子来说根本不是问题,而它们之间的联系机制也远远的超越了光速。
三、虫洞理论
虫洞这个概念最早是在1916年由奥地利的一位物理学家提出来的,又被称为爱因斯坦—罗森桥,是指宇宙中一种奇特的天体,用来连接宇宙遥远空间和时间的。
尽管目前没有什么证据来证明虫洞的真实存在,但科学家们预测虫洞会以时空端点之间的捷径形式而存在,如同一个时空隧道一样,可以实现瞬间转移,甚至还是超越时间和空间的一种通道。
总之,虫洞可以让两个距离相对来说很远的局部空间瞬间离得很近,这种瞬间是远远超过了光速的,然而目前的“虫洞理论”只是一种假设。
综上所述,对于这些超光速现象其实并不违背相对论,更准确一点的理解的话,可以说光速最快的速度限制所针对的是物质,而非空间。
所以这与光速不可超越的定义并不违背。但在宇宙中的还有很多现象是我们人类目前所不能理解的,因此只能说目前人类的进步空间还很大。
B. 鲁路修的形象原形是
1996年 中文名 话数 放送局 制作会社 原作 备考
激走戦队
カーレンジャー 激走战队车连者 48 电视朝日 东映 八手三郎
ビーファイターカブト 重甲战队2 50 电视朝日 东映 八手三郎
超光戦士
シャンゼリオン 超光战士 39 电视东京 东映 八手三郎
七星闘神ガイファード 七星斗神 26 电视东京 东宝企画
ウルトラマンティガ 迪迦奥特曼 52 MBS 円谷プロ 监修:高野宏一
ウルトラマンゼアス 捷斯奥特曼 MOVER 円谷プロ
TYPE 1997年 中文名 话数 放送局 制作会社 原作 备考
エコエコアザラク 18 电视东京 円谷映像 古贺新一 関东地区全26话中到
18话放送中断
电磁戦队メガレンジャー 数码战队 51 电视朝日 东映 八手三郎 9话后播放时间
改变
ビーロボカブタック 机甲小宝 52 电视朝日 东映 八手三郎
ねらわれた学园 9 电视东京 円谷映像 眉村 卓
ウルトラマンダイナ 戴拿奥特曼 51 MBS 円谷プロ 监修:高野宏一
ウルトラマンゼアス2 谢阿斯奥特曼2 MOVER 円谷プロ
TYPE 1998年 中文名 话数 放送局 制作会社 原作 备考
星獣戦队ギンガマン 星兽战队银河人 50 电视朝日 东映 八手三郎
テツワン探侦ロボタック 45 电视朝日 东映 八手三郎
仮面天使ロゼッタ 假面天使罗西达 13 电视东京MBS 円谷映像
ウルトラマンガイア 盖亚奥特曼 51 MBS 円谷プロ 监修:高野宏一
TYPE 1999年 中文名 话数 放送局 制作会社 原作 备考
ボイスラッガー 12 电视东京 石ノ森章太郎
燃えろ!ロボコン 燃烧吧!小露宝 51 电视朝日 东映 石ノ森章太郎
救急戦队
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千年王国Ⅲ铳士
ヴァニーナイツ 千年王国三枪手 20 电视朝日 円谷映像 (原案)
畑泽和也
ブースカ!ブースカ!! 得意快兽仔 38 电视东京 円谷プロ
假面骑士空我 49 电视朝日 东映 石ノ森章太郎 电影式宽荧幕画面播放
未来戦队
タイムレンジャー 未来战队时间连者 51 电视朝日 东映 八手三郎
鉄甲机ミカヅキ 铁甲机三日月 6 富士电视 雨宫庆太 一月播放一集,各地区播放时间有所不同
TYPE 2001年 中文名 话数 放送局 制作会社 原作 备考
仮面ライダー アギト 假面骑士AGITΩ 51 电视朝日 东映 石ノ森章太郎 电影式宽荧幕画面播放
百獣戦队ガオレンジャー 百兽战队牙吠连者 51 电视朝日 东映 八手三郎
ウルトラマンコスモス 高斯奥特曼 62 MBS 円谷プロ 49话后中途停播
50&51话为特别総集编在
6/20,7/6,13播放
本来的全65话有5话未放映
魔神骑士ジャック☆ガイスト 魔神骑士杰克·凯斯特 3 OV作品
银河ロイド コスモX 银河之路 3 OV作品
TYPE 2002年 中文名 话数 放送局 制作会社 原作 备考
仮面ライダー 龙骑 假面骑士龙骑 50 电视朝日 东映 石ノ森章太郎 电影式宽荧幕画面播放
忍风戦队ハリケンジャー 忍风战队破里剑者 51 电视朝日 东映 八手三郎
ウルトラマンネオス 尼奥斯奥特曼 12 MBS 円谷プロ 本来是OV作品全12话,
3话以后在MBS放送
TYPE 2003年 中文名 话数 放送局 制作会社 原作 备考
仮面ライダー ファイズ 假面骑士FAIZ 50 电视朝日 东映 石ノ森章太郎 电影式宽荧幕画面播放
爆竜戦队アバレンジャー 爆龙战队暴连者 50 电视朝日 东映 八手三郎
超星神グランセイザー 超星神 51 电视东京 东宝
美少女戦士セーラームーン 实写版美少女战士 49 CBC 东映 武内直子
ケータイ刑事 銭形舞 携带刑事銭形舞 13 BS-i BS-i、DREAMAX TELEVISION 电影式宽荧幕画面播放
TYPE 2004年 中文名 话数 放送局 制作会社 原作 备考
仮面ライダー剣(ブレイド) 假面骑士剑 49 电视朝日 东映 石ノ森章太郎 电影式宽荧幕画面播放
特捜戦队デカレンジャー 特搜战队刑事连者 50 电视朝日 东映 八手三郎
ウルトラQ ~dark fantasy~ 奥特Q-黑暗幻想 26 电视东京 円谷プロ
ウルトラマンネクサス 奈克瑟斯奥特曼 37 CBC CBC、円谷プロ 监修:円谷一夫
幻星神ジャスティライザー 幻星神 51 电视东京 东宝
ケータイ刑事 銭形零 携带刑事銭形零 26 BS-i BS-i、DREAMAX TELEVISION 电影式宽荧幕画面播放
阴阳少女 13 KBS京都、TVK、电视崎玉 浅井惠子 全12回
エコエコアザラク ~眼~ 13 电视东京 円谷映像、エイベックス 古贺新一
ケータイ刑事 銭形泪 携带刑事銭形泪 39 BS-i BS-i、DREAMAX TELEVISION 电影式宽荧幕画面播放
TYPE 2005年 中文名 话数 放送局 制作会社 原作 备考
Sh15uya -シブヤフィフティーン- Sh15uya 12 电视朝日 东映、东映映像
魔法戦队マジレンジャー 魔法战队魔术连者 49 电视朝日 东映 八手三郎
仮面ライダー响鬼(ヒビキ) 假面骑士响鬼 48 电视东京 东映 石ノ森章太郎 电影式宽荧幕画面播放
ウルトラマンマックス 麦克斯奥特曼 40 CBC CBC、円谷PRO 监修:円谷一夫
超星舰队セイザーX 超星舰队星辰X 38 电视东京 东宝
牙狼<GARO> 牙狼<GARO> 25 电视东京 北新社 雨宫庆太 深夜档
仮面ライダー THE FIRST 假面骑士THE FIRST MOVIE 石ノ森章太郎 电影
TYPE 2006年 中文名 话数 放送局 制作会社 原作 备考
仮面ライダー カブト 假面骑士甲斗 49 电视朝日 东映 石ノ森章太郎 电影式宽荧幕画面播放
轰轰戦队ボウケンジャー 轰轰战队冒险者 49 电视朝日 东映 八手三郎
魔弾戦记リュウケンドー 魔弹战记龙剑 52 电视爱知 松竹、电视爱知 広井王子
ケータイ刑事 銭形雷 携带刑事銭形雷 40 BS-i BS-i、DREAMAX TELEVISION 电影式宽荧幕画面播放
ウルトラマンメビウス 梅比乌斯奥特曼 播放中 CBC CBC、円谷PRO
生物彗星WoO 13
ライオン丸G 狮子丸G 播放中 电视东京 ピープロダクション、G制作委员会 うしおそうじ 电影式宽荧幕画面播放
恋する日曜日 ニュータイプ 恋爱的星期日NEWTYPE 13 BS-i BS-i、DREAMAX TELEVISION
TYPE 2007年 中文名 话数 放送局 制作会社 原作 备考
仮面ライダー 电王 假面骑士电王 播放中 电视朝日 东映 石ノ森章太郎 电影式宽荧幕画面播放
獣拳戦队ゲキレンジャー 兽拳战队激连者 播放中 电视朝日 东映 八手三郎
C. 电影《女大学生》的剧情简介以及女大学生的名字急急急
与梦相约
主演: 曹苑候京健裴兴雷
海州市海天大学,大四同班同学,决定留在海州的一对恋人沈小艺、邵猛随即投入竞聘。而偏激盲目一心向往大都市的梁天宇把目标定在了省城,并鼓动女友于丽一同前往。家境贫寒却坚持为一个贫困孩子义务家教的张自强,为了照顾患病的母亲,也把目标定在了省城。
学校积极组织就业工作。着急心切的邵猛,发誓要找一份收入颇丰的工作,四面出击打乱仗。沈小艺认真自我分析合理定位,在主试官步步紧逼的压力面试中,从容应对脱颖而出。于丽对梁天宇非要去省城求职又逃课上网打游戏强烈不满,两人发生矛盾,过分焦虑的于丽,在夜晚梦中惊醒……
