
- •Вопрос 15
- •Вопрос 16
- •Вопрос 17
- •Вопрос 18
- •Вопрос 19
- •2 Динамические закономерности в природе
- •3 Статистические закономерности в природе
- •4.Сравнительная характеристика динамических и статистических закономерностей природы
- •Вопрос 20
- •1. Лапласовский детерминизм
- •2. Динамические законы
- •2.1. Классическая механика Ньютона
- •2.2. Уравнения Максвелла
- •2.3. Уравнения теории относительности
- •3. Статистические закономерности
- •3.1. Вероятностный характер микропроцессов
- •3.2. Законы статистической физики
- •1 Закон Ньютона
- •2 Закон Ньютона
- •3 Закон Ньютона
- •Вопрос 21
- •1.1 Доньютоновский период
- •1.2 Постньютоновский период
- •2. Постулаты эйнштейна
- •3. Ультрасовременные взгляды на пространство-время
- •Вопрос 22
- •Экспериментальные основания сто
- •Постулаты сто
- •Вопрос 23
- •Вопрос 24
- •Вопрос 25
- •Закон сохранения энергии в механических процессах
- •2) Закон сохранения импульса
- •3) Закон сохранения момента импульса
- •2. Связь законов сохранения с симметрией пространства и времени
- •Вопрос 26
Экспериментальные основания сто
Специальная
теория относительности лежит в основе
всей современной физики. Поэтому
какого-либо отдельного эксперимента,
«доказывающего» СТО, нет. Вся совокупность
экспериментальных данных в физике
высоких энергий, ядерной
физике, спектроскопии, астрофизике, электродинамике и
других областях физики согласуется с
теорией относительности в пределах
точности эксперимента. Например,
в квантовой
электродинамике (объединение
СТО, квантовой
теории и уравнений
Максвелла)
значение аномального
магнитного момента электрона совпадает
с теоретическим предсказанием с
относительной точностью
[26].
Фактически СТО является инженерной наукой. Её формулы используются при расчёте ускорителей элементарных частиц. Обработка огромных массивов данных по столкновению частиц, двигающихся с релятивистскими скоростями в электромагнитных полях, основана на законах релятивистской динамики, отклонения от которых обнаружено не было. Поправки, следующие из СТО и ОТО, используются в системах спутниковой навигации (GPS). СТО лежит в основе ядерной энергетики и т.д.
Всё это не означает, что СТО не имеет пределов применимости. Напротив, как и в любой другой теории, они существуют, и их выявление является важной задачей экспериментальной физики. Например, в теории гравитации Эйнштейна (ОТО) рассматривается обобщение псевдоевклидового пространства СТО на случай пространства-времени, обладающего кривизной, что позволяет объяснить большую часть астрофизических и космологических наблюдаемых данных. Существуют попытки обнаружить анизотропию пространства и другие эффекты, которые могут изменить соотношения СТО [27]. Однако необходимо понимать, что если они будут обнаружены, то приведут к более общим теориям, предельным случаем которых снова будет СТО. Точно так же при малых скоростях верной остаётся классическая механика, являющаяся частным случаем теории относительности. Вообще, в силупринципа соответствия, теория, получившая многочисленные экспериментальные подтверждения, не может оказаться неверной, хотя, конечно, область её применимости может быть ограничена.
Ниже приведены только некоторые эксперименты, иллюстрирующие справедливость СТО и её отдельных положений.
Постулаты сто
В первую очередь в СТО, как и в классической механике, предполагается, что пространство и время однородны, а пространство также изотропно. Если быть более точным (современный подход) инерциальные системы отсчета собственно и определяются как такие системы отсчета, в которых пространство однородно и изотропно, а время однородно. По сути существование таких систем отсчета постулируется.
Постулат 1 (принцип относительности Эйнштейна). Любое физическое явление протекает одинаково во всех инерциальных системах отсчёта. Это означает, чтоформа зависимости физических законов от пространственно-временных координат должна быть одинаковой во всех ИСО, то есть законы инвариантны относительно переходов между ИСО. Принцип относительности устанавливает равноправие всех ИСО.
Учитывая второй закон Ньютона (или уравнения Эйлера-Лагранжа в лагранжевой механике) можно утверждать, что если скорость некоторого тела в данной ИСО постоянна (ускорение равно нулю), то она должна быть постоянна и во всех остальных ИСО. Иногда это и принимают за определение ИСО.
Формально, принцип относительности Эйнштейна распространил классический принцип относительности (Галилея) с механических на все физические явления. Однако, если учесть, что во времена Галилея физика заключалась собственно в механике, то и классический принцип тоже можно считать распространяющимся на все физические явления. В том числе он должен распространятся и на электромагнитные явления, описываемые уравнениями Максвелла. Однако, согласно последним (и это можно считать эмпирически установленным, так как уравнения выведены из эмпирически выявленных закономерностей), скорость распространения света является определённой величиной, не зависящей от скорости источника (по крайней мере в одной системе отсчёта). Принцип относительности в таком случае говорит, что она не должна зависеть от скорости источника во всех ИСО в силу их равноправности. А значит, она должны быть постоянной во всех ИСО. В этом заключается суть второго постулата:
Постулат 2 (принцип постоянства скорости света). Скорость света в «покоящейся» системе отсчёта не зависит от скорости источника. Поскольку источник имеет разные скорости в разных ИСО, то это означает, что скорость света одинакова во всех инерциальных системах.
Принцип постоянства скорости света противоречит классической механике, а конкретно - закону сложения скоростей. При выводе последнего используется только принцип относительности Галилея и неявное допущение одинаковости времени во всех ИСО. Таким образом, из справедливости второго постулата следует, что время должно быть относительным - неодинаковым в разных ИСО. Необходимым образом отсюда следует и то, что "расстояния" также должны быть относительны. В самом деле если свет проходит расстояние между двумя точками за некоторое время, а в другой системе - за другое время и притом с той же скоростью, то отсюда непосредственно следует, что и расстояние в этой системе должно отличаться.
Необходимо
отметить, что световые сигналы, вообще
говоря, не требуются при обосновании
СТО. Хотя неинвариантность уравнений
Максвелла относительнопреобразований
Галилея привела
к построению СТО, последняя имеет более
общий характер и применима ко всем видам
взаимодействий и физических
процессов.Фундаментальная
константа
,
возникающая в преобразованиях
Лоренца,
имеет смысл предельной скорости
движения материальных тел. Численно
она совпадает со скоростью света, однако
этот факт, согласно современной квантовой
теории поля (уравнения которой изначальна
строятся как релятивистски инвариантные)
связан с безмассовостью электромагнитных
полей. Даже если бы фотон имел
отличную от нуля массу, преобразования
Лоренца от
этого бы не изменились. Поэтому имеет
смысл различать фундаментальную
скорость
и
скорость света
[8].
Первая константа отражает общие свойства
пространства и времени, тогда как вторая
связана со свойствами конкретного взаимодействия.
В связи с этим второй постулат следует формулировать как существование предельной (максимальной) скорости движения. По своей сути она должна быть одинаковой во всех ИСО, хотя бы потому, что в противном случае различные ИСО не будут равноправны, что противоречит принципу относительности. Более того, исходя из принципа "минимальности" аксиом, можно сформулировать второй постулат просто как существование некоторой скорости, одинаковой во всех ИСО, а после вывода соответствующих преобразований - показать, что это предельная скорость (потому, что подстановка в эти формулы скоростей больше этой скорости приводит к мнимости координат).