Ha az általunk ismert anyagok egyike sem gyorsulhat fénysebesség fölé, akkor létezhetnek olyan anyagok, amelyek sohasem lassulhatnak a fénysebesség alá?





Elémletben igen, legalábbis a relativitás-elmélet nem zárja ki ezek létezését. Az ilyen részecskék összefoglaló neve a tachyon. De ezeddig még soha senki egyetlen egy tachyont sem tudott regisztrálni. Tehát létezhetnek, de egyelőre nem állíthatjuk azt, hogy léteznek is.










Bár a kettest jól lepontoztátok, teljesen igaza van. A foton mindig fénysebességgel halad, közegtől függetlenül. Az más kérdés, hogy a fénysugár valóban lassabban halad a vákumbeli fénysebességnél - de nem azért mert a fotonok lassabban haladnának, hanem azért, mert folyamatosan elnyelődnek, majd újra kibocsátódnak, miközben áthaladnak az anyagon, ami lassítja a fénysugár terjedését. De két elnyelődés/kibocsájtás között a fotonok pontosan c-vel, azaz a vákumbeli fénysebességgel haladnak.
Szóval a kettes hozzászóló válasza pontosan ugyanolyan jó, mint az egyesé.
Kapcsolódó kérdések:
Minden jog fenntartva © 2025, www.gyakorikerdesek.hu
GYIK | Szabályzat | Jogi nyilatkozat | Adatvédelem | Cookie beállítások | WebMinute Kft. | Facebook | Kapcsolat: info(kukac)gyakorikerdesek.hu
Ha kifogással szeretne élni valamely tartalommal kapcsolatban, kérjük jelezze e-mailes elérhetőségünkön!