相信是金子到哪儿都发光的高飞,坦然选择到农村基层立身创业。身为组织部长女儿的米多多对母亲安排自己工作反倒反感,她决定考研如果失败就自己创业,她对张自
强情有独钟,穷追不舍,而无意“高攀”的张自强始终不予接受……
目标模糊的邵猛,不断应聘面试,又不断地受挫。他看不惯梁天宇的狭隘自私,夜晚在宿舍聚餐饮酒,争论社会责任问题,两人发生激烈冲突……
翌年三月,张自强将义务家教委托给高飞,与梁天宇、于丽一同来到省城, 张自强不听梁天宇反对去一家民营企业应聘,路遇一位小女孩为捡脱手的气球跑向汽车疾驶的马路,立即冲了上去……出师不利让本来就不情愿来省城的于丽更加产生了动摇,但被仍然自我感觉良好的梁天宇强行留下。
班会上围绕求职的相关问题,邵猛同班主任韩老师无所顾忌地争论,韩老师循循善诱。邵猛认真反思后,又一次应聘,精彩的英语问答,充分展示了强项。梁天宇、于丽、张自强再次去了大型招聘会。
高飞延续着对贫困孩子的义务家教。米多多因张自强的出行感到一种失落……这天,在隐蔽身份的总经理的独特考察中,素质优秀心态平实的张自强淘汰了与他PK的研究生,成功获职总经理助理。于丽却因容貌漂亮在面试中受到侮辱愤然退场,不顾梁天宇的极力劝阻,毅然决定返回海州重新设计自己。
邵猛终被录用为商务翻译。高飞如愿获职“村官”。米多多考研被录取。梁天宇在又一次面试中发蒙卡壳,连连失误导致最终败北。求职的曲折经历,终他开始深思……
花絮 近年来,大学生求职就业,压力巨大,而受当前经济危机影响,今明两年形势更加严峻,是一个社会各界特别是源源不断的数千万大学生高度关注的突出问题。
在这种情况下,作为大学生,如何面对现实转变观念,着眼自身提高素质,正确地认识处理有关问题,积极合理地寻求自己的位置,实现自己的梦想十分重要。然而,对此,许多同学却恰恰存在着这样那样的迷茫困惑,以至导致盲目失误。本片正是聚焦这一现象,在大量调查研究的基础上,针对大学生的迫切需要加以创作,用典型化的人物形象、生动故事,明确而又深刻地反映了求职进行时,解决一系列具体问题所需要的科学态度与方法。同时,展现了当代大学生及其校园生活的鲜活特点,揭示了新青年应当树立的理想追求与人生价值观,让人在艺术享受中引发思考,感悟启迪。因此具有重要的现实和长远意义。
D. 求几部好看的动漫(完结的)
死神》(打斗) 《海贼王》(励志,打斗) 《火影忍者》(同上) 《名侦探柯南》(侦探类,也不会不知道类型吧...) 《星界死者之书》(科幻,打斗) 《黑之契约者》(各种各样的能力者的战斗,人设GOOD) 《大剑》(近期大热门,战斗为主) 《幸运星》(搞笑类,宅 们必看) 《魔法少女奈叶》13(完) 《魔法少女奈叶A's》 13(完) 《魔法少女奈叶StrikerS》(个人感觉是我看到现在最好的少女变身动画,战斗华丽,剧情连贯) 《家庭教师REBORN!》杀手利邦(没什么多说,强烈推荐) 《寒蝉鸣泣之时》26&SP-猫杀篇(完) 《寒蝉鸣泣之时 解》(悬疑,微恐怖,LOLI) 《东京魔人学院剑风帖 龙龙》(超现实能力,打斗) 《雪之少女》13+特别篇(完) 《kanon雪之少女》(06年) 24(完)(KEY社催泪弹系列) 《校园迷糊大王第1学期》26(完) 《校园迷糊大王第2学期》26(完)(搞笑) 《羁绊叛逆的勒鲁什》25(完)(科幻,人气动画) 《黑礁》第一季12(完) 《黑礁》第二季12(完)(场面灰暗,战斗火爆) 《全金属狂潮I》 24(完) 《全金属狂潮II》11(完) 《全金属狂潮III》 13(完)(1,3战斗壮观,2搞笑) 《凉宫春日的忧郁》14(完)(宅人不看非宅也) 《死亡笔记》37(完)(国家禁播,类型微恐怖) 《兽王星》11(完)(异世界打斗,剧情不错) 《AIR》 13(完)(KEY社催泪弹系列) 《读与死(R.O.D)》26 OVA 3(完)(回顾动画时挖掘出来的,相当好看,要看的先看OVA再看TV,剧情才是连贯的) 《舞-HIME》 26(完)(应该有2部TV,1部OVA,只推荐最早的,个人感觉最早的最好) 《植木的法则》51(完)(异世界打斗,励志) 《不公正抽签》12(完)(校园搞笑) 《现视研》12(OVA3)(完)(宅人就看吧,讲的就是宅人们的生活而已) 《BLOOD+》 50(完)(吸血鬼类型,剧情好) 《妖精的旋律》13+1(完)(同样是禁播的动画,剧情还行,战斗好,MM也好...) 《Fate Stay Night》 24(完)(游戏和动画一样好,战斗,爱情) 《灼眼的夏娜》24+OVA(完)(幻想式战斗,爱情) 《柳生十兵卫Ⅰ 心形眼带的秘密》13(完) 《柳生十兵卫Ⅱ西伯利亚的反击》13(完)(OST超强,剧情也还不错) 《全职猎人》62(完) 《猎人》OVA(1.2.3.)完(这个没什么话说了吧?组队式友情/伙伴类团队冒险动画,个人感觉在我脑海中是先祖了) 《GhostHunt-狩灵师》25(完)(悬疑) 《草莓棉花糖》12(完) 《草莓棉花糖》OVA 03(完)(超级搞笑) 《EVA(新世纪福音战士)》30(24)(完)(基本都看过了,幻想,机器人,战斗) 《蔷薇少女I》 12(完) 《蔷薇少女II》 12(完)(爱情,LOLI) 《天使怪盗》26(完)(剧情还可以,OP就不用说了,白夜是一代人的经典) 《热带雨林的爆笑生活》26完 《热带雨林的爆笑生活OVA》(1)完 《热带雨林的爆笑生活OVA》(2)完(搞笑)我家有个狐仙大人 搞笑+玄幻+校园+变身
SA特优生 搞笑+校园
Tsubasa 魔法+旅程
《不可思议游戏》 穿越时空+爱情 已完结
经典的后宫作品,渡濑悠宇老师的画风很成熟,细腻,此作以帅哥众多而著名,题材虽老套,但情节可圈可点,除女主角不太惹人喜爱外,算是上佳之作,有某些感人情节,并配以Q版搞笑,是很多后宫作品中常用的表现手法
《遥远时空中》 穿越时空+爱情 已完结
光荣公司著名逆后宫三部曲之一,这个和《不》几乎雷同,同样一群帅哥围着一个不太惹人喜爱的女主转,其中的暧昧情感纠缠不清
《金色琴弦》 校园+爱情+音乐 已完结
同上,光荣公司的,情节一般般,但音乐的却好听,看后有种想学习乐器的冲动,帅哥一大堆,连无名小卒都是帅哥,服装发型超美型,很养眼的
《恋爱天使--安琪莉可》 异世界+爱情 已完结
也是光荣公司的,是三部曲中最不好看的一部(没看完),不太喜欢它的画风(和前两部不一样),据说有点胡诌,第一季是九男喜欢一女,第二季又冒出好几个男的,庞大的男后宫啊~~
《樱兰高校男公关部》 校园+搞笑+爱情 已完结
轻松搞笑,适合各年龄阶层,各式各样的帅哥,真佩服作者的想象力,看后很开心
《水果篮子》 校园+变身+爱情 已完结
这是一部集爱情,亲情,友情于一体的清新作品,感人的开始,流着泪的结束,不同于传统的男后宫,音乐特别好听,像初夏里吹着微风
,据说好多男生看了也哭的稀里哗啦,放心~不是悲剧,是感动~~女主小透我很喜欢,坚强乐观
《新白雪姬传说》/《白姬抄》 魔法+爱情 已完结
CLAMP早期作品,帅哥有2,共13集,还不错,因为剧集不长,很适合一次看完
二,萌动画,爱情至上
《彼氏彼女的故事》 校园+搞笑+纯爱 已完结
高中时代的初恋,很纯很真,看完后会发现,年轻真好~~
《风之圣痕》 校园+魔法+爱情 已完结
女主角很野蛮的,男主帅帅的,有点坏坏的,一上来就可厉害(风之契约者),很好看,推荐
《天使怪盗》 魔法+爱情+校园 已完结
两个可爱的14岁小姐妹,(个人比较喜欢姐姐),和14岁男生发生的三角恋,恩~~应该是多角恋,怪盗DARK更是帅的掉渣,青涩的爱情也是经的考验才更加坚固,现在的孩子哦,都是早恋~~
《美鸟日记》 校园+爱情 已完结
又搞笑又感动,剧情紧凑,女主超萌的,大爱~~~~~~男主由不良少年改变成规矩又温柔,很搞笑的
《我爱你baby》 校园+亲情+爱情 已完结
萌,很感动,我看每集眼睛都湿,是我太感性了么,少女必看
三,经典动画
《浪客剑心》 热血+历史+爱情 已完结
剑心的使命,责任,还有他和小薰细腻的感情都是经典啊,剑心的人格魅力无敌,可是被评为少女心中的最爱NO.1。剑心越看越帅,尤其是拔剑的时候,而且剧情是一集一个故事,又有连接,很好看
《死神》 热血+除魔+爱情 未完结
这个不能不看吧,帅哥美女层出不穷,男女皆适合看,有搞笑,有打斗,有爱情,后面就是有点拖沓,前面部分很好看 ,热血啊热血
《犬夜叉》 穿越时空+爱情 未完结
连载十年,值得一看,前部分很好看,后面有点拖沓,但看在杀殿的面子上还是看完了,杀殿帅哦~~华丽贵公子(这年头流行冷酷帅哥),走路都特有型,犬犬可爱,温柔时比较帅,女主和《水果篮子》的小透有点像,总之是招人喜爱的女孩
