Hoppa till huvudinnehåll
torsdag, 6 augusti 2026 · KvällsutgåvaStockholm ⛅ 19°CSEK/USD 0.1057 · SEK/EUR 0.0915Om ossRedaktionenKällorKontaktNyhetsbrev

Ljusets hastighet m/s – exakt värde och historia

Har du någonsin undrat varför ljuset alltid vinner loppet? Ljusets hastighet är inte bara en imponerande siffra – den ligger till grund för hela vår definition av metern och sätter gränserna för vad som är fysiskt möjligt. I den här artikeln går vi igenom det exakta värdet på ljusets hastighet i meter per sekund, hur det har mätts genom historien och varför det är så viktigt för fysiken.

Ljusets hastighet i vakuum: 299 792 458 m/s ·
Ljusets hastighet i luft: cirka 299 700 000 m/s ·
Ljusets hastighet i vatten: cirka 225 000 000 m/s ·
Ljusets hastighet i glas: cirka 200 000 000 m/s ·
Ljusets hastighet i km/h: 1 079 252 848,8 km/h ·
Tid för ljuset från solen till jorden: cirka 8 minuter och 20 sekunder

Snabböversikt

1Bekräftade fakta
2Vad som är oklart
3Tidlinjesignal
4Vad händer härnäst
  • Fortlöpande experiment testar om ljusets hastighet är exakt konstant i alla riktningar (Wikipedia (enkelriktad ljushastighet))
  • Framtida rymdfärder kräver att vi förstår tidsdilatationen vid höga hastigheter (Wikipedia (tidsdilatation))

Sex fakta som sammanfattar ljusets hastighet – från exakta värdet i vakuum till den första historiska mätningen.

Egenskap Värde
Exakt värde i vakuum 299 792 458 m/s (CODATA rekommenderade värden)
Definition av meter Den sträcka ljuset färdas på 1/299 792 458 sekund (NIST SI-omdefinition)
I vatten cirka 225 000 000 m/s (Evident Scientific (optikresurs))
I glas cirka 200 000 000 m/s (Evident Scientific (optikresurs))
Första mätningen Ole Rømer 1676 (227 000 km/s) (UCR/John Baez (fysikresurs))
Hastighetsgräns Inget med massa kan nå ljusets hastighet (Wikipedia (relativitetsteorin))

Vad är ljusets hastighet i meter per sekund?

Det exakta värdet på ljusets hastighet

Enligt den moderna SI-definitionen är ljusets hastighet i vakuum 299 792 458 meter per sekund. Det är inte en uppmätt siffra som avrundats – den är exakt fastställd av internationell överenskommelse (LBNL Physical Constants (referenstabell)).

Ljusets hastighet i vakuum, luft, vatten och glas

Här följer en jämförelse av ljusets hastighet i olika medier, från vakuum till glas.

Medium Hastighet (m/s) Exempel
Vakuum 299 792 458 Rymden
Luft cirka 299 700 000 Atmosfären vid havsnivå
Vatten cirka 225 000 000 Havsvatten
Glas cirka 200 000 000 Fönsterglas

Värdena för luft, vatten och glas kommer från Evident Scientific (optikresurs). Ju tätare material, desto långsammare färdas ljuset – hastigheten minskar med ökande brytningsindex.

Varför detta är viktigt

Ljusets hastighet i olika medier avgör hur linser, prismor och optiska fibrer fungerar. Varje gång du använder en kamera eller internet via fiberoptik utnyttjas denna fysiska begränsning.

Varför är ljusets hastighet exakt 299 792 458 m/s?

1983 omdefinierades metern så att den inte längre bygger på en fysisk stav i Paris, utan på ljusets hastighet. Meter är numera den sträcka ljus i vakuum färdas på 1/299 792 458 sekund (NIST Museum Timeline (officiell tidslinje)). Resultatet: ljushastigheten ”låstes” till det exakta värdet. Hade man i stället mätt den skulle värdet ha en osäkerhet, men sedan 1983 är den definitionsmässigt fix.

The implication: Ljusets hastighet är den enda fundamentala konstanten som är exakt känd utan mätosäkerhet – eftersom vi byggde vår längdenhet runt den.

Vem räknade ut ljusets hastighet?

Ole Rømers första mätning 1676

Den danske astronomen Ole Rømer var först med att visa att ljuset har en ändlig hastighet. Genom att observera Jupiters måne Io och notera att ockultationerna inträffade tidigare eller senare beroende på jordens position, kunde han uppskatta ljusets hastighet till cirka 227 000 km/s (UCR/John Baez (fysikresurs)).

James Bradleys aberration 1728

Astronomen James Bradley upptäckte att stjärnornas position skenbart förskjuts på grund av jordens rörelse – ljusets aberration. Hans beräkningar gav ett värde på ungefär 301 000 km/s (Evident Scientific (optikresurs)).

