Теория относительности Часть 2 — презентация
logo
Теория относительности Часть 2
  • Теория относительности Часть 2.
  • Масса и энергия в СТО
  • Механика Ньютона
  • Принципы, из которых Эйнштейн выводит формулы релятивистской динамики
  • Релятивистская динамика
  • Энергия-импульс
  • Самое важное следствие
  • Теория относительности Часть 2.
  • Предельные случаи уравнений энергии-импульса
  • Предельные случаи уравнений энергии-импульса
  • Предельные случаи уравнений энергии-импульса
  • Предельные случаи уравнений энергии-импульса
  • Теория относительности Часть 2.
  • Теория относительности Часть 2.
  • Теория относительности Часть 2.
  • Понятие массы
  • Итоги по СТО
  • Проблемы, которые оставались
  • Проблемы, которые оставались
  • Проблемы, которые оставались
  • Теория относительности Часть 2.
  • Принцип эквивалентности в формулировке Эйнштейна
  • Теория относительности Часть 2.
  • Теория относительности Часть 2.
  • Общая теория относительности
  • Теория относительности Часть 2.
  • Теория относительности Часть 2.
  • Теория относительности Часть 2.
  • Теория относительности Часть 2.
  • Теория относительности Часть 2.
  • Теория относительности Часть 2.
  • Теория относительности Часть 2.
  • Теория относительности Часть 2.
  • Теория относительности Часть 2.
  • Теория относительности Часть 2.
  • В гравитационных полях и ускоренных системах кривизна отличается в разных точках одной системы отсчета
  • Теория относительности Часть 2.
  • Теория относительности Часть 2.
  • Объяснение природы гравитации
  • Описание поля тяготения – это вычисление метрических тензоров в разных точках искривленного пространства
  • Уравнения Эйнштейна
  • Уравнения Эйнштейна
  • Теория относительности Часть 2.
  • Свойства искривленных пространств
  • Новое объяснение природы гравитации устранило принцип дальнодействия
  • Экспериментальные доказательства общей теории относительности
  • Эксперименты, подтвердившие ОТО
  • Экспериментальная проверка ОТО
  • Теория относительности Часть 2.
  • Экспериментальная проверка ОТО
  • Экспериментальная проверка ОТО
  • Это предсказание ОТО было проверенно экспериментально английским астрофизиком А. Эддингтоном 29 мая 1919 году во время солнечного затмения.
  • Теория относительности Часть 2.
  • Теория относительности Часть 2.
  • Теория относительности Часть 2.
  • Экспериментальная проверка ОТО
  • Теория относительности Часть 2.
  • Теория относительности Часть 2.
  • Предсказания ОТО
  • Теория относительности Часть 2.
  • Вторая космическая скорость
  • Решение Шварцшильда для уравнений Эйнштейна
  • Теория относительности Часть 2.
  • Теория относительности Часть 2.
  • Теория относительности Часть 2.
  • Теория относительности Часть 2.
  • Теория относительности Часть 2.
  • Теория относительности Часть 2.
1/68

Первый слайд презентации: Теория относительности Часть 2

Концепции современного естествознания Лекция 4

Изображение слайда

Слайд 2: Масса и энергия в СТО

Релятивистская динамика

Изображение слайда

V Масса Импульс Энергия m m E = 0 p = 0 p = mv Законы сохранения этих величин в замкнутой системе

Изображение слайда

Слайд 4: Принципы, из которых Эйнштейн выводит формулы релятивистской динамики

Принцип соответствия – при малых скоростях переходят в классические Уравнения должны быть инвариантны относительно преобразований Лоренца

Изображение слайда

V Масса Импульс Энергия m m E 0 = mc 2 p = 0 Закон сохранения один – энергии-импульса Но не массы (может переходить в энергию)

Изображение слайда

Слайд 6: Энергия-импульс

Энергия-импульс замкнутой системы сохраняется. Является инвариантом во всех системах отсчета Один закон сохранения

Изображение слайда

Слайд 7: Самое важное следствие

Эквивалентность массы и энергии Энергия покоя В механике Ньютона энергия покоящегося тела была равна нулю

