- •Теорема Гюйгенса-Штейнера
- •Первый закон Кеплера (закон эллипсов)
- •Второй закон Кеплера (закон площадей)
- •Третий закон Кеплера (гармонический закон)
- •Различная запись преобразования Лоренца
- •Следствия преобразований Лоренца Сложение скоростей
- •Замедление времени
- •Относительность одновременности
- •Сокращение линейных размеров
- •Эффект Доплера
- •Основные понятия и постулаты сто
- •Основные понятия
- •Синхронизация времени
- •Линейность преобразований
- •Согласование единиц измерения
- •Изотропность пространства
- •Принцип относительности
- •Постулат постоянства скорости света
- •Непротиворечивость теории относительности
- •Геометрический подход
Эффект Доплера
Пусть
источник, движущийся со скоростью v,
излучает со скоростью света периодический
сигнал, имеющий частоту
.
Эта частота измеряется наблюдателем,
связанным с источником (т.н. собственная
частота). Если этот же сигнал регистрируется
«неподвижным» наблюдателем, то его
частота
будет
отличаться от собственной частоты:
|
|
где
—
угол между направлением на источник и
его скоростью.
Различают
продольный и поперечный эффект
Доплера.
В первом случае
,
то есть источник и приёмник находятся
на одной прямой. Если источник движется
от приёмника, то его частота
уменьшается
(красное
смещение), а если приближается, то частота
увеличивается
(синее
смещение):
Поперечный
эффект возникает, когда
,
то есть направление на источник
перпендикулярно его скорости (например,
источник «пролетает над» приёмником).
В этом случае непосредственно проявляется
эффект замедления времени:
Аналога поперечного эффекта в классической физике нет, и это чисто релятивистский эффект. В отличие от этого, продольный эффект Доплера обусловлен как классической составляющей, так и релятивистским эффектом замедления времени.
1 постулат Эйнштейна или принцип относительности: все законы природы инвариантны по отношению ко всем инерциальным системам отсчета. Все физические, химические, биологические явления протекают во всех инерциальных системах отсчета одинаково.
2 постулат или принцип постоянства скорости света: скорость света в вакууме постоянна и одинакова по отношении» к любым инерциальным системам отсчета. Она не зависит ни от скорости источника света, ни от скорости его приемника. Ни один материальный объект не может двигаться со скоростью, превышающей скорость света в вакууме. Более того, пи одна частица вещества, т.е. частица с массой покоя, отличной от нуля, не может достичь скорости света в вакууме, с такой скоростью могут двигаться лишь полевые частицы, т.е. частицы с массой покоя, равной нулю.
№10. Основные положения общей теории относительности А. Эйнштейна.. Альтернативные теории гравитации.
Основные понятия и постулаты сто
Специальная теория относительности, как и любая другая физическая теория, может быть сформулирована на базе из основных понятий и постулатов (аксиом) плюс правила соответствия её физическим объектам.
Основные понятия
Система отсчёта представляет собой некоторое материальное тело, выбираемое в качестве начала этой системы, способ определения положения объектов относительно начала системы отсчёта и способ измерения времени. Обычно различают системы отсчёта и системы координат. Добавление процедуры измерения времени к системе координат «превращает» её в систему отсчёта.
Инерциальная система отсчёта (ИСО) — это такая система, относительно которой объект, не подверженный внешним воздействиям, движется равномерно и прямолинейно. Постулируется, что любая система отсчёта, движущаяся относительно данной инерциальной системы равномерно и прямолинейно, также является ИСО.
Событием называется любой физический процесс, который может быть локализован в пространстве, и имеющий при этом очень малую длительность. Другими словами, событие полностью характеризуется координатами (x, y, z) и моментом времени t. Примерами событий являются: вспышка света, положение материальной точки в данный момент времени и т.п.
Обычно рассматриваются две инерциальные системы S и S'. Время и координаты некоторого события, измеренные относительно системы S, обозначаются как (t, x, y, z), а координаты и время этого же события, измеренные относительно системы S', как (t', x', y', z'). Удобно считать, что координатные оси систем параллельны друг другу, и система S' движется вдоль оси x системы S со скоростью v. Одной из задач СТО является поиск соотношений, связывающих (t', x', y', z') и (t, x, y, z), которые называются преобразованиями Лоренца.