《十二国记》 穿越时空+历史 貌似未完结,结局有点仓促
剧情很好,是日本动漫少有的内涵的动画,剧情很紧凑,看了很振奋人心,本人很喜欢
《幽游白书》 魔法+热血 已完结
这个可算是现在好多魔幻动画的鼻祖,好多动画中都有幽白的影子。剧情没得说,好!妖狐藏马那叫一个帅!经典就是经典啊
《人形电脑天使心》 爱情 已完结
CLAMP的经典之作,我很喜欢的爱情动画,女主小矶真是太可爱了,推荐 ,但稍稍有点色
《闪灵二人组》 魔法+友情 已完结
这个算不上经典,但一直人气很旺,讲友情的,剧情还行,每集都是讲抢东西的,不过男人间的友情很好看的,帅哥好几个,没有爱情
《翼年代记》穿越时空+奇幻+爱情 已完结
号称CLAMP的最杰出作品,画面很漂亮,做工精良,剧情也不错,爱情很感人,少女必看 。反正哦,CLAMP的作品都有点让人难受,这些姐姐们太爱搞曲折磨难了,就不能让人家好好的爱一场吗?没办法她们的风格就是这样
《爱丽丝学院》 魔法+校园+爱情 已完结
超乎想象的好看,本来以为这种小孩子的爱情我肯定不喜欢看(毕竟我年纪不小了~~),但我居然津津有味的看完了,这就是动漫的魅力么~~
《AIR》 爱情 +悲情 已完结
超级催泪弹,不单单是爱情,更多的是亲情的表现,强烈建议睡前不要看,不然你的眼睛会。。。。O-O
四,新番
《大剑》 格斗+除魔 已完结
这个是我认为新番里最经典的一部动画,以女性为格斗主角,展现女性的坚韧与柔情,剧情结构紧凑,看完一集想看下集,有内涵,虽有点血腥,但大有感动所在。个人认为和《十二国记》是一个类型的,都是表现女性内心的一些东西 。女主的人格魅力无敌!
《叛逆的鲁鲁修》 契约类+机械+格斗 已完结
好像从这部动画出了后,契约类都很吃香,鲁鲁那个帅啊,剧情也赞,喜欢长腿长身的画风的一定要看,上面的人都身形好(个人认为有点偏瘦了)
《推理之绊》 智慧+推理 已完结
推理逻辑没有《柯南》那么专业,不过人物要美型很多,比较适合女孩看,属于休闲类推理,鸣海步真是帅啊,又聪明又有个性
恶作剧之吻 校园恋爱
电视版的已经出了...动画片的..嘿嘿..就不用我说了..
S.A特优生 校园恋爱
很搞笑的校园剧..到了后来超感人啊~我被感动的眼泪鼻涕一大把的~
交响情人梦 恋爱+音乐
这个也是强烈推荐的..你爱看恋爱情节..这个就和那个很像..一样的搞笑..而且一样的好看...
舞乙HIME-舞HIME 恋爱+格斗
这个强烈推荐...因为真是太好看..不管是人物还是情节都是一级的...
天使怪盗 恋爱+魔幻
这个也是强烈推荐的...超好看的一部动画片...应该是百看不厌啊..
蜜x蜜水果糖 恋爱+校园
这个人物绝对帅气啊..虽然只有两集但很不错..
恋爱情结 恋爱+校园
这个有点搞笑..但超好看的...大古和小泉真是超配的
金色琴弦 音乐+魔法
话说..这部完结的真是一点也不应该啊...有点钓人胃口的感觉..明明就很好看..怎么就没了呢?郁闷啊...
PS:名侦探柯南剧场版超级感人……我家的纸巾全用光了~
还有地狱少女,画风较恐怖,我很喜欢,到了后来我又被感动的哭了
AIR
虫师
夏木友人帐
结界师
王牌投手
地狱少女
黑塔利亚
越狱兔(很甩的)
EVA(经典啊!!!!)
叛逆的鲁鲁修
幻灵地狱
黑执事
夏目友人帐(分为两季)
噬魂师(53集)
伯爵与妖精
魔法禁书目录
吸血鬼骑士
今天开始做魔王
爱丽丝学院
零之使魔
深渊传说
高达OO
幻影少年
守护甜心
隐王
我家有个狐仙大人
狼与辛香料
死后文
竹刀少女 1996年 中文名 话数 放送局 制作会社 原作 备考
激走戦队
カーレンジャー 激走战队车连者 48 电视朝日 东映 八手三郎
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爆竜戦队アバレンジャー 爆龙战队暴连者 50 电视朝日 东映 八手三郎
超星神グランセイザー 超星神 51 电视东京 东宝
美少女戦士セーラームーン 实写版美少女战士 49 CBC 东映 武内直子
ケータイ刑事 銭形舞 携带刑事銭形舞 13 BS-i BS-i、DREAMAX TELEVISION 电影式宽荧幕画面播放
TYPE 2004年 中文名 话数 放送局 制作会社 原作 备考
仮面ライダー剣(ブレイド) 假面骑士剑 49 电视朝日 东映 石ノ森章太郎 电影式宽荧幕画面播放
特捜戦队デカレンジャー 特搜战队刑事连者 50 电视朝日 东映 八手三郎
ウルトラQ ~dark fantasy~ 奥特Q-黑暗幻想 26 电视东京 円谷プロ
ウルトラマンネクサス 奈克瑟斯奥特曼 37 CBC CBC、円谷プロ 监修:円谷一夫
幻星神ジャスティライザー 幻星神 51 电视东京 东宝
ケータイ刑事 銭形零 携带刑事銭形零 26 BS-i BS-i、DREAMAX TELEVISION 电影式宽荧幕画面播放
阴阳少女 13 KBS京都、TVK、电视崎玉 浅井惠子 全12回
エコエコアザラク ~眼~ 13 电视东京 円谷映像、エイベックス 古贺新一
ケータイ刑事 銭形泪 携带刑事銭形泪 39 BS-i BS-i、DREAMAX TELEVISION 电影式宽荧幕画面播放
TYPE 2005年 中文名 话数 放送局 制作会社 原作 备考
Sh15uya -シブヤフィフティーン- Sh15uya 12 电视朝日 东映、东映映像
魔法戦队マジレンジャー 魔法战队魔术连者 49 电视朝日 东映 八手三郎
仮面ライダー响鬼(ヒビキ) 假面骑士响鬼 48 电视东京 东映 石ノ森章太郎 电影式宽荧幕画面播放
ウルトラマンマックス 麦克斯奥特曼 40 CBC CBC、円谷PRO 监修:円谷一夫
超星舰队セイザーX 超星舰队星辰X 38 电视东京 东宝
牙狼<GARO> 牙狼<GARO> 25 电视东京 北新社 雨宫庆太 深夜档
仮面ライダー THE FIRST 假面骑士THE FIRST MOVIE 石ノ森章太郎 电影
TYPE 2006年 中文名 话数 放送局 制作会社 原作 备考
仮面ライダー カブト 假面骑士甲斗 49 电视朝日 东映 石ノ森章太郎 电影式宽荧幕画面播放
轰轰戦队ボウケンジャー 轰轰战队冒险者 49 电视朝日 东映 八手三郎
魔弾戦记リュウケンドー 魔弹战记龙剑 52 电视爱知 松竹、电视爱知 広井王子
ケータイ刑事 銭形雷 携带刑事銭形雷 40 BS-i BS-i、DREAMAX TELEVISION 电影式宽荧幕画面播放
ウルトラマンメビウス 梅比乌斯奥特曼 播放中 CBC CBC、円谷PRO
生物彗星WoO 13
ライオン丸G 狮子丸G 播放中 电视东京 ピープロダクション、G制作委员会 うしおそうじ 电影式宽荧幕画面播放
恋する日曜日 ニュータイプ 恋爱的星期日NEWTYPE 13 BS-i BS-i、DREAMAX TELEVISION
TYPE 2007年 中文名 话数 放送局 制作会社 原作 备考
仮面ライダー 电王 假面骑士电王 播放中 电视朝日 东映 石ノ森章太郎 电影式宽荧幕画面播放
獣拳戦队ゲキレンジャー 兽拳战队激连者 播放中 电视朝日 东映 八手三郎《ef-a tale of memories》
《ef-a tale of melodies》
《半月星空》
《秒速5厘米》
《圣魔之血》
《School days》nice boat~
《真实之泪》
《少年阴阳师》
《武装炼金》
《圣枪修女》悲剧~
《EVA》神作~现在依然是神作~
《伊里野的天空》
《黑之契约者》
《全职猎人》
《食灵》
《BLOOD》
《大剑》
《风之圣痕》
《虫师》黑暗~
《天使怪盗》
《初音岛》
估计资源难找的:
《愿此刻永恒》
《真月谭月姬》
《天使之吻》
《翼神传说》
《废弃公主》
《GTO》
知道的人很多的:
《武器种族传说》
《空之境界》
《Fate stay/night》
《水果篮子》
《舞Hime》
《噬魂师》
《天上天下》
《人形电脑天使心》
《纯情房东俏房客》
《今天开始做魔王》
《神剃》
《全金属狂潮》
《死亡笔记》
《魔法禁书目录》
〈恋爱情节〉。
情节感人还有些搞笑~ 超级好看的动漫~不看会后悔哦~
女主角170cm..男主角却比较矮~
故事讲述着两个人的恋爱历程。
搞笑+恋爱。
〈零之使魔〉。
这个很多人都推荐过。虽然有点俗,但女主角超可爱的~很感人。
打斗+恋爱+搞笑。
〈龙虎斗〉 推荐!