Изображение слайда

Слайд 8

Эта энергия – основа всей атомной и ядерной энергетики

Изображение слайда

Слайд 9: Предельные случаи уравнений энергии-импульса

Движение со скоростью света При v = c Если частица движется со скоростью света, то ее масса равна нулю Подставляем в m = 0 Релятивистская формула для импульса

Изображение слайда

Слайд 10: Предельные случаи уравнений энергии-импульса

Движение со скоростью света Нет системы отсчета, где он покоится. Поэтому нет системы отсчета «фотон» (в связанной с объектом СО он покоится) Обратное тоже верно – если масса частицы равна нулю, то она может двигаться только со скоростью света фотон

Изображение слайда

Слайд 11: Предельные случаи уравнений энергии-импульса

Энергия и масса при малых скоростях Полная энергия движущегося тела Энергия покоя Кинетическая энергия Равна классической – принцип соответствия Почти 0 при малых v

Изображение слайда

Слайд 12: Предельные случаи уравнений энергии-импульса

Энергия и масса при малых скоростях Принцип соответствия Откуда, выражая Е через m, получаем Релятивистский импульс При малых скоростях γ  1

Изображение слайда

Слайд 13

Следствия уравнений энергии-импульса Неаддитивность массы Масса, определяемая из уравнения энергии-импульса Эта масса неаддитивна – масса системы тел меньше суммы их масс на энергию взаимодействия

Изображение слайда

Слайд 14

Следствия уравнений энергии-импульса Неаддитивность массы Дефект масс атомных ядер Масса ядра меньше суммы масс частиц на энергию взаимодействия

Изображение слайда

Слайд 15

Fe O C U

Изображение слайда

Слайд 16: Понятие массы

Количество вещества Классическая механика СТО Эквивалентна энергии Может переходить в излучение (фотоны) Сохраняется Сохраняется не масса, а полная энергия-импульс Мера инертности Нет. Ускорение зависит не только от силы, но и от скорости частицы и угла между ней и силой. Релятивистские формулы для массы и ускорения подтверждены экспериментами на элементарных частицах в ускорителях.

Изображение слайда

Слайд 17: Итоги по СТО

Теория не только примирила принцип относительности и постоянство с, но и была эстетически красива Оказалось, что геометрические свойства мира неевклидовы. Пространство и время взаимосвязаны, и все объекты движутся в них с постоянной скоростью с

Изображение слайда

Слайд 18: Проблемы, которые оставались

Как передается гравитация? Если мгновенно, то это противоречит выводу СТО о невозможности передачи информации со скоростью больше с (нарушается причинность)

Изображение слайда

Слайд 19: Проблемы, которые оставались

В чем природа гравитации? Ньютон оставил «руководство пользователя» по гравитации, не объяснив, как она устроена.

Изображение слайда

Слайд 20: Проблемы, которые оставались

Почему ускоренное движение выделено? Чем именно отличается ускоренно движущаяся система отсчета? Почему на нее не распространяется принцип эквивалентности?

Изображение слайда

Слайд 21

Гравитация = Ускорение Гениальная идея Эйнштейна Принцип эквивалентности

Изображение слайда

Слайд 22: Принцип эквивалентности в формулировке Эйнштейна

В поле тяготения (малой пространственной протяженности) все происходит так, как в пространстве без тяготения, если в нем вместо инерциальной системы отсчета ввести систему, ускоренную относительно нее. Принцип эквивалентности в формулировке Эйнштейна

Изображение слайда

Слайд 23

Гравитация Ускорение

Изображение слайда

Слайд 24

Движение с ускорением в гравитационном поле = невесомость (инерциальная система)

Изображение слайда

Слайд 25: Общая теория относительности

Ускорение = гравитация = искривление 4-мерного пространства-времени

Изображение слайда

Слайд 26

Движение луча света с точки зрения наблюдателя в лифте V = 0 V Ускорение

Изображение слайда

Слайд 27

Вывод Эйнштейна – почему искривляется луч света в ускоренном лифте? Гравитация и ускорение – это изменение геометрических свойств пространства-времени Луч движется по геодезической – кратчайшему расстоянию между точками Он искривляется, потому что пространство кривое

