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举个例子,几乎所有星系的中心都有一个巨大无比的黑洞。
在类星体这种星系中,有大量物质坠入其中央黑洞。
这些物质在坠落过程中会变热,散发出光芒并释放能量。
这是年轻星系中的一种常见现象,年轻星系的黑洞尚处于非常活跃的阶段。
如果光速无限快,那或许我们根本就不知道这些星系的存在。
离我们最近的类星体叫“3C273”
,与我们相距24亿光年,实际上,我们正在观察24亿年前的它。
也许这个星系的中央黑洞现在已经不“吃”
东西,也就是不再活跃了,而我们能看见它仅仅是因为光速并非无限快。
但宇宙中不只有这些星系:我们是无法看见整个宇宙的。
能看见的只是一部分,我们称之为“可观测宇宙”
,也就是发出的光线已到达地球的区域。
因为宇宙并非一直存在,而是在138亿年前诞生的,所以我们只能看见那些发出光线在近138亿年内抵达地球的天体。
除此以外的任何天体我们都看不见:它们的光线传播至我们的望远镜还需要一些时间。
如果光速无限快,我们就不受此限制了:整个宇宙都能观测到。
应该比现在的宇宙大多了,没准儿是无限大。
但在兔子洞中再深入一些我们就会发现,光速并非一个简单的数字,而是自然界的一个基本常数。
现代物理学的一大支柱——爱因斯坦的相对论就离不开该常数。
这一超凡的理论有个前提,即对于所有事物,光速都相等且始终不变。
如果光速变为无穷大,那么,相对论也会垮台。
我们在校园学习的基于牛顿定律的经典物理学,其实质也是一种相对论,但它认为光速无限快。
所以,如果光速变为无穷大,那我们将会生活在一个完美的牛顿世界:没有相对论,也就没有它的奇异产物,比如黑洞和引力波,后者即为时空涟漪。
你们还记得前面的类星体吗?它们将不复存在,因为它们就类似于黑洞。
行吧,你们会说,就算没有黑洞和引力波,天文学也一样有意思。
可能是的,但如果没有相对论,连宇宙大爆炸都不会发生,因而也不会出现宇宙膨胀,因为“宇宙从一个初始奇点开始膨胀”
这一观点直接来源于广义相对论的公式。
假设光速无限快,就等同于将那些公式丢进垃圾桶,也找不到可以研究宇宙演化的理论了。
没有相对论,也许大爆炸都不可能发生,因此也就没有宇宙本身。
现在觉得兔子洞很深了?想什么呢,你们还什么都没见到。
没有相对论,甚至不存在“E=mc2”
这个公式。
这可是个大问题,因为它是调节核反应的方程之一。
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