高中生的恋爱~~。女主角大河被称为:萌神。 超可爱的~
恋爱+搞笑+萌神。
〈圣杯战争〉。
打斗场面较多。不过也很感人~
恋爱+打斗。
〈大剑〉。
女人之间的战争,大家都是半人半妖。而且都是美女哦~~
虽然不太符合楼主的要求。但我还是很想推荐这部。
耐人寻味,看一遍想看第2遍~~
〈下一站天后〉。
美女+帅哥。
讲述女主人公被她的男友抛弃,之后努力奋斗进入演义圈。
开始的初衷是为了报仇。
而后来渐渐的喜欢上了这个工作。
恋爱+搞笑
〈人型电脑天使心〉。
一句“叽”。就萌倒了所有人了。
女主角超可爱。很多人cosplay她~
恋爱+感人+搞笑。
〈舞-Hime〉。
超级感人的动画,其中还带有些伤感的部分。
歌很好听~ 相信楼主一定会喜欢
恋爱+打斗+感人。
〈樱兰高校男公关部〉。
男的都超级超级超级帅~~~
而且很搞笑~~
〈clannad〉。
男女主角都很好看。
超级感人,超级催泪。
(我看的时候哭了N次。)推荐。
恶作剧之吻
爱丽丝学院
犬夜叉
最游记
乱马
旋风管家
出租魔法师
樱兰高校男公关部
史上最强弟子兼一
夏目友人帐
公主公主
水果篮子
植木的法则
闪灵2人组
东京魔人学园剑风贴
X战记
黑血兄弟
完美小姐进化论
H20
日式面包王
不思议游戏
全职猎人
请别忧愁了二之宫君
君吻
濑户之花嫁
sola
魔法先生
零之使魔
东京喵喵
风之圣痕
SHUFFLE
蔷薇少女
少年阴阳师
黑执事
死亡笔记
SA特优生
浪客剑心
幽游白书
翼年代记
灼眼的夏娜
AIR
微笑的闪士
棋魂
噬魂师
明日的与一
虫之歌
毁灭世界的六个人
暗之未裔
魂兽
黑之契约者
枪神
游戏王(GX)
反叛的鲁鲁修
金色琴弦
天使怪盗
找的我好苦啊!
如果还不够可以
看看这里的
http://www.emland.net/
E. 求1990到2009TVBB播出的所有动画片片名和其中中文主题曲、片尾曲、插曲以及出现的音乐
1986年TVB播放过的动画]
IQ博士(就是《阿拉蕾》)
Q太郎
爱丽斯梦游仙境
安徒生童话
百宝星君
叮当勇斗铁人兵团
孤儿流浪记
鬼马砵砵车
鬼马蓝王子
幻变小蜜桃
六神合体
绿野仙
魔法公主 敏奇毛毛 梦之中的轮舞
魔境历险记
飘零牧牛女
忍者小灵精 正义之战
三一无敌
圣诞老人的故事
天眼急先锋
我爱莎莎
小豆丁
雪岭飘零
[1987年TVB播放过的动画]
爱花仙子
变形金刚2010
成语动画廊
红花侠影
黄毛仔
机甲小宝
精灵俏女巫
妙犬神探
名人小传
魔法之星爱美
淘气学生妹
天威勇士(第一辑)
外星小美儿
网球娇娃
小孤星
小熊猫豆豆
星际大行动
正义先锋队
[1988年TVB播放过的动画]
Hello 阿班
肥牛牛布斯
格林童话
伙头智多星
龙珠(第一辑)
莎拉物语
天界小神仙
甜甜小公主
足球小旋风
[1989年TVB播放过的动画]
80日环游世界
A子计划
IQ博士奇异岛(就是《阿拉蕾》剧场版)
IQ博士宇宙大冒险
IQ零蛋多毛狗
爱丽斯梦游仙境
叮当电影:大雄的大魔境
叮当电影:大雄的恐龙
反斗三宝
狗仔爷爷
故事小宝盒
千年女王
俏皮扮嘢猫
深山太保
我要冲线
相聚一刻
小地鼠阿曚
新小甜甜(第一辑)
新小甜甜(第二辑)
[1990年TVB播放过的动画]
城市猎人(第一辑)
大食懒加菲猫/加菲猫放暑假
叮当电影:大雄的海底鬼岩城(多拉A梦剧场版)
功夫猫党
魔动王
魔镜魔镜
魔神英雄传(第一辑)
忍者战士飞影
莎莉变变变
圣斗士星矢
十五少年漂流记
小飞侠 Peter Pan
小蜜蜂寻亲记
星战三勇士
银河圣斗士
[1991年TVB播放过的动画]
阿瑞安
长腿叔叔
城市猎人(第二辑)
城市猎人剧场版
橙路OVA版
赤光弹兹瑞安
福星鸭小子
隔离左右有只鬼
江户小捕快
龙珠二世
龙珠电影版
冒险少女
魔法天使
三眼小子
四驱小子
童梦
侠盗罗宾汉
小肥肥一族(第一辑)
亚基拉
[1992年TVB播放过的动画]
Q版小时候
城市猎人
大姆指姑娘
伏魔小王子
伙头仔昆布
机动警察
机动战士再起风云
剑道小子弊家伙
魔法少年
俏皮小鱼仙
青葱岁月
神秘的花园
太空老鼠吱吱吱
无敌 3 x 1
仙乐飘飘处处闻
仙魔大战
新魔神英雄传
至尊勇者
朱古力小灵精
[1993年TVB播放过的动画]
21卫门
超人G
幻法小魔星
机动战士:马沙之反击
机动战士雷霆一击
机关剑豪传
铠甲圣斗士
妈妈是小学四年生
小魔女得意妹
娱乐金鱼眼
宇宙骑士
[1994年TVB播放过的动画]
IQ博士之梦幻都市
IQ博士之宇宙大冒险
白鲸物语
草原小天使
超人G
超人小子
大板牙宾尼兔
大耳鼠之比(回放时名称改为:超能大耳鼠)
豆蔻情真
幻法双子星
机动战士高达F91
龙之子
美少女战士
忍者乱太郎
圣诞前的故事
岁月飘零
铁甲万能侠之暗黑大将军
无敌大铁人
小肥肥荒漠历险记
新小甜甜
勇者传说
装甲拯救队
足球战记
[1995年TVB播放过的动画]
Duck Chick采访队
安妮的故事
搏击之男
超人小子
潮与虎
创龙传
反斗剑神
飞天少女猪事丁
高智能方程式之超级雷神
机神兵团
卡拉OK战士
老虎仔乐园/嘻嘻哈哈虎次郎
绿洲传说
猫猫日记
美少女战士(第二辑)(美少女战士R)
美少女战士R剧场版之圣夜传说
偶像小英雌
深海的童话
深海中的朋友
太平洋上的彩虹
天地无用(第二辑)
天地无用(第一辑)
顽童历险记
为食龙少爷
新忍者乱太郎
新铁金刚
雪国王子
雪鹿传说
樱花少年
幽游白书
元气爆发
月亮公主
重装甲少女组
装甲天使
[1996年TVB播放过的动画]
百变小姬子
高智能方程式之时空极限
咕噜咕噜魔法阵(第一辑)
伙头爸B
疾风无敌银堡垒
狂欢三宝
