Автор: Пользователь скрыл имя, 12 Января 2015 в 19:55, реферат
Еще в конце XIX века большинство ученых склонялось к точке зрения, что физическая картина мира в основном построена и останется
в дальнейшем незыблемой - предстоит уточнять лишь детали. Но в первые десятилетия ХХ века физические воззрения изменились коренным образом. Это было следствием «каскада» научных открытий, сделанных в течение чрезвычайно короткого исторического периода, охватывающего последние годы ХIХ столетия и первые десятилетия ХХ, многие из которых совершенно не укладывались в представление обыденного человеческого опыта. Ярким примером может служить теория относительности, созданная Альбертом Эйнштейном (1879-1955).
Реферат на тему: "Теория относительности Альберта Эйнштейна"
Оглавление
Список использованной литературы 18
Введение
Еще в конце XIX века большинство
ученых склонялось к точке зрения, что
физическая картина мира в основном построена
и останется
в дальнейшем незыблемой - предстоит уточнять
лишь детали. Но в первые десятилетия ХХ
века физические воззрения изменились
коренным образом. Это было следствием
«каскада» научных открытий, сделанных
в течение чрезвычайно короткого исторического
периода, охватывающего последние годы
ХIХ столетия и первые десятилетия ХХ,
многие из которых совершенно не укладывались
в представление обыденного человеческого
опыта. Ярким примером может служить теория
относительности, созданная Альбертом
Эйнштейном (1879-1955).
Теория
относительности — физическая теория пространства-времени,
то есть теория, описывающая универсальные
пространственно-временные свойства физических
процессов. Термин был введен в 1906 году Максом Планком с целью подчеркнуть роль принципа относительности
в специальной теории относительности
(и, позже, общей теории относительности). Иногда используется как эквивалент
понятия «релятивистская физика».
Впервые принцип относительности
был установлен Галилеем,
но окончательную формулировку получил
лишь в механике Ньютона.
Принцип относительности означает, что во всех инерциальных системах все механические процессы происходят одинаковым образом.
Когда в естествознании господствовала механистическая картина мира, принцип относительности не подвергался никакому сомнению. Положение резко изменилось, когда физики вплотную приступили к изучению электрических, магнитных и оптических явлений. Для физиков стала очевидной недостаточность классической механики для описания явлений природы. Возник вопрос: выполняется ли принцип относительности и для электромагнитных явлений?
Описывая ход своих рассуждений, Альберт Эйнштейн указывает на два аргумента, которые свидетельствовали в пользу всеобщности принципа относительности:
Например, рассматривается
движение Земли вокруг Солнца
со скоростью 30 километров в секунду. Если
бы принцип относительности
в данном случае не выполнялся, то законы
движения тел зависели бы
от направления и пространственной ориентировки
Земли. Ничего подобного, т.е. физической
неравноценности различных направлений,
не обнаружено. Однако здесь возникает
кажущаяся несовместимость принципа относительности
с хорошо установленным принципом постоянства
скорости света в пустоте (300 000 км/с).
Возникает дилемма: отказ либо
от принципа постоянства скорости света,
либо от принципа относительности. Первый
принцип установлен настолько точно и
однозначно, что отказ от него был бы явно
неоправданным; не меньшие трудности возникают
и при отрицании принципа относительности
в области электромагнитных процессов.
В действительности, как показал Эйнштейн:
«Закон распространения света и принцип относительности совместимы».
Кажущееся противоречие принципа
относительности закону постоянства скорости
света возникает потому, что классическая
механика,
по заявлению Эйнштейна, опиралась «на
две ничем не оправданные гипотезы»: промежуток
времени между двумя событиями не зависит
от состояния движения тела отсчета и
пространственное расстояние между двумя
точками твердого тела не зависит от состояния
движения тела отсчета. В ходе разработки своей теории
ему пришлось отказаться: от галилеевских
преобразований и принять преобразования
Лоренца; от ньютоновского понятия абсолютного
пространства и определения движения
тела относительно этого абсолютного
пространства.
Каждое движение тела происходит относительно определенного тела отсчета и поэтому все физические процессы и законы должны формулироваться по отношению к точно указанной системе отсчета или координат. Следовательно, не существует никакого абсолютного расстояния, длины или протяженности, так же как не может быть никакого абсолютного времени.