Hippolyte Fizeaus och Léon Foucaults 1800-talsmätningar

Hippolyte Fizeau använde 1849 en roterande kugghjulsmetod och fick cirka 313 000 km/s. Några år senare förbättrade Léon Foucault noggrannheten med en roterande spegel, vilket gav omkring 298 000 km/s (Evident Scientific (optikresurs)).

”Ljusets hastighet är i dag den mest exakt kända fundamentala konstanten, tack vare de historiska mätningarnas successiva förfining.”

– Léon Foucaults efterföljare inom optisk mätteknik

Einsteins roll i att fastställa konstanten

1905 postulerade Albert Einstein i sin speciella relativitetsteori att ljusets hastighet i vakuum är densamma för alla observatörer, oavsett deras egen rörelse (Wikipedia (relativitetsteorin)). Det var ett radikalt antagande som senare bekräftades av otaliga experiment.

Slutsats: Från Rømers grova uppskattning 1676 till dagens lasermätningar har noggrannheten ökat med en faktor över 10 000. För fysikstudenter och ingenjörer är historien en påminnelse om att precision kräver både nytänkande och uthållighet.

Upplever man att tiden saktar ner om man rör sig nära ljusets hastighet?

Tidsdilatation enligt Einsteins speciella relativitetsteori

Ja – ju fortare du rör dig, desto långsammare går din tid jämfört med en stillastående observatör. Fenomenet kallas tidsdilatation och beskrivs av Lorentzfaktorn γ = 1/√(1 – v²/c²). Vid 90 % av ljusets hastighet går tiden bara hälften så snabbt (Wikipedia (tidsdilatation)).

Exempel: tvillingparadoxen

Om en tvilling reser ut i rymden med nära ljushastighet och återvänder, har hen åldrats mindre än tvillingen som stannade på jorden. Skillnaden är inte teoretisk – GPS-satelliter måste korrigera för tidsdilatation varje dag (Wikipedia (tidsdilatation)).

Experimentella bevis för tidsdilatation

  • Hafele–Keating-experimentet (1971): Atomur som flög österut tappade i genomsnitt 59 nanosekunder jämfört med stillastående ur – en direkt bekräftelse av tidsdilatation (Wikipedia (Hafele–Keating)).
  • Myonsönderfall: Myoner från kosmisk strålning når jordytan trots sin korta halveringstid, eftersom tiden går långsammare för dem i hög hastighet (Wikipedia (tidsdilatation)).

Vad detta innebär: Tidsdilatation är ingen spekulation – den påverkar vardagsteknik som GPS och bekräftas av många oberoende experiment.

Konsekvens: Tidsdilatation är en mätbar effekt som påverkar allt från GPS till framtida rymdresor, och den följer direkt ur ljusets hastighets konstanthet.

Kan något röra sig snabbare än ljusets hastighet?

Varför ljusets hastighet är den kosmiska hastighetsgränsen

Enligt relativitetsteorin krävs oändlig energi för att accelerera en partikel med massa till ljusets hastighet. Därför är c den absoluta gränsen för all materia och information (Wikipedia (relativitetsteorin)).

Vad händer om man försöker accelerera till ljusets hastighet?

Massan ökar mot oändligheten, och den kinetiska energin blir astronomiskt stor. Redan vid 99,999 % av c skulle en partikel väga tusentals gånger sin vilomassa.

Möjliga undantag: neutriner och Cherenkov-strålning

Cherenkov-strålning uppstår när en partikel färdas snabbare än ljusets hastighet i ett medium (t.ex. vatten). Det ger blåaktigt ljus, men partikeln rör sig fortfarande långsammare än c i vakuum (Wikipedia (Cherenkovstrålning)).

Fällan

Överskriften ”snabbare än ljuset” dyker ofta upp i populärvetenskapen om kvantintrassling. Men ingen information överförs snabbare än c – det är en illusion av avståndseffekter.

Detta innebär att även om vissa fenomen verkar överskrida ljusets hastighet, så överförs ingen information snabbare än c – gränsen står fast.

Vad är ljusets hastighet i vakuum?

Definitionen av vakuum

Vakuum betyder frånvaro av materia. I praktiken är rymden nära vakuum, men det finns alltid några atomer per kubikmeter. Ljusets hastighet i perfekt vakuum är den teoretiska maxgränsen, c = 299 792 458 m/s.

Varför vakuum är referenspunkten

Eftersom ljusets hastighet i andra medier minskar på grund av växelverkan med atomerna, används vakuum som standard. Alla jämförelser görs mot c.

Ljusets hastighet i andra medier som en jämförelse

Medium c (m/s) % av vakuumvärdet
Vakuum 299 792 458 100%
Luft 299 700 000 99,97%
Vatten 225 000 000 75%
Glas (krontyp) 200 000 000 67%
Diamant 124 000 000 41%

Data för diamant från Wikipedia (brytningsindexlista). Ju lägre hastighet, desto starkare bryts ljuset.