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美少女战士(第三辑)(美少女战士S)
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[1997TVB播放过的动画]
IQ博士之衰鬼酒店
KOBO看天下
暗黑武神传
百搭肥师奶
变相怪杰
玻璃鞋公主
超时空少年
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电光超能人
夺宝精灵使
复活奇缘
高校球王
鬼神童子
皇家双妹唛(就是《逮捕令》)
婚纱小天使
婚纱小天使之失忆战记
龙珠剧场版之超能量战士悟天
龙珠剧场版之生化战士
猫狗宠物街(第二辑)
美少女战士(第四辑)(美少女战士Super S)
美少女战士剧场版之水晶计划
魔法猎人
偶像万人迷
乞嗤双子星
深海霸王707
圣剑武士
四驱兄弟(第一辑)(就是现在大陆热播的那个《四驱兄弟》)
特种变形勇士
童话乐园
武士屠龙
小熊维尼历险记
新机动战纪
行运超人
焰之传说
樱桃小丸子(第一辑及第二辑)
勇者急先锋
足球风云
[1998年TVB播放过的动画]
BB保你大
Q版小龙女
阿斯兰战记(剧场版)(就是《亚尔斯兰战记》)
阿斯兰战记(OVA版)
笨B小英熊
超光战士
超人
超人迪加
超音鼠奇兵
宠物小精灵(第一辑)(就是《口袋怪物》剧场版)
复活圣殿
钢铁神兵
古灵侦探
哈利动物园
皇家双妹唛(第一辑)(就是《逮捕令》)
黄金勇者
机动武神传
机甲孖宝
疾风男儿
恐龙岛飘流记
龙珠GT
龙珠剧场版之冥界超激战
猫狗宠物街之友情剧场版
美少女 Super Star
美少女战士最后星光
梦幻绅士
名侦探柯南
魔印传说
霹雳小威龙
霹雳战队
企鹅掌门人
圣诞有礼
特种变形勇士II
天使亚必
小孤燕
小熊维尼之圣诞也疯狂
新番忍者乱太郎
新世纪超时空要塞
新世纪超时空要塞
星际漫游YAYAYA (第一辑)
星空少女组
星空战队
银河警花
樱桃小丸子(第一辑)
寓言学说动画廊
越野旅情
[1999年TVB播放过的动画]
Bom Bom 弹珠人(第一辑)
超人帝拿
超时空金牌小女将
城市猎人剧场版之危险女神
计算机战队
动物玩玩乐园
夺宝双子星
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飞鸟战队
风之传说
伏魔飞龙
钢铁神兵
高校和平美使者
搞笑拯救队
古怪猎人(第一辑)
古怪猎人II
护士小天使
幻法俏天师
机动警察II
机动警察之正义行动
机动新世纪
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机甲防卫队
巨鸭奇兵
科幻特攻
快打旋风
蜡笔小王国
乐韵有情天
灵猫
绿林青春物语
猫狗宠物街之圣诞快乐
猫狗宠物街之新年万岁
妙探俏娇娃
泥胶乐园
晴天 Pig Pig
热斗小马
傻版僵尸
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甩绳公主
唐老鸭数学乐园
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童真岁月
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小王子
校园美战士
新机甲桃太郎
银河醒目女(第一辑)
勇者王
宇宙特警
再见校园
智多多知多多
中华一番(就是前段时间大陆播映的《中华小当家》)
种子特务II
重甲战队
[2000年TVB播放过的动画]
Yo! 我系马骝精
百变小樱 Magic 咭(就是《魔法少女樱》)
保卫旋风
爆热时空
变形火车侠(第一辑)
玻璃面具
超级小黑咪
超魔神英雄传
超人大电影之迪加与帝拿
超时空金牌小女将:友情篇
宠物小精灵之比卡超的假期(就是《口袋怪物》剧场版)
宠物小精灵之超梦梦反击战
吹波糖危机2040
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2002: 梦幻之宠物小精灵利基亚爆诞 超速摇摇 星际漫游YAYAYA(第二辑) 唐老鸭新传
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2006: KERORO军曹 七武士 星梦美少女 七华6&17 棋魂 甲虫王者 日式面包王
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迷糊天使 小小雪天使 bonbon弹珠人 捉鬼天狗帮(Tactics) 宠物小精灵超世代 多啦A梦
高达SEED~命运 机动少女 神风怪盗贞德 Kiddy Grade 超魔神英雄传 哈姆太 唱K小鱼仙2
KERORO军曹2 我们这一家 星球流浪记2 光之美少女 快艇急转弯 驭龙少年
魔豆传奇 铁人 魔法学院 恐龙仔走天涯
2007:火影忍者 怪医黑杰克21(怪医黑杰克第二季) 妮嘉寻亲记 西游记 特搜战队
型仔超人Joe 贮金大冒险 召唤王 龙王传说 驭龙少年 魔界女王候补生
动物横町 冲锋21 贮金大冒险
歌曲的话我只有20几首,都是比较好听的,
如:魔 卡 少 女-(百变小樱)-曾嘉莉.mp3
李彩华-跟你啄一啄(福星大嘴鸟).mp3
07.魔法咕噜咕噜 (无线电视卡通片集咕噜咕噜魔法阵主题曲).mp3
陈浩民-宠物小精灵.mp3
蜡笔小王国(中文版).mp3
刘德华-地球战士(数码暴龙02主题曲)(粤).mp3
闪电传真机.mp3
等等...
要下载地址的话可以说没什么可能,
因为都非常难找,而且有不少已经“失传”
这些都是我N年来到处收集的,地址都过晒期啦...
那要吗?哈哈!
