Частицы, имеющие массу, не могут двигаться со скоростью выше (или равной) скорости света в вакууме - примерно 300 тыс. км/с.
Электроны имеют массу и двигаться со скоростью света не могут.
Но на скорость света в веществе ограничений нет.
Например, в стекле скорость света не 300 тыс. км/с, а 200 тыс. км/с. Так что электроны могут запросто её преодолеть (например, иметь скорость 250 тыс. км/с, что меньше скорости света в вакууме, но больше скорости света в стекле) . Тогда они будут излучать фотоны (эффект Вавилова-Черенкова).
Естественные науки
Может ли электрон преодолеть скорость света? А может быть он всегда движется со скоростью света?
Нет и нет.
Есть трековые камеры и затворы для прямых измерений.
А вообще - по энергии измеряют.
>^.^<
Есть трековые камеры и затворы для прямых измерений.
А вообще - по энергии измеряют.
>^.^<
Ирина Кулик
Как по энергии?
Если электрон сильно напьётся, то он ещё и не то натворить может.
Нет, не может. И со скоростью света он не может двигаться. Со скоростью света могут двигаться только частицы, у которых нет массы покоя, потому что такая масса бесконечно растет при приближении к скорости света.
Скорость света в среде - может. Происходящий при этом физический эффект называется эффектом Вавилова-Черенкова. Скорость света в вакууме - нет.
Теория относительности гласит: ни одно материальное тело, включая быстрые элементарные частицы высоких энергий, не может двигаться со скоростью, равной скорости света в вакууме. Но к скорости движения в прозрачных средах это ограничение не относится. В стекле или в воде, например, свет распространяется со скоростью, составляющей 60-70% от скорости света в вакууме, и ничто не мешает быстрой частице (например, протону или электрону) двигаться быстрее света в такой среде.
В 1934 году Павел Черенков проводил исследования люминесценции жидкостей под воздействием гамма-излучения и обнаружил слабое голубое свечение (которое теперь названо его именем) , вызванное быстрыми электронами, выбитыми из атомов среды гамма-излучением. Чуть позже выяснилось, что эти электроны двигались со скоростью выше скорости света в среде. Это был как бы оптический эквивалент ударной волны, которую вызывает в атмосфере сверхзвуковой самолет, преодолевая звуковой барьер. Представить это явление можно по аналогии с волнами Гюйгенса, расходящимися вовне концентрическими кругами со скоростью света, причем каждая новая волна испускается из следующей точки на пути движения частицы. Если частица летит быстрее скорости распространения света в среде, она обгоняет волны. Пики амплитуды этих волн и образуют волновой фронт излучения Черенкова.
Излучение расходится конусом вокруг траектории движения частицы. Угол при вершине конуса зависит от скорости частицы и от скорости света в среде. Это как раз и делает излучение Черенкова столь полезным с точки зрения физики элементарных частиц, поскольку, определив угол при вершине конуса, можно рассчитать по нему скорость частицы.
Теория относительности гласит: ни одно материальное тело, включая быстрые элементарные частицы высоких энергий, не может двигаться со скоростью, равной скорости света в вакууме. Но к скорости движения в прозрачных средах это ограничение не относится. В стекле или в воде, например, свет распространяется со скоростью, составляющей 60-70% от скорости света в вакууме, и ничто не мешает быстрой частице (например, протону или электрону) двигаться быстрее света в такой среде.
В 1934 году Павел Черенков проводил исследования люминесценции жидкостей под воздействием гамма-излучения и обнаружил слабое голубое свечение (которое теперь названо его именем) , вызванное быстрыми электронами, выбитыми из атомов среды гамма-излучением. Чуть позже выяснилось, что эти электроны двигались со скоростью выше скорости света в среде. Это был как бы оптический эквивалент ударной волны, которую вызывает в атмосфере сверхзвуковой самолет, преодолевая звуковой барьер. Представить это явление можно по аналогии с волнами Гюйгенса, расходящимися вовне концентрическими кругами со скоростью света, причем каждая новая волна испускается из следующей точки на пути движения частицы. Если частица летит быстрее скорости распространения света в среде, она обгоняет волны. Пики амплитуды этих волн и образуют волновой фронт излучения Черенкова.
Излучение расходится конусом вокруг траектории движения частицы. Угол при вершине конуса зависит от скорости частицы и от скорости света в среде. Это как раз и делает излучение Черенкова столь полезным с точки зрения физики элементарных частиц, поскольку, определив угол при вершине конуса, можно рассчитать по нему скорость частицы.
Александр Литвинов
Вот молодец.
Со скоростью света двигаются фотоны, выше скорости света - тахионы. Электрон развить скорость света (а тем более превысить её) не может.
Богу, всё возможно))
электрон не может преодолеть скорость света
электрон движется со скоростью света только в вакууме
электрон движется со скоростью света только в вакууме
Ирина Кулик
Как измеряли его скорость?
Факлия Хисматулина
С фотоном путаешь.
**** ****
Если фотон разгонится до скорости света (даже в вакууме), то его масса станет бесконечной. И не повезёт той звезде, которая столкнётся с этим электроном)))
Физики говорят, что скорость света максимально возможная.
Про теорию относительности тоже все слышали.
Какая тогда скорость 2 квантов света (фотонов) , движущихся навстречу друг другу с этой самой скоростью С ?
2C получается )
Про теорию относительности тоже все слышали.
Какая тогда скорость 2 квантов света (фотонов) , движущихся навстречу друг другу с этой самой скоростью С ?
2C получается )
Владимир Степанов
относительно друг друга
Владимир Степанов
Преобразование Лоренца к данному вопросу не подходит, т. к. нет перехода между системами отсчета.
Скорость тела относительно системы отсчёта, согласно Эйнштейну, не может превышать 1с. Но, чтобы это работало, необходимо принять 1 условие, которое гласит:
"Если объект запустить со скоростью света, то время для него остановится."
Для 1 фотона время стоит, для другого - тоже. Т.е. если мы сидим на одном фотоне (сторонний наблюдатель в другой СО, поэтому он нас не интересует) - вокруг нас всё замерло, кроме того фотона, что летит навстречу... как раз со скоростью света.
Получается, все зависит от состоятельности релятивистских представлений в СТО, да и вообще, самой теории.
Скорость тела относительно системы отсчёта, согласно Эйнштейну, не может превышать 1с. Но, чтобы это работало, необходимо принять 1 условие, которое гласит:
"Если объект запустить со скоростью света, то время для него остановится."
Для 1 фотона время стоит, для другого - тоже. Т.е. если мы сидим на одном фотоне (сторонний наблюдатель в другой СО, поэтому он нас не интересует) - вокруг нас всё замерло, кроме того фотона, что летит навстречу... как раз со скоростью света.
Получается, все зависит от состоятельности релятивистских представлений в СТО, да и вообще, самой теории.
Похожие вопросы
- Светят ли фары если машина движется со скоростью света?
- Что будет если преодолеть скорость света?
- Каким образом тень может двигаться быстрее скорости света?
- Почему нельзя двигаться выше скорости света?
- Возможно ли существование объектов движущихся быстрее скорости света ?
- На сколько медленнее время течет в объекте, движущимся со скоростью света ?
- Если нейтрино имеет массу, то почему оно может двигаться со скоростью света, наравне с фотонами?
- Если эфир движется со скоростью света , то и фотон никуда не движется , как и всё остальное во Вселенной ?
- Возможность преодолеть скорость света
- Если светить фонарем на корабле, движущемся со скоростью света, в сторону движения, достигнет ли свет корпуса корабля?