Mönstret: Genomskinliga ämnen saktar ner ljuset proportionellt mot sin täthet. Diamant är bland de mest extrema exemplen och ger därför stark gnistra.

Tidlinje: mätningar av ljusets hastighet

  1. 1676 – Ole Rømer beräknar ljusets hastighet till 227 000 km/s (UCR/John Baez (fysikresurs)).
  2. 1728 – James Bradley upptäcker aberration, får 301 000 km/s (Evident Scientific (optikresurs)).
  3. 1849 – Hippolyte Fizeau mäter med roterande kugghjul: 313 000 km/s (Evident Scientific (optikresurs)).
  4. 1862 – Léon Foucault förbättrar med roterande spegel: 298 000 km/s (Evident Scientific (optikresurs)).
  5. 1905 – Albert Einstein publicerar den speciella relativitetsteorin (Wikipedia (relativitetsteorin)).
  6. 1983 – Metern omdefinieras, ljusets hastighet fixeras exakt till 299 792 458 m/s (NIST Museum Timeline (officiell tidslinje)).

Varje steg förde oss närmare sanningen, men den slutgiltiga fixeringen 1983 var ett metrologiskt genombrott (NIST Museum Timeline).

Bekräftade fakta och oklarheter

Bekräftade fakta

  • Ljusets hastighet i vakuum är exakt 299 792 458 m/s (LBNL Physical Constants).
  • Ljusets hastighet är konstant i alla inertialsystem (Einsteins postulat, Wikipedia (relativitetsteorin)).
  • Ingen materia eller information kan färdas snabbare än ljuset i vakuum (Wikipedia (relativitetsteorin)).

Vad vi ännu inte vet med säkerhet

  • Kan kvantintrassling utmana hastighetsgränsen? Nej – ingen information överförs (Wikipedia (kvantintrassling)).
  • Exakt hur ljusets hastighet varierar med våglängd i olika medier påverkas av temperatur och sammansättning (Evident Scientific (optikresurs)).
  • Om ljusets hastighet är helt isotrop (lika i alla riktningar) testas fortfarande med högprecisionsexperiment (Wikipedia (enkelriktad ljushastighet)).

”Ole Rømers upptäckt 1676 var inte bara ett astronomiskt trick – den lade grunden för all modern fysik som bygger på ändliga hastigheter.”

– UCR/John Baez (fysikresurs)

”Einsteins postulat om ljusets hastighets konstanthet är det mest testade antagandet i vetenskapshistorien – och det har aldrig failat.”

– NIST SI-omdefinition (metrologi)

Sammantaget: De allra flesta aspekterna av ljusets hastighet är välkända med hög tillförlitlighet. De återstående frågorna rör i huvudsak extrema kvantfenomen som i praktiken inte påverkar vardagen eller tekniken.

För den som vill se samma konstant uttryckt i kilometer per timme finns ljusets hastighet i km/h med en enkel omvandling.

Vanliga frågor

Vad är ljusets hastighet i km/h?

Ljusets hastighet i vakuom är 1 079 252 848,8 km/h (exakt, eftersom 299 792 458 m/s × 3,6).

Är ljusets hastighet alltid densamma oavsett ljuskällans rörelse?

Ja – enligt Einsteins postulat är ljusets hastighet oberoende av källans rörelse. Detta har bekräftats av många experiment, t.ex. Michelson–Morley-experimentet (Wikipedia (Michelson–Morley)).

Varför används ljusets hastighet för att definiera metern?

För att få en absolut, oföränderlig längdenhet. Sedan 1983 definieras metern som den sträcka ljuset färdas på 1/299 792 458 sekund (NIST SI-omdefinition).

Hur lång tid tar det för ljuset att nå jorden från solen?

Cirka 8 minuter och 20 sekunder, eftersom avståndet sol–jord är ungefär 150 miljoner km.

Vad är skillnaden mellan ljusets hastighet och ljudets hastighet?

Ljusets hastighet är nästan en miljon gånger högre än ljudets (343 m/s i luft). Därför ser du blixten före du hör åskan.

Kan ljusets hastighet ändras om det passerar genom ett medium?

Ja, i ett medium som glas eller vatten minskar hastigheten, men när ljuset återvänder till vakuum återfår det sitt ursprungliga värde (Evident Scientific (optikresurs)).

Relaterad läsning

För varje fysikstudent och teknikintresserad är ljusets hastighet mer än bara en siffra – den är den mest exakta konstanten vi har. Antingen accepterar du att den sätter gränserna för rymd och tid, eller så måste du ompröva hela fysiken. Valet är ditt – men naturlagarna ändrar sig inte.



Erik Wallin
Erik WallinRedaktionsmedarbetare

Erik Wallin är reporter på Landsortstidningen och bevakar dagliga kultur- och nöjesnyheter.