F. 漫威里的快银速度有多快,看电影中拯救学院那么多人那段,感觉速度快达到光速了吧
哈哈,这个问题有意思了,漫威里边快银速度有多快,可以达到光速吗?实际上如果按照漫威漫画的设定实际上快银是能够做超光速移动的,但是电影版中快银的速度也没有那么夸张,下面具体说明一下。
按照快银的设定其普通速度大概在70万至80万公里每小时,换算成标准速度单位来看快银最低速度大概在19公里每秒的情况下,并没有达到光速的标准,但是这并不是快银最快的速度。
快银能够达到光速的证明就是其可以以原子振动的方式进入未来。
在漫威的设定中在快银获得同位素提升以后能够以原子振动的形式进入未来,也间接说明其具有超光速移动能力,虽然其不能改变历史,但是可以把未来出现过的快银见过的无机物带回原有时间段。如果快银的移动速度不能达到超越光速的水平是不可进行时间旅行的,当然在电影中的快银还没有达到这种水平,否则快银就可以未仆先知了。
G. 超越光速能穿越时空吗
可以很肯定地告诉你,超光速可以看到以前的种种事情,但你无法改变那些事情,对,就像看电影一样,但这和穿越时空还有本质的区别。穿越时空是指你真正参与当时的场景,成为其中的一员。要想有此种事发生,单单超光速是不行的。
、在爱因斯坦的时间和空间理论指出,时间和空间是等效的,没有时间也就没有空间。所以人们想象不出宇宙外面的样子,因为那既没有时间,也没有空间。同理,要想穿越时空,就必须有足够大的能量将时间——空间平面扭曲,是你要到达的位置和你出发的位置重叠,就像一张纸上把两个点重合时你要将之弯曲并使其重合。除了黑洞,人类别无办法没有那么大的能量,造不出黑洞的,能量不够的。
因此,你是不可能穿越时空的。(由本人参考霍金书籍得出,如有不对,还请各位指出)
H. 电影中那些外星人有没有超光速飞行的能
理论上无法实现超光速。
一般的金属声速在数千m/s这个量级,当考察的问题超过这个尺度之后,物体不能被视为刚体。一根极长的棍子摆在那里,推动其一端,这个扰动以棍子中的音速传播,不会超过光速。
极高速情况下,伽利略变换不再适用,不同的参考系间需要采取洛伦兹变换。
比如,一艘飞船以0.8c的速度相对地面运动,飞船上有个人以0.8c的速度相对飞船同向跑动,那么这个人相对地面的速度是多少呢?不是V=v+v=0.8c+0.8c=1.6c,而是
代入v=0.8c可以得到V=0.975倍光速。
I. 谁能说说为什么超光速了,时间就倒流了阿
如果超过光速时间就会倒流,这是爱因斯坦论证的,不过目前为止还没东西超过光速。。。。
在物理学的研究中,人们提出过很多佯谬。提出佯谬的目的,是使所研究的问题尖锐化,以便于进一步把理论的基本概念搞清,或弄清逻辑论证中有什么错误,或隐含着什么样的假定,或者忽略了其它什么重要因素,等等。关于狭义相对论就曾提出过两个佯谬,即“双生子佯谬”和“爷孙佯谬”(即超光速运动所导致的时间倒流或因果颠倒问题)。“双生子佯谬”在狭义相对论推广到广义相对论后得到解决,“爷孙佯谬”将在本文所讨论的狭义相对论的进一步推广中得到解决。
一、双生子佯谬
设想有两个孪生兄弟甲和乙,甲乘飞船作太空旅行,乙留在地面等待甲。甲所乘坐的飞船在极短的时间内加速到速度v(速度v接近光速c)。然后飞船以速度v作匀速直线飞行,飞船飞行很长一段时间后,迅速调头并继续以速度v作匀速直线飞行。回到地面时紧急减速、降落,并与一直在地面上的乙会合。甲只在启动、调头、减速降落的三段时间内有加速度,其余的绝大部分时间都在作匀速直线飞行,处于狭义相对论适用的惯性系。
按照第一章由洛仑兹变换导出的运动的时钟变慢的关系式
其中,△t为惯性系S的一静止的时钟所走过的时间,△t/为相对于S系以速度v运动的惯性系S/的一静止的时钟走过的时间。
因甲启动、调头、减速降落的时间很短,如果略去这三段时间,则有
τ为甲乘飞船作太空飞行所度过的时间,T为乙在地球上在甲乘飞船作太空飞行期间所度过的时间。即甲作高速太空旅行,返回时发现乙比甲变老了。
如果飞船速度非常接近光速c,相对论效应就会非常明显,如若v = 0.9999c ,则T=70.71τ。即如在这一对孪生兄弟20岁时,甲乘飞船作太空飞行,甲认为飞行时间只有一年,在其返回地面时,甲只有21岁,但他却发现乙却成了90多岁的老人了,亦即乙比甲年老了许多。
但是,以上情形还可以换另一个角度来考察。即对于乘坐太空飞船的甲来说,甲在飞船上静止不动,甲看到乙在极短的时间内朝相反的方向加速到速度v,然后乙以速度v作匀速直线飞行,乙飞行很长一段时间后,迅速调头并继续以速度v作匀速直线飞行,在与甲会合时紧急减速。在甲看来,乙只在启动、调头、减速的三段时间内有加速度,其余的绝大部分时间都在作匀速直线飞行、亦处于狭义相对论适用的惯性系。因此,在甲看来,如果略去乙启动、调头、减速这三段时间(因这三段时间相对很短),在乙离开飞船期间,乙所度过的时间τ/与甲所度过的时间T/也应存在以下关系(狭义相对论一般将相对于静止系统作匀速直线运动的系统内静止的钟所走过的时间记为τ,称为该系统的原时)
这样,在甲乙会面时,甲比乙变老了。即如乙作匀速直线飞行的速度为v = 0.9999c ,在乙飞离甲一年后与甲会面时,乙只有21岁,但他却发现甲却成了90多岁的老人了,亦即甲比乙年老了许多。
可见,从不同的角度分析其结论是不同的,而且是相互矛盾的。究竟是乙比甲年老了许多还是甲比乙年老了许多?还是两者都错了,二人应该一样年轻?这个命题就叫做“双生子佯谬”。
“双生子佯谬”使人们争论了很长时间,爱因斯坦在1918年专门写了一篇文章,以一个访问者和他本人问答的方式,说明了“双生子佯谬”的问题所在,“双生子佯谬”问题才告解决。
人们在讨论“双生子佯谬”问题时,无论从哪个角度考虑,总是为了应用狭义相对论,并认为启动、调头、减速这些过程的时间很短,所以将启动、调头、减速这些过程的时间给忽略了。但“双生子佯谬”问题的关键,恰恰是被忽略了的这些过程所引起的。
在按第一种观点考虑“双生子佯谬”问题时,乙留在地面等待甲,甲乘飞船作太空旅行,甲所乘坐的飞船在启动、调头、减速降落这些过程的加速、减速,都是相对于乙所在的惯性系而言的,所以这些过程没有什么附加的特殊效应,又因这些过程的时间都很短,所以可以将其忽略;而按第二种观点考虑“双生子佯谬”问题时,既认为甲及其所乘坐的飞船静止不动,乙在飞离甲及甲所乘坐的飞船时,乙在启动、调头、减速这些过程的加速、减速,是相对于甲所处的非惯性系而言的。按照广义相对论的等效原理,相当于考察乙的运动的参考系中有一个引力场,虽然甲和乙都处在这一引力场中,但因他们在引力场中所处的位置不同,因而引力场对他们的影响也就不同。在乙启动及减速降落时,甲和乙距离较近,他们的引力场势相差不大,引力场对他们时间的流逝的影响也相差不大,所以仍可将这部分较短的时间忽略。而在乙调头时,由于甲和乙的距离非常遥远,这时乙的引力场势远高于甲,它使乙的时间比甲流逝得要快的多,或者反过来说,它使甲的时间比乙流逝得要慢的多。这一影响超过了乙相对于甲匀速运动期间速度v对时间的影响,使乙飞行归来与甲会合时,乙仍然要比甲变老了。所以乙调头这一过程在考虑“双生子佯谬”问题时是不能忽略的。运用广义相对论进行计算的结果,是乙的时间τ/与甲所度过的时间T/也存在以下关系
或
即乙飞行归来与甲会合时,甲仍然是21岁,而乙是90多岁。
1966年,人们在实验中测得μ子绕圆形轨道高速运动时,其平均寿命比在地面上静止的μ子的平均寿命长。1971年,人们又观察到了放在卫星上绕地球旋转的原子钟比地面上的原子钟走的慢的现象。这些实验证明了广义相对论的正确性,同时也证明了爱因斯坦关于“双生子佯谬”问题论证的正确性。
二、爷孙佯谬
人们在研究狭义相对论的坐标变换,并考虑运动速度v超过光速c的情形时,又提出了“爷孙佯谬”。
由上一节我们知道,两事件的时间间隔与它们的空间位置和考察这两事件的惯性系间的运动状态有关。虽然如此,两事件的先后次序仍应是绝对的,不能因为它们的空间位置和考察这两事件的惯性系间的运动状态不同而改变,即相对论仍然遵循逻辑关系的因果律,亦即要先有因再有果,如去太空旅行须先启程,然后再返回;种田须先播种再收获,人是先出生后死亡。基于这种考虑,人们对相对论进行了如下探讨。
假设惯性系s/相对于惯性系S以速度v作匀速直线运动,S中有两事项P1(x1,t1)和P2(x2,t2),这两事项在s/系的坐标为(x1/,t1/)和(x2/,t2/),例如这两事项是信号由P1传递至P2 ,则信号的传递速度为
根据洛仑兹变换的时间变换关系 得
考虑这两事件的因果关系在两惯性系不变,即它们的先后次序不变,因而有
t2-t1>0 ; t2/-t1/>0
故有
即:
因为v < c ,所以满足上式的充分条件是:
即不破坏因果关系的要求是u≤c,亦即所有信号的传播速度,包括相互作用的传递速度、物体的运动速度都不能超过光速c。否则,如果u>c,则总存在这样的一些惯性系,使t2-t1和t2/-t1/的符号相反,这就意味着将出现时间倒流、因果颠倒的情形。有人据此提出如下命题:如果u>c,即存在超光速而出现时间倒流,那么设想某人进入超光速世界的时间足够长,他的时间不仅倒流到他出生以前,而且倒流到了他父亲出生以前,这时他将他的爷爷杀掉,然后又回到我们的低光速世界,这时他和他父亲是否存在,如果存在,他父亲又怎么出生。人们将这一命题称为“爷孙佯谬”,又称为“祖父悖论”。
有人并不管“爷孙佯谬”或“祖父悖论”的逻辑困难,尽情地在科幻小说、科幻电影、儿童片中发挥着超光速飞行和时间倒流。
三、超光速运动(快子)研究现状
也有一些人凭着直觉、猜想或哲学的思辩对超光速粒子(即快子)作出了种种推测。尤其现在出现了UFO(飞碟)研究热,人们依据有关飞碟的目击报告和其它有关报道、报告,断定存在超光速飞行,并且也对超光速粒子作出了种种推测。所有这些推测都缺乏理论依据,没有经过严格的理论推导。因而这些推测、猜想所作出的结论是杂乱的,无法作一概括性的介绍。现仅对其中的一些罗列如下,本文只在所引原文后附一个评注,权作是与原文作者及读者的一个讨论:
1、阿西莫夫在《你知道么?—现代科学中的一百个问题》(科学普及出版社 1984年)中写到的第51个问题:
既然没有任何东西能超过光速,人们所假定的那种运动得比光快的快子又是什么玩艺儿呢?