Изображение слайда

Слайд 28

Гравитация – это не сила А изменение свойств пространства Все тела в одном гравитационном поле получают одинаковое ускорение

Изображение слайда

Слайд 29

Плоское пространство (нулевая кривизна) Евклидово (в одной СО) Однородно : кратчайшее расстояние между точками – геодезическая – не меняется в разных местах СО и является прямой Плоское пространство может быть евклидовым и псевдоевклидовым (Минковского)

Изображение слайда

Слайд 30

Пр-во Римана (+) кривизна Пр-во Лобачевского ( – ) кривизна Плоское евклидово

Изображение слайда

Слайд 31

Геодезическая – кратчайшее расстояние между точками На искривленной поверхности не является прямой!

Изображение слайда

Слайд 32

ds 2  = Σ g ij   dx i  dx j Метрический тензор пр-ва определяет его кривизну n- мерное евклидово 4 - мерное неевклидово Минковского 3 - мерная сфера

Изображение слайда

Слайд 33

Что делает пространство-время кривым? Эйнштейн: Присутствие материи

Изображение слайда

Слайд 34

Геодезическая в кривом пр-ве – кривая Здесь показано искривление 2-мерной плоскости. На самом деле искривляется 4-мерное

Изображение слайда

Слайд 35

Изображение слайда

Слайд 36: В гравитационных полях и ускоренных системах кривизна отличается в разных точках одной системы отсчета

Компоненты метрического тензора зависят от положения точки

Изображение слайда

Слайд 37

Моллюск отсчета Система отсчета Изменение метрического тензора в разных точках Определяется наличием масс в пространстве В ограниченной области Оси координат НЕ бесконечны

Изображение слайда

Слайд 38

Земля движется по орбите не потому, что Солнце ее притягивает, а потому, что 4-мерное пр-во искривлено

Изображение слайда

Слайд 39: Объяснение природы гравитации

посредником, передающим действие массивных тел на огромные расстояния, является само пространство-время.

Изображение слайда

Слайд 41: Уравнения Эйнштейна

R ik – тензор Риччи; R – скалярная кривизна, которая является сверткой или следом тензора Риччи: R = g ik R ik. T ik – тензор-энергии импульса. G – гравитационная постоянная.

Изображение слайда

Слайд 42: Уравнения Эйнштейна

Геометрические свойства пространства (метрический тензор) Распределение масс и любых видов энергии

Изображение слайда

Слайд 43

Массивные тела говорят пространству, как ему искривляться Пространство говорит телам, как им двигаться

Изображение слайда

Слайд 44: Свойства искривленных пространств

Время течет по-разному в разных точках одной СО Даже в одной СО не сохраняется ИНТЕРВАЛ Минковского Результат параллельного переноса зависит от пути

Изображение слайда

Слайд 45: Новое объяснение природы гравитации устранило принцип дальнодействия

Расчеты Эйнштейна показали, что при изменении масс искривление передается не мгновенно, а со скоростью с В ХХ веке это подтверждено прямыми астрофизическими экспериментами

Изображение слайда

Слайд 46: Экспериментальные доказательства общей теории относительности

Изображение слайда

Слайд 47: Эксперименты, подтвердившие ОТО

Объяснение перцессии орбиты Меркурия Предсказание искривления луча света в гравитационном поле Солнца Изменение частоты света при его распространении в гравитационном поле Замедление времени в гравитационном поле Поведение элементарных частиц в современных ускорителях

Изображение слайда

Слайд 48: Экспериментальная проверка ОТО

В 1859 г. была открыта перцессия орбиты Меркурия Она не объяснялась из теории Ньютона. Предполагали влияние каких-то неизвестных тел.

Изображение слайда

Слайд 49

Первое применение ОТО показало, что орбита Меркурия должна отклоняться именно на такую величину

Изображение слайда

Слайд 50: Экспериментальная проверка ОТО

ОТО предсказывала, что в поле тяготения луч света тоже будет двигаться не по прямой, а по кривой

Изображение слайда

Слайд 51: Экспериментальная проверка ОТО

Искривление лучей света в гравитационном поле

Изображение слайда

Слайд 52: Это предсказание ОТО было проверенно экспериментально английским астрофизиком А. Эддингтоном 29 мая 1919 году во время солнечного затмения

7 ноября 1919 г. заголовок «Таймс» Революция в науке! Новая теория мироздания! Идеи Ньютона низвергнуты!