В узком смысле теория относительности включает в себя специальную и общую теорию относительности. Специальная теория относительности (далее - СТО) относится к процессам, при исследовании которых полями тяготения можно пренебречь; общая теория относительности (далее - ОТО) — это теория тяготения, обобщающая ньютоновскую.
В истории физики термин теория относительности
иногда используется для отграничения
взглядов Эйнштейна, Минковского и их
последователей, отвергающих концепцию светоносного эфира, от взглядов некоторых
их предшественников, таких как Лоренц и Пуанкаре.
Новые понятия и принципы теории относительности существенно изменили физические и общенаучные представления о пространстве, времени и движении, которые господствовали в науке более двухсот лет.
1. Область применения
Теория относительности применяется
в физике и астрономии начиная
с XX века. Впервые новая теория потеснила 200-летнюю механику Ньютона. Это в корне изменило восприятие
мира. Классическая механика Ньютона оказалась
верной лишь в земных и близких к ним условиях:
при скоростях много меньше скорости света
и размерах, значительно превышающих размеры атомов и молекул и при расстояниях или условиях,
когда скорость распространения гравитации
можно считать бесконечной.
Ньютоновские понятия о движении
были кардинально скорректированы посредством
нового достаточно глубокого применения принципа относительности движения. Время уже не было абсолютным
(а начиная с ОТО — и равномерным).
Более того, Эйнштейн изменил
фундаментальные взгляды на время
и пространство. Согласно теории относительности,
время необходимо воспринимать как почти
равноправную составляющую (координату) пространства-времени, которая может участвовать
в преобразованиях координат при изменении
системы отсчета вместе с обычными пространственными
координатами, подобно тому, как преобразуются
все три пространственные координаты
при повороте осей обычной трехмерной
системы координат.
Теория относительности значительно
расширила понимание физики
в целом, а также существенно углубила
знания в области физики элементарных частиц, дав мощнейший импульс и серьёзные
новые теоретические инструменты для
развития физики, значение которых трудно
переоценить.
С помощью данной теории космология и астрофизика сумела предсказать такие необычные явления, как нейтронные звезды, черные дыры и гравитационные волны.
2. Принятие научным сообществом
В настоящее время теория относительности
общепринята в научном сообществе и составляет
базис современной физики. Процесс её распространения
и признания в научном сообществе, тем
не менее, протекал непросто. Например,
критическое отношение к положениям теории
относительности выражали Нобелевские
лауреаты Филипп Ленард,
Й. Штарк, Дж. Дж. Томсон, а также философы и учёные
(например, Циолковский, Жуковский, Тесла и др.).
Сказанное выше относится в
большей мере к СТО. ОТО в меньшей степени
экспериментально проверена, содержит несколько принципиальных проблем, и известно, что пока в принципе
допустимы некоторые из альтернативных теорий гравитации, большинство из которых, правда,
можно считать в той или иной мере просто
модификацией ОТО. Тем не менее,
в отличие от многих из альтернативных
теорий, по мнению научного сообщества
ОТО в своей области применимости пока
соответствует всем известным экспериментальным
фактам, в том числе и сравнительно недавно
обнаруженным (так, недавно было найдено
ещё одно возможное подтверждение существованию гравитационных волн). В целом же ОТО является в
своей области применимости «стандартной
теорией», то есть признанной научным
сообществом главной и наилучшей.
3. Специальная теория относительности
Специальная, или частная
теория относительности — это теория
структуры пространства-времени. Впервые была представлена
в 1905 году Альбертом Эйнштейном в работе «К электродинамике
движущихся тел». Теория описывает движение,
законы механики, а также пространственно-временные
отношения, определяющие их, при любых скоростях движения,
в том числе и близких к скорости света. Классическая механика Ньютона
в рамках СТО является приближением для
малых скоростей.
Одна из причин успеха Альберта Эйнштейна состоит в том, что он ставил экспериментальные данные выше теоретических. Когда в ряде экспериментов обнаружились результаты, противоречащие общепринятой теории, многие физики решили, что эти эксперименты ошибочны.