爱因斯坦的狭义相对论有一个要求:我们宇宙中所存在的一切物体,都无法以超过真空中的光速的相对速度运动。单是为了迫使物体达到光速,就得花费无限多的能量,而把它推动到超过光速,就需要花费比无限多还要多的能量,这简直是无法思议的了。
不过,让我们暂时假定有一个物体正在以超过光速的速度运动。
光的速度是每秒约300,000公里,那么,要是有某个质量为1公斤、长度为1厘米的物体以每秒约424,000公里的速度运动,会发生什么情况呢?如果我们应用爱因斯坦的方程,它就会告诉我们说,这时物体质量将等于(负的负1的平方根)公斤,它的长度将变成(负1的平方根)厘米。
换句话说,任何一个运动得比光还快的物体,都会具有必须用数学上所谓“虚数”来表示的质量和长度。我们没有任何办法把用虚数表示的质量和长度具体化,所以,大家就很容易认为,这样的东西既然是无法想象的,它们就不会存在了。
但是,1967年,美国哥伦比亚大学的杰拉尔德·范伯格却认为很有希望把那样的质量和长度具体化(范伯格并不是最先提出快子的人,这种粒子是比拉纽克和苏达珊最先假定的,但是,范伯格推广了这种概念)。也许,由“虚数”表示的质量和长度只不过是一种描述具有(让我们说是)负重力的物体的办法—这种物体同我们这个宇宙中的物质并不是靠万有引力互相吸引,而是互相排斥。
范伯格把这种比光还要快的、具有虚质量和虚长度的粒子称为“快子”。要是我们假定这种快子能够存在,那么,它是不是能够按另一种方式来遵循爱因斯坦方程的要求呢?
显然,快子是会这样的。我们可以描绘出比光跑得还要快,但却遵循相对论要求的快子所构成的整个宇宙。不过,为了使快子能够做到这一点,在涉及能量和速度的时候,情况就会同我们通常所习惯的情况相反。
在我们这个“慢宇宙”中,不运动的物体的能量等于零,但是,当它获得能量时,它就运动得越来越快,如果它得到的能量无限大,它就会被加速而达到光的速度。在“快宇宙”中,能量等于零的快子以无限大的速度进行运动,它所得到的能量越大,它的运动就越慢,到能量为无限大时,它的速度就降低到光速。
在我们这个慢宇宙中,一个物体在任何条件下都不能运动得比光快。而在快宇宙中,一个快子在任何条件下都不能运动得比光慢。光速是这两个宇宙之间的界线,它是不能超越的。
但是,快子是不是真的存在呢?我们可以断言说,有可能存在着一个并不违反爱因斯坦理论的快宇宙,不过,有可能存在并不一定就等于存在。
探测快宇宙的一种可能的途径,就是要考虑到如果有一个快子超光速通过真空而运动,那么,在它飞过时就必定会留下一道有可能探测到的光尾迹。当然,大多数快子都飞得非常快—比光还要快几百万倍(正像大多数普通物体都运动得非常慢,只达到光速的几百万分之一那样)。
一般的快子和它们的闪光在我们能够发现它们之前,早就一瞬即逝了。只有那种非常罕有的高能快子,才会以慢到接近光速的速度从我们眼前飞过。既使在这种场合下,它们飞过一公里也只需要三十万分之一秒左右的时间,所以,要发现它们也是一桩极伤脑筋的任务!
评注:从虚数的长度和质量出发,认识到快子的相互排斥!但他们认为在快子飞过时会留下一道有可能探测到的光尾迹,不会吧?如果是这样,快子岂不早被探测到了?他们还认为快子的速度为无穷大时质量为零?
2、美国的马丁·哈威特在《天体物理学概念》(科学出版社 1981年第1版 第213、214页)一书中这样写到:
当爱因斯坦首次发现狭义相对论概念时,他明确指出物体运动速度不可能大于光速,他认为静质量和能量的关系式
已经说明,为了把物体加速到光速就需要无穷大的能量。因此如果粒子静质量不是零,粒子就不可能达到光速,当然更谈不上超过光速。
近年来,许多研究工作者却又提出了这个问题,他们认为连续的加速确实是无法达到光速的,但单凭这一点还不能排除超光速物质的存在,这是通过其它手段产生出来的,他们把以大于光速c的速度运动的粒子称为快子,并研究了这类实体可能具有的性质。
主张应该对超光速粒子存在的可能性进行研究的基本论点是:对于速度大于光速和小于光速的两种情况,洛仑兹变换在形式上是相似的,此外变换本身并未排除快子存在的可能性。
当然变换的相似性并不意味着粒子和超光速粒子的表现性质完全一样。如果我们看一下静质量和能量的关系式,我们就发现当粒子运动速度v > c 时分母中的量就是虚数。因此如果超光速粒子的质量(此处指静止质量m0)是实数,那么其能量就应当是虚数。实际上,人们把超光速粒子的(静止)质量取为虚数,其主要的依据就是观测上不能排除这样的选择。也许这是一种消极的途径,但如果我们不作这种假设,我们就更难取得进展,即更没有办法对实验可能取得的结果作出某些预言。
把质量选为虚数后就能使能量E变为实数,同时如式
所示,动量也是实数。
现在把动量—能量关系式
和质量—能量关系式结合起来,我们得到
当v变大时,看来E就会变小,在速度趋于无穷大的极限情况下能量变为零。但此时动量仍为有限值,并不断地朝| m0c|这个值逼近。
至此,我们不过是在把质量取为虚数这一点上脱离了正统观念。
人们已经为探索快子进行了初步的实验,但是至今还没有探测到,不过,或许将来有一天会发现它们。
看来,超光速粒子不容易与通常的物质发生相互作用,这是它的一个缺点。如果不是这样,我们现在就可能已经发现它们了。
评注:本文作者认为人们把快子的静止质量m0取为虚数是消极的,看来是出于无奈!不过把快子的静止质量取为虚数后,快子的动质量 m 和能量、动量便都为实数了,因而快子便和通常的物质具有相同的行为,所以便可以得出快子是可以探测到的结论。据此理论无法理解为什么探测不到快子,只能空叹息“超光速粒子不容易与通常的物质发生相互作用—这是它的一个缺点。”实际上这正是快子的一个优点,当人们真正了解到快子以后就会发现,它为我们提供了一个更丰富、更生动的世界,并让我们理解我们原来所不能理解的神秘现象,使人能够更好地发挥自身所具有的潜能。
3、徐克明 甄长荫主编的《一万个世界之谜·物理分册》把“光速是物质运动速度的极限吗?”作为一个谜:
相对论明确指出,任何物体(粒子)的速度总是小于c,最多等于c 。这个理论上的结果已被大量实验所证实。然而,在某些问题中,也会出现超光速的情况。这一看来矛盾的情况,只要我们将速度概念再进一步分析一下,就可以将它们统一起来。
这是因为,狭义相对论只对物质运动速度,或者说信号传播速度和作用传递的速度给出了极限,它并没有限制任何速度都不能超光速,因此,并不能排除自然界本来就存在超光速粒子的可能性。我们把小于光速的粒子叫做“慢子”,超光速的粒子叫做“快子”。自然界的粒子分成慢子、光子和快子三类。近年来,有人按静止质量的大小把它们分成三个类别:慢子m02 >0 , 光子m02 =0 ,而快子m02 <0 。目前关于超光速的实验观测是非常令人关注的,其主要领域多集中在天文现象方面,但目前尚无具体结果。那么,自然界究竟是否存在超光速粒子呢?这还是个谜。
评注:同上文观点相似,是一种颇具代表性的的观点。
4、南京航空航天大学的田道钧在《飞碟动力系统的研究概况与展望》中,对飞碟可能的动力原理进行了列举,其中的一个为:
虚质量原理 根据爱因斯坦的狭义相对论知,设物体的静止质量为m0 ,则其运动质量m与速度ν的关系为
当在亚光速0<v<c时,有m0m0,并随着v的增大而接近于光速c时,引起质量m的无限增大,这表明任何有质量的物体其运动速度v以光速为上限,永远不可能达到光速,更不可能超过光速!现在要想实现星际飞行试问:宇宙间有没有超光速运动的物体?其次,怎样使飞碟实现超光速运动?为此先看,在实际观察中,1973年澳洲科学家通过连续观测和研究,发现的确有超光速运动的粒子存在,叫做“快子”,其速度以光速c为下限(这岂不与上述结论矛盾?不!因为上述结论是指“有质量”的物体,而在宇宙中确实有些物体在静止状态时没有质量,比如构成所有电磁辐射的基本单位的光子,引力的基本单位引力子等),其次,从理论上为了把上述公式推广到超光速v >c的范围(但又不与亚光速v <c时的情况相矛盾),当取v >c时,m为虚数(即把物体的质量由原来的实数范围相应地推广到了复数范围),叫做虚质量,这就是快子。快子的特性为,当其速度越慢,则其能量越大,如给快子一个推力使其能量加大,其速度反而会减小,如所给推力无限增大,其速度将趋近于光速而以光速为下限,反之当其能量越小,其速度反而越快,即在快子的运动方向给一个阻力,如通过阻滞介质以削弱其能量,其速度反而会增大,直到其能量完全消失,其速度将接近于无穷大!据此可见,如能设计出一种转换装置,把飞碟及其负载的每一个亚原子粒子全都转变成快子,即可在一瞬间飞出去而不需任何加速,其速度比光速快很多倍,并可通过调节其能量来控制速度大小,用不了几天就可飞到另一个遥远的星系,在那里不需任何减速,再通过转换装置把快子转换成亚原子粒子,最后再还原成原来的飞碟及其负载,上述情况听起来简直是不可思议!但据《新民晚报》1998年1月17日报导,奥地利因斯布鲁克实验物理学院的科技人员,通过一个光学仪器控制盘把处于量子状态的光子不借助于任何媒体传输到另一个光子,初步完成了“远距离传物”(即把物质转变成光子迅速传送到遥远的目的地,然后再重新转变成原来的物质)的实验,值得重视。
