如果光速是無限的,那宇宙會是什么樣子呢?這當然不現實,因為光的速度顯然不是無限的,但這樣的問題是一個很好的方式來探索一個物理模型的不同方面是如何相互關聯的。
例如,在我們的宇宙中,光是一種電磁波。它不僅有速度,而且還有波長。如果把波想象成一種振蕩,那么擁有無限速度的光將沒有時間振蕩。因此,無限速度的光不會是一種波。因為光的波長決定了其顏色,這也意味著這種光沒有顏色。
但這還會變得更糟,因為在經典物理中,電磁波導致原子和分子中的帶電粒子振蕩而產生光。沒有波,原子無法被誘導發光,這樣的宇宙將是一片黑暗。

電磁波的范圍很廣
但是真正的光具有波粒二象性,那么我們就假設無限速度的光也有這樣的性質,它只是某種粒子,所以撇開波的干預,我們仍然可以有光和顏色。如此,會有什么變化?
相對論是一個顯而易見的選擇,愛因斯坦的相對論依賴于一個有限的光速。而在無限光速的情況下,諸如時間膨脹等所有這些有趣的事情都不復存在。
那么,還有愛因斯坦最著名的方程E = mc^2。這個質能方程主要揭示了物質可以轉化為能量,反之亦然。這是為恒星提供能量和產生重元素的核聚變的核心。在無限光速下,恒星仍然可以由引力收縮提供核聚變的能量,但它們只會持續一百萬年,而不是數十億年。這些恒星也不會有任何機制來發生超新星爆炸,所以也就沒有辦法從舊的恒星中誕生新的恒星。

相對論的建立都是在愛因斯坦年輕的時候完成的,而不是那個頭發亂糟糟的老年愛因斯坦
由于愛因斯坦的引力理論是一種泛化的狹義相對論,因此它也會消失。我們的宇宙模型——從大爆炸開始,通過暗能量膨脹——是基于愛因斯坦的理論。沒有此,宇宙看起來很不同。沒有暗能量,可能也不會有大爆炸。
當然這一切只是假設,如果你對物理現象做出不同的假設,你會得到不盡相同的效果。雖然我們沒有辦法知道真正的無限光速宇宙會是什么樣子的,但這說明一個物理模型的不同方面是如何相互聯系的。對模型中的參數做出任何的調整,其結果可能會波及到各個方面,甚至導致整個模型的崩潰。
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