Изображение слайда

Слайд 53

Экспериментальная проверка ОТО Искривление лучей света в гравитационном поле Гравитационное линзирование

Изображение слайда

Слайд 54

Экспериментальная проверка ОТО Гравитационное линзирование

Изображение слайда

Слайд 55

Оранжевые – 3 галактики, удаленные на 7 млрд св.лет Белые – ОДНА галактика, удаленная на 11 млрд св.лет Гравитационное линзирование

Изображение слайда

Слайд 56: Экспериментальная проверка ОТО

Изменение частоты света в гравитационном поле (красное смещение) Фотоны теряют часть энергии на преодоление гравитации Меньше энергия – меньше частота и больше длина волны

Изображение слайда

Слайд 57

Изменение частоты света в гравитационном поле (красное смещение) Экспериментально подтверждено в 1960 г. Р. Паундом и Г. Ребке Гамма лучи направлялись вверх и вниз в башне Гарвардской лаборатории

Изображение слайда

Слайд 58

Очень точные атомные часы были помещены на самолет, который непрерывно летал в течение 14 ч. Окончательная разница в ходе часов была 45 нс, что подтверждало ОТО с точностью до 1%. Экспериментальная проверка ОТО Замедление хода часов в гравитационном поле

Изображение слайда

Слайд 59: Предсказания ОТО

ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ

Изображение слайда

Слайд 60

Светящееся небесное тело, обладающее плотностью, равной плотности Земли, и диаметром, в двести пятьдесят раз превосходящим диаметр Солнца, из-за силы своего притяжения не даст своему свету достигнуть нас. Таким образом, возможно, что самые большие светящиеся тела во Вселенной именно по причине своей величины остаются невидимыми. Пьер Симон Лаплас. Изложение системы мира. 1796

Изображение слайда

Слайд 61: Вторая космическая скорость

Минимальная скорость, с которой должно двигаться тело, чтобы оторваться от поверхности планеты и улететь в пространство на бесконечность

Изображение слайда

Слайд 62: Решение Шварцшильда для уравнений Эйнштейна

1916 g – ускорение свободного падения r – расстояние тела до источника гравитации массы M

Изображение слайда

Слайд 63

r g – радиус Шварцшильда g  ∞ когда r  r g Солнце r g = 3 км Земля r g = 1 см При r = r g вторая космическая скорость равна с

Изображение слайда

Слайд 64

Горизонт событий – сфера радиуса Шварцшильда r = r g. Ничто, даже свет, не может выйти вовне из этой сферы. Черная дыра – тело, радиус которого меньше радиуса Шварцшильда, т.е. поверхность находится за горизонтом событий. Сингулярность – точка в пр-ве-времени, через которую невозможно гладко продолжить входящую в неё геодезическую линию. Такими свойствами обладает центр черной дыры. Перестают выполняться физические законы.

Изображение слайда

Слайд 65

r g r = 0 Сингулярность Горизонт событий Фотонная сфера Свет движется по круговой орбите 1.5 r g

Изображение слайда

Слайд 66

Изображение слайда

Слайд 67

Изображение слайда

Последний слайд презентации: Теория относительности Часть 2

Вы можете свободно Использовать данную презентацию в образовательных целях с сохранением авторства. Использовать рисунки и отдельные слайды в своих презентациях и на сайтах со ссылкой на данный сайт или автора. Авторские права Вы НЕ имеете права Копировать, распространять или использовать ее другим способом для извлечения коммерческой выгоды. Выкладывать на интернет-сайтах для скачивания. Использовать слайды, текст и авторские рисунки без ссылок, выдавая их за свои. © М.А. Волошина 2009 http:// biologii.net Вы скачали данную презентацию с сайта Biologii.Net, согласившись с тем, что Если вы не согласны с этими условиями, удалите презентацию с вашего компьютера.

Изображение слайда

Похожие презентации