评注:将v>c直接应用于爱因斯坦的质量速度关系式,得到的质量不仅是虚数,而且还是负数,田先生对此未作任何解释,不可取。至于1973年澳洲科学家通过连续观测和研究,发现的确有超光速运动的粒子存在,并未得到人们的承认,估计是下文所介绍的假超光速现象的一种。
5、一篇较全面介绍有关超光速问题的文章:
相对论与超光速 本文编译自(Relativity FAQ .Philip Gibbsneo6编译)
人们所感兴趣的超光速,一般是指超光速传递能量或者信息。根据狭义相对论,这种意义下的超光速旅行和超光速通讯一般是不可能的。目前关于超光速的争论,大多数情况是某些东西的速度的确可以超过光速,但是不能用它们传递能量或者信息。但现有的理论并未完全排除真正意义上的超光速的可能性。
首先讨论第一种情况:并非真正意义上的超光速。
(1) 切伦科夫效应 媒质中的光速比真空中的光速小。粒子在媒质中的传播速度可能超过媒质中的光速。在这种情况下会发生辐射,称为切仑科夫效应。这不是真正意义上的 超光速,真正意义上的超光速是指超过真空中的光速。
(2) 第三观察者 如果A相对于C以0.6c的速度向东运动,B相对于C以0.6c的速度向西运动。对于C来说,A和B之间的距离以1.2c的速度增大。这种“速度”—两个运动物体之间相对于第三观察者的速度—可以超过光速。但是两个物体相对于彼此的运动速度并没有超过光速。在这个例子中,在A的坐标系中B的速度是0.88c。在B的坐标系中A的速度也是0.88c。
(3) 影子和光斑 在灯下晃动你的手,你会发现影子的速度比手的速度要快。影子与手晃动的速度之比等于它们到灯的距离之比。如果你朝月球晃动手电筒,你很容易就能让 落在月球上的光斑的移动速度超过光速。遗憾的是,不能以这种方式超光速地传递信息。
(4) 刚体 敲一根棍子的一头,振动会不会立刻传到另一头?这岂不是提供了一种超光速通讯方式?很遗憾,理想的刚体是不存在的,振动在棍子中的传播是以声速进行的,而声速归根结底是电磁作用的结果,因此不可能超过光速。(一个有趣的问题是,竖直地拎着一根棍子的上端,突然松手,是棍子的上端先开始下落还是棍子的下端先开始下落?答案是上端。)
(5) 相速度 光在媒质中的相速度在某些频段可以超过真空中的光速。相速度是指连续的 (假定信号已传播了足够长的时间,达到了稳定状态)的正弦波在媒质中传播一段距离后的相位滞后所对应的“传播速度”。很显然,单纯的正弦波是无法传递信息的。要传递信息,需要把变化较慢的波包调制在正弦波上,这种波包的传播速度叫做群速度,群速度是小于光速的。(译者注:索末菲和布里渊关于脉冲在媒 质中的传播的研究证明了有起始时间的信号[在某时刻之前为零的信号]在媒质中的传播速度不可能超过光速。)
(6) 超光速星系 朝我们运动的星系的视速度有可能超过光速。这是一种假象,因为没有修正从星系到我们的时间的减少(?)。
(7) 相对论火箭 地球上的人看到火箭以0.8c的速度远离,火箭上的时钟相对于地球上的人变慢,是地球时钟的0.6倍。如果用火箭移动的距离除以火箭上的时间,将得到一 个“速度”是4/3 c。因此,火箭上的人是以“相当于”超光速的速度运动。对于火箭上的人来说,时间没有变慢,但是星系之间的距离缩小到原来的0.6倍,因此他们也感到是以相当于4/3 c的速度运动。这里问题在于这种用一个坐标系的距离除以另一个坐标系中的时间所得到的数不是真正的速度。
(8) 万有引力传播的速度 有人认为万有引力的传播速度超过光速。实际上万有引力以光速传播。
(9) EPR悖论 1935年Einstein,Podolski和Rosen发表了一个理想实验试图表明量子力学的不完全性。他们认为在测量两个分离的处于entangled state的粒子时有明显的超距作用。Ebhard证明了不可能利用这种效应传递任何信息,因此超光速通信不存在。但是关于EPR悖论仍有争议。
(10) 虚粒子 在量子场论中力是通过虚粒子来传递的。由于海森伯不确定性这些虚粒子可以以超光速传播,但是虚粒子只是数学符号,超光速旅行或通信仍不存在。
(11) 量子隧道 量子隧道是粒子逃出高于其自身能量的势垒的效应,在经典物理中这种情况不可能发生。计算一下粒子穿过隧道的时间,会发现粒子的速度超过光速。一群物理学家做了利用量子隧道效应进行超光速通信的实验:他们声称以4.7c的速度穿过11.4 cm 宽的势垒传输了莫扎特的第40交响曲。当然,这引起了很大的争议。大多数物理学家认为,由于海森伯不确定性,不可能利用这种量子效应超光速地传递信息。如果这种效应是真的,就有可能在一个高速运动的坐标系中利用类似装置把信息传递到过去。
Terence Tao认为上述实验不具备说服力。信号以光速通过11.4cm的距离用不了0.4纳秒,但是通过简单的外插就可以预测长达1000纳秒的声信号。因此需要在更远距离上或者对高频随机信号作超光速通信的实验。
(12) 卡西米(Casimir)效应 当两块不带电荷的导体板距离非常接近时,它们之间会有非常微弱但仍可测量的力,这就是卡西米效应。卡西米效应是由真空能(vacuum energy)引起的。 Scharnhorst的计算表明,在两块金属板之间横向运动的光子的速度必须略大于光速。但进一步的理论研究表明不可能利用这种效应进行超光速通信。
(13) 宇宙膨胀 哈勃定理说:距离为D的星系以HD的速度分离。H是与星系无关的常数,称为哈勃常数。距离足够远的星系可能以超过光速的速度彼此分离,但这是相对于第三观察者的分离速度。
(14) 月亮以超光速的速度绕着我旋转! 当月亮在地平线上的时候,假定我们以每秒半周的速度转圈儿,因为月亮离 我们385,000公里,月亮相对于我们的旋转速度是每秒121万公里,大约是光速的四倍多!这听起来相当荒谬,因为实际上是我们自己在旋转,却说是月亮绕着我们转。但是根据广义相对论,包括旋转坐标系在内的任何坐标系都是可用的,这难道不是月亮以超光速在运动吗?
问题在于,在广义相对论中,不同地点的速度是不可以直接比较的。月亮的速度只能与其局部惯性系中的其它物体相比较。实际上,速度的概念在广义相对论中没多大用处,定义什么是“超光速”在广义相对论中很困难。在广义相对论中,甚至“光速不变”都需要解释。爱因斯坦自己在《相对论:狭义与广义理论》 第76页说“光速不变”并不是始终正确的。当时间和距离没有绝对的定义的时候, 如何确定速度并不是那么清楚的。
尽管如此,现代物理学认为广义相对论中光速仍然是不变的。当距离和时间单位通过光速联系起来的时候,光速不变作为一条不言自明的公理而得到定义。 在前面所说的例子中,月亮的速度仍然小于光速,因为在任何时刻,它都位于从它当前位置发出的未来光锥之内。
(15) 明确超光速的定义 四维时空中的一个点表示的是一个“事件”,即三个空?br>参考资料:xz.vip.sina.com/
J. 超越光速是不是真的能穿越时空真的存在多维空间吗
超越光速就能任意穿梭时空,那么如果我们回到过去,现在的历史书恐怕就不对了。
所以按照理论来讲,应该只能无限接近。
不过这个只是在同1维度的前提下。
如果能穿梭维度,那就不一样了。
所以,要超越光速,要找到维度的连接点才能超光速,可以现在时不可能的。