Как в специальной теории относительности время "переходит" в пространство и наоборот

Особенность признания материальности пространства специальной теории относительности. Характеристика принципа постоянства скорости света в движущейся системе отсчета. Понятие одновременности разноместных событий в движущейся инерциальной концепции.

Рубрика Физика и энергетика
Вид статья
Язык русский
Дата добавления 23.11.2018
Размер файла 50,1 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Как в СТО время «переходит» в пространство и наоборот

А.К. Юхимец

Специальная теория относительности (СТО), в том виде как она ещё сегодня преподносится в научной и учебной литературе по физике, несколько лет назад отметила свой столетний юбилей. Как известно, она была изложена Альбертом Эйнштейном практически в законченном виде в 1905 г. в его знаменитой статье "К электродинамике движущихся тел" и с тех пор её общепризнанное толкование по существу не изменилось. Но уже с момента её создания и по сей день многие не могут полностью воспринять эту теорию в связи с необычностью вытекающих из её трактовки следствий. Действительно, она как бы разрушает всё наше миропонимание. И если на страницах научных журналов всякие дискуссии в нашей стране вокруг справедливости СТО и её трактовки практически были прекращены ещё вначале 60-х годов прошлого столетия (думается, чьим-то волевым решением), то теперь они переместились в интернет на его сайты.

Спрашивается, почему СТО даже сегодня вызывает вокруг себя столько споров? Казалось бы, уже всё в теории многократно объяснено на множестве самых разных примеров. На основе СТО ведётся довольно много различных физических расчётов, работают гигантские ускорители элементарных частиц и т.д. и т.п. Вроде бы не о чем больше спорить и просто глупо отрицать эту теорию. Но, оказывается, не всё так просто.

Да, отрицать саму СТО было глупо с самого начала. Но также глупо не видеть тех недомолвок и чисто логических противоречий, которые существовали и существуют в её трактовке. Именно в этом кроется суть столь затянувшегося спора. Не нужно было отрицать саму теорию, нужно было правильно разобраться с её трактованием и в результате дискуссий устранить все имеющиеся в ней недоразумения.

Например, чего только стоит вывод из существующей трактовки СТО о том, что мир существует не во времени и пространстве, а только как неразделимое четырёхмерное "пространство-время". При этом пространство и время якобы могут превращаться друг в друга, а понятие "сейчас" для мира в целом не существует. И всё это "объясняется" довольно туманно и слишком заумно, но совершенно не убедительно