Альберт Эйнштейн был одним из первых, кто решил построить новую теорию на базе новых экспериментальных данных.
В конце 19 века физики находились в поиске таинственного эфира – среды, в которой по общепринятым предположениям должны были распространяться световые волны, подобно акустическим, для распространения которых необходим воздух, или же другая среда – твердая, жидкая или газообразная.
Вера в существование эфира привела к убеждению, что скорость света должна меняться в зависимости от скорости наблюдателя по отношению к эфиру.
Альберт Эйнштейн отказался от понятия эфира и предположил, что все физические законы, включая скорость света, остаются неизменными независимо от скорости наблюдателя – как это и показывали эксперименты.
СТО объясняла, как интерпретировать движения между различными инерциальными системами отсчета – попросту говоря, объектами, которые движутся с постоянной скоростью по отношению друг к другу.
Эйнштейн объяснил, что когда два объекта двигаются с постоянной скоростью, следует рассматривать их движение друг относительно друга, вместо того чтобы принять один из них в качестве абсолютной системы отсчета.
Так что, если два космонавта, вы и, допустим, ваш друг, летите на двух космических кораблях и хотите сравнить ваши наблюдения, единственное, что вам нужно знать – это ваша скорость относительно друг друга.
Специальная теория относительности
рассматривает лишь один специальный случай
(отсюда и название), когда движение прямолинейно
и равномерно.
Исходя из невозможности обнаружить абсолютное движение, Альберт Эйнштейн сделал вывод о равноправии всех инерциальных систем отсчета. Он сформулировал два важнейших постулата, которые составили основу новой теории пространства и времени, получившей название Специальной Теории Относительности (СТО):
1. Принцип относительности
Эйнштейна - этот принцип явился обобщением
принципа относительности Галилея на
любые физические явления. Он гласит: все физические процессы
при одних и тех же условиях
в инерциальных систем отсчета (ИСО) протекают
одинаково.
Это означает, что никакими физическими
опытами, проведенными внутри замкнутой
ИСО, нельзя установить, покоится ли она
или движется равномерно и прямолинейно.
Таким образом, все ИСО совершенно равноправны,
а физические законы инвариантны по отношению
к выбору ИСО (т.е. уравнения, выражающие
эти законы, имеют одинаковую форму
во всех инерциальных системах отсчета).
2. Принцип постоянства скорости света - скорость света в вакууме постоянна и не зависит от движения источника и приемника света. Она одинакова во всех направлениях и во всех инерциальных системах отсчета. Скорость света в вакууме - предельная скорость в природе - это одна из важнейших физических постоянных, так называемых мировых констант.
Глубокий анализ этих постулатов
показывает, что они противоречат представлениям
о пространстве и времени, принятым в механике
Ньютона
и отраженным в преобразованиях Галилея.
Действительно, согласно принципу 1 все
законы природы, в том числе законы механики
и электродинамики, должны быть инвариантны
по отношению к одним и тем же преобразованиям
координат и времени, осуществляемым при
переходе
от одной системы отсчета к другой. Уравнения
Ньютона этому требованию удовлетворяют,
а вот уравнения электродинамики Максвелла
– нет,
т.е. оказываются не инвариантными. Это
обстоятельство привело Эйнштейна к выводу
о том, что уравнения Ньютона нуждаются
в уточнении,
в результате которого как уравнения механики,
так и уравнения электродинамики оказались
бы инвариантными по отношению к одним
и тем же преобразованиям. Необходимое
видоизменение законов механики и было
осуществлено Эйнштейном. В результате
возникла механика, согласующаяся с принципом
относительности Эйнштейна – релятивистская
механика.
Создатель теории относительности сформулировал обобщенный принцип относительности, который теперь распространяется и на электромагнитные явления, в том числе и на движение света. Этот принцип гласит, что никакими физическими опытами (механическими, электромагнитными и др.), производимыми внутри данной системы отсчета, нельзя установить различие между состояниями покоя и равномерного прямолинейного движения. Классическое сложение скоростей неприменимо для распространения электромагнитных волн, света. Для всех физических процессов скорость света обладает свойством бесконечной скорости. Для того чтобы сообщить 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.