СПЕЦИАЛЬНАЯ 
ТЕОРИЯ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ

 

Принцип относительности

Преобразование Лоренца

Опыт Майкельсона — Морли

Преобразование времени

Лоренцево сокращение

Одновремен­ность

Четырехвекторы

Релятивистская динамика

Связь массы и энергии

 

 

 

Принцип относительности

 

Свыше двухсот лет считалось, что урав­нения движения, провозглашенные Ньютоном, правильно описывают природу. Потом в них была обнаружена ошибка. Обнаружена и тут же исправлена. И заметил ошибку, и испра­вил ее в 1905 г. один и тот же человек — Эйнштейн.

Второй закон Ньютона, выражаемый уравнением

безмолвно    предполагал,    что    т — величина постоянная. Но теперь мы знаем, что это не так, что масса тела возрастает со скоростью. В формуле,   исправленной   Эйнштейном, m появилась в таком виде:

Здесь «масса покоя» m0 — это масса неподвижного тела, а с — скорость света (примерно 3*105км/сек).

Кому теория нужна лишь для решения задач, тому этой формулы будет вполне доста­точно. Больше ничего от теории относительно­сти ему не понадобится; он просто введет в законы Ньютона поправку на изменяемость массы. Из самой формулы очевидно, что рост массы в обычных условиях незначителен.

Даже если v — скорость спутника (около 8км/сек), то и при этих условиях v=3/105; подстановка этой величины в формулу пока­зывает, что поправка к массе составит не более одной двухмиллиардной части самой массы что, пожалуй, заметить невозможно. На самом деле, пра­вильность формулы подтверждена наблюдением движения разнообразных частиц, скорость которых практически вплот­ную подходила к скорости света. В обычных условиях рост массы незаметен; тем замечательней, что он сперва был об­наружен теоретически, а уж после открыт на опыте. Хотя для достаточно больших скоростей рост может быть как угодно велик, открыт он был не таким путем. Закон этот в момент своего открытия означал лишь едва заметное измецение в некоторых цифрах. Тем интереснее разобраться, как сочета­ние физического размышления и физического эксперимента вызвало его к жизни. Вклад в это дело внесло немалое число людей, но конечным итогом их деятельности явилось открытие Эйнштейна.

У Эйнштейна, собственно говоря, есть две теории относи­тельности. Мы будем здесь говорить только о специальной теории относительности, ведущей свое начало с 1905 г. В 1915 г. Эйнштейн выдвинул еще одну теорию, называе­мую общей теорией относительности. Она обобщает специальную теорию на случаи тяготения; мы не будем ее здесь обсуждать.

Принцип относительности впервые высказал Ньютон в од­ном из следствий из Законов Движения: «Относительные дви­жения друг по отношению к другу тел, заключенных в каком-либо пространстве, одинаковы, покоится ли это пространство или движется равномерно и прямолинейно без вращения». Это означает, к примеру, что при свободном полете межпланет­ного корабля с постоянной скоростью все опыты, поставлен­ные на этом корабле, все явления, наблюдаемые на нем, бу­дут таковы, как будто он покоится (конечно, при условии, что наружу из корабля выходить не будут). В этом смысл прин­ципа относительности. Мысль эта — довольно проста; вопрос только в том, верно ли, что во всех опытах, производимых внутри движущейся системы, законы физики выглядят та­кими же, какими они были бы, если бы система стояла на одном месте. Давайте же сначала посмотрим, так ли выгля­дят законы Ньютона в движущейся системе. Для этого нам снова понадобится помощь наших молодых людей — Мика и Джо.

Пускай Мик отправился вдоль по оси х с постоянной ско­ростью и и измеряет свое положение в какой-то точке, пока­занной на фиг. 15.1. Он обозначает «x-расстояние» точки в своей системе координат как х'. Джо стоит на месте и изме­ряет положение той же точки, обозначая ее x-координату в своей системе через х. Связь между координатами в двух системах ясна из рисунка. За время t начало системы Мика сдвинулось на ut, и если обе системы вначале совпадали, то

x'=x−ut

y'=y

z'=z

t'=t

Если подставить эти преобразования координат в законы Ньютона, то законы эти превращаются в такие же законы, но в штрихованной системе; это значит, что законы Ньютона имеют одинаковый вид в движущейся и в неподвижной си­стемах; потому-то, проделав любые опыты по механике, и нельзя сказать, движется система или нет.

Принцип относительности применялся в механике уже издавна. Многие, в частности Гюйгенс, пользовались им для вывода законов столкновения биллиардных шаров почти так же, как мы в гл. 10 доказывали сохранение импульса.

В прошлом столетии в результате исследования явлений электричества, магнетизма и света интерес к принципу отно­сительности возрос. Максвелл подытожил в своих уравнениях электромагнитного   поля   многие   тщательные   исследования этих явлений. Его уравнения сводят воедино электричество, магнетизм, свет. Однако уравнения Максвелла, по-видимому, не подчиняются принципу относительности: если преобразо­вать их  этой подстановкой, то их вид не останется прежним. Значит, в движущемся межпланетном корабле оптические и электрические  явления   не  такие,  как   в неподвижном; их можно использовать для определения его скорости, в частно­сти определить и абсолютную скорость корабля, сделав под­ходящие электрические или оптические измерения. Одно из следствий уравнений Максвелла заключается в том, что если возмущение поля порождает свет, то эти электромагнитные волны распространяются во все стороны одинаково и с одинаковой   скоростью   с=300000км/сек.  Другое  следствие уравнений: если источник возмущения движется, то испускае­мый   свет   все   равно  мчится сквозь пространство  со  скоростью с. Так же бывает и со звуком: скорость звуковых волн тоже не зависит от движения источника.

Эта независимость от движения источника света ставит интересный вопрос. Положим, что мы едем в автомашине со скоростью u, а свет от задних фар распространяется со скоростью с. Дифференцируя первую строчку , полу­чаем

Это означает, что, в согласии с преобразованиями Галилея, видимая скорость света по измерениям, проведенным из ав­томашины, будет не с, а с−и. Например, скорость автомаши­ны 100000км/сек, а скорость света 300000км/сек, тогда свет от фар будет удаляться с быстротой 200000км/сек. Во всяком случае, измерив скорость света, испускаемого фарами (если только справедливы преобразования Галилея для све­та), можно узнать скорость автомашины. На этой идее осно­вывалось множество опытов по определению скорости Земли, но ни один из них не удался: никакой скорости обнаружено не было. Вы скоро познакомитесь очень подробно с одним из таких опытов. Вы разберетесь, что в нем случилось и в чем было дело. Что-то неладное творилось в ту пору с уравнения­ми физики. Но что именно?