Автор работы: Пользователь скрыл имя, 22 Января 2012 в 13:14, реферат
Теория относительности — научная теория, объясняющая устройство нашего мира на макроуровне, объединяющая механику, электродинамику и гравитацию. Собственно термин «Теория относительности» ввёл немецкий физик Макс Планк. Внедрена в научные круги расовым немецким евреем Альбертом E=mc² Эйнштейном путём компиляции работ нидерландца Г. А. Лоренца, расового еврея Минковского, француза А. Пуанкаре, ну и собственных тоже. Делится на две части: Специальную Теорию Относительности (СТО, теория структуры пространства-времени) и Общую Теорию Относительности (ОТО, теория гравитации)
Введение 3
1.Теория относительности 4
1.1.Основные черты теории относительности 4
1.2.Принцип относительности 5
2.1. Относительность движения по Галилею 7
2.2. Преобразования Галилея 8
3. Специальная теория относительности А. Энштейна 9
Заключение 13
Список литературы 15
3.
Специальная теория относительности А.
Энштейна
Специальная теория относительности, созданная в 1905 г. А. Эйнштейном, стала результатом обобщения и синтеза классической механики Галелея-Ньютона и электродинамики Максвелла-Лоренца. «Она описывает законы всех физических процессов при скоростях движения, близких к скорости света, но без учета поля тяготения. При уменьшении скоростей движения она сводится к классической механике, которая, таким образом, оказывается ее частным случаем».
Исходным
пунктом этой теории стал принцип
относительности. Классический принцип
относительности был
Таким образом, слово «относительно» в
названии принципа Галилея не скрывает
в себе ничего особенного. Оно не имеет
никакого иного смысла, кроме того, который
мы вкладываем в движение о том, что движение
или покой — всегда движение или покой
относительно чего-то, что служит нам системой
отсчета. Это, конечно, не означает, что
между покоем и равномерным движением
нет никакой разницы. Но понятие покоя
и движения приобретают смысл лишь тогда,
когда указана точка отсчета.
В
соответствии со специальной теорией
относительности, которая объединяет
пространство и время в единый четырехмерный
пространственно-временной континуум,
пространственно-временные свойства тел
зависят от скорости их движения. Пространственные
размеры сокращаются в направлении движения
при приближении скорости тел к скорости
света в вакууме (300 000 км/с), временные процессы
замедляются в быстродвижущихся системах,
масса тела увеличивается.
Находясь в сопутствующей системе отсчета,
то есть двигаясь параллельно и на одинаковом
расстоянии от измеряемой системы, нельзя
заметить эти эффекты, которые называются
релятивистскими, так как все используемые
при измерениях пространственные масштабы
и части будут меняться точно таким же
образом. Согласно принципу относительности,
все процессы в инерциальных системах
отсчета протекают одинаково. Но если
система является неинерциальной, то релятивистские
эффекты можно заметить и изменить. Так,
если воображаемый релятивистский корабль
типа фотонной ракеты отправится к далеким
звездам, то после возвращения его на Землю
времени в системе корабля пройдет существенно
меньше, чем на Земле, и это различие будет
тем больше, чем дальше совершается полет,
а скорость корабля будет ближе к скорости
света. Разница может измеряться даже
сотнями и тысячами лет, в результате чего
экипаж корабля сразу перенесется в близкое
или отдаленное будущее, минуя промежуточное
время, поскольку ракета вместе с экипажем
выпала из хода развития на Земле.
Итак, специальная теория относительности
базируется на расширенном принципе относительности
Галилея. Кроме того, она использует еще
одно новое положение: скорость распространения
света (в пустоте) одинакова во всех инерциальных
системах отсчета.
Но почему так важна эта скорость, что суждение о ней приравнивается по значению к принципу относительности? Дело в том, что мы здесь сталкиваемся со второй универсальной физической константой. Скорость света — это самая большая из всех скоростей в природе, предельная скорость физических взаимодействий. Долгое время ее вообще считали бесконечной. Она была установлена XX веке, составив 300 000 км/с. Это огромная скорость по сравнению с обычно наблюдаемыми скоростями в окружающем нас мире. Например, линейная скорость вращения Земли на экваторе равна 0,5 км/с, скорость Земли в ее орбитальном вращении вокруг солнца – 30 км/с, скорость самого Солнца в его движении вокруг центра Галактики — около 250 км/с. Скорость движения всей Галактики с большой группой других галактик относительно других таких же групп — еще в два раза больше. Вместе с Землей, Солнцем и Галактикой мы летим в космическом пространстве, сами того не замечая, с огромной скоростью, измеряемой несколькими сотнями километров в секунду. Это огромная скорость, но все же и она мала по сравнению со скоростью света.
Абсолютность скорости света не противоречит принципу относительности и полностью совместима с ним. Постоянство этой скорости — закон природы, а поэтому — именно в соответствии с принципом относительности — он справедлив во всех инерциальных системах отсчета.
