考虑到相对论中光速的约束,物质不可能抵达光速,由于抵达光速所需的能量是无限的。因而,它只能挨近光速,可是物体的质量会随速度而改变。假如速度抵达光速的10%,质量只会添加0.5%。可是跟着速度挨近光速,其添加的质量变得很重要。假如速度抵达光速的90%,则其质量将变为正常质量的两倍以上。此刻,需求更多的能量来使物体持续加快。当速度挨近光速时,质量随速度的添加而线性添加。
依据爱因斯坦质量能方程E = mc,当速度无限挨近光速时,质量趋于无限大。 c是一个常数。当物体无限挨近光速时,m也挨近无穷大。开释的能量是无限的。当然,这个无限巨细有多大,估量只要Big Bang能够比较。当以光速飞翔的10克子弹碰击地球时会发作什么?它会消灭地球吗?爱因斯坦的公式在那里,核算那里有多少焦耳。经过细心核算,E = 0.01x3 ^ 2x10 ^ 16 约10 ^ 15J设定,弹头约10克,光速为真空速度。关键是子弹的减速进程十分复杂。假定整一个完好的进程均匀减速,则冲击深度为一公里,而且功率较小。 t =(1000×2/3/10 ^ 8)^ 1/2 约8×10 ^ -3。冲击功率 约1.25x10 ^ 17W。总能量小于原子弹的总能量。地球不会消灭地球,假如不细心核算,这是远远不够的。
因而,当子弹添加到50克质量时,以光速跋涉的子弹碰击地球会发作什么?它会消灭地球吗?假定在外太空的行星上,一个外星人运用一般的手枪向地球方向发射铜子弹,然后出于某种不知道的原因将该子弹添加到光速中(当然这是不可能的)。在子弹在太空中移动期间,子弹将首要与地球上的大气冲突。由于速度是光速,因而子弹有必要是热的和赤色的。
1:依据爱因斯坦的相对论,子弹在光速下的质量将变得十分大,子弹的长度将缩小,最终子弹将带着E = mc的能量。考虑到质量胀大的影响,例如50克步枪子弹,其动能抵达惊人的0.05×300000000×300000000 = 4.5e15焦耳。这种能量看起来十分可怕,由于它抵达了原子弹的大爆炸
2:可是即便能量很大,也不用忧虑,但效果规模很小。在我之前看过的一部科幻电影中,有一个类似的镜头,说世界的深处有一个快速的方向。橄榄球巨细的中子星从地球上来,然后地球上的一个人被中子星碰击,然后中子星穿透地球并持续向前移动,人体被打了一个洞。子弹的状况与中子星十分类似,可是子弹的密度很小,子弹的熔点很低。当子弹抵达地心时,子弹是否会在高温的效果下消融仍然是一个问题。或许将子弹永久地留在岩心中,然后将动能转换为岩心岩浆的动能,并经过火山爆发将其开释。或许,子弹抵挡高温并当即飞出地球的另一边