Скорость
света — это верхний предел для скорости
перемещения любых тел в природы, для скорости
распространения любых волн, любых сигналов.
Она максимальна — это абсолютный рекорд
скорости. «Для всех физических процессов
скорость света обладает свойством бесконечной
скорости. Для того чтобы сообщит телу
скорость, равную скорости света, требуется
бесконечное количество энергии, и именно
поэтому физически невозможно, чтобы какое-нибудь
тело достигло этой скорости. Этот результат
был подтвержден измерениями, которые
проводились над электронами. Кинетическая
энергия точечной массы растет быстрее,
нежели квадрат ее скорости, и становится
бесконечной для скорости, равной скорости
света». Поэтому часто говорят, что скорость
света — предельная скорость передачи
информации. И предельная скорость любых
физических взаимодействий, да и вообще
всех мыслимых взаимодействий в мире.
Со скорость света тесно связано решение
проблемы одновременности, которая тоже
оказывается относительной, то есть зависящей
от точки зрения. В классической механике,
которая считала время абсолютным, абсолютной
является и одновременность.
Одно из самых фантастических предсказаний общей теории относительности — полная остановка времени в очень сильном поле тяготения. Замедление времени тем больше, чем сильнее тяготение. Замедление времени проявляется в гравитационном красном смещении света: чем сильнее тяготение, тем больше увеличивается длина волны и уменьшается его частота. При определенных условиях длина волны может устремится к бесконечности, а ее частота — к нулю.
Представления
о пространстве и времени, формулирующиеся
в теории относительности Эйнштейна,
на сегодняшний день являются наиболее
последовательными. Но они являются макроскопическими,
так как опираются на опыт исследования
макроскопических объектов, больших расстояний
и больших промежутков времени. При построении
теорий, описывающих явления микромира,
эта классическая геометрическая картина,
предполагающая непрерывность пространства
и времени (пространственно-временной
континуум), была перенесена на новую область
без каких-либо изменений.
Заключение
В 1905—06 Эйнштейн, применив принцип относительности, установил связь между массой и энергией, а вскоре М. Планк (1906) нашёл релятивистские выражения для энергии и импульса электрона, не прибегая к гипотезам о его структуре (использовавшимся ранее в работах Лоренца и Пуанкаре), и тем самым завершил программу "релятивизации" классической электродинамики. В 1906 Планк ввёл термин "теория относительности". К 1910 построение Относительная теория в основном завершается, но её воздействие на развитие теоретической физики только начинается.
Появление теории относительности Эйнштейна оказало существ, влияние на развитие революции в физике, происходившей в начале 20 в. Относительная теория была первой физической теорией, продемонстрировавшей, что представления, основанные на повседневном опыте, казавшиеся очевидными и отождествлявшиеся с истинами "здравого смысла", могут оказываться неприменимыми при переходе в новые области опыта. Относительная теория стала первой "не наглядной" научной теорией. Революционизировав мышление физиков, Относительная теория подготовила почву для ещё более далеко идущего отказа от "непосредственно очевидных" представлений, потребовавшегося для создания квантовой механики.
Относительная
теория оказала большое непосредственное
воздействие на всё последующее развитие
физики. Так, успех релятивистской кинематики
при объяснении Комптона
эффекта стал
одним из центральных аргументов в пользу
корпускулярной природы фотона (1922); использование
преобразований Лоренца привело Л. де Бройля (1924)
к соотношению l = h /p (где l — длина волны,
связанной с движущейся частицей, h — Планка постоянная; см. Волны
де Бройля);
релятивистская инвариантность послужила
ключом к открытию Клейна
— Гордона уравнения (1926)
и Дирака
уравнения(1928).
Принцип релятивистской инвариантности
сыграл решающую роль в развитии квантовой
теории поля; с ним связаны такие её достижения,
как установление связи между спином и
статистикой (В.Паули, 1940) и создание метода
перенормировок в квантовой электродинамике
(1949). В современной физике принцип релятивистской
инвариантности продолжает играть решающую
роль.
Литература
1.Федосин С.Г. Современные проблемы физики. В поисках новых принципов, М: Эдиториал УРСС, 2002, 192 стр.
2.Федосин С.Г. Физические теории и бесконечная вложенность материи, Пермь, 2009, 844 стр., Табл. 21, Ил.41, Библ. 289 назв. ISBN 978-5-9901951-1-
4. Тейлор Э. Ф., Уилер Д ж. А., Физика пространства-времени, пер. с англ., М., 1969;
5.www.relativity.ru — теория относительности на русском языке: грамотные статьи, вопросы-ответы, анимации.
6. Классические труды: Принцип относительности, М. — Л., 1935; Эйнштейн А., Собр. науч. трудов, т. 1—4, М., 1965—67.
7. Борн М., Эйнштейновская теория относительности, пер. с англ., М., 1964;
Информация о работе Современные представления происхождения Вселенной(теория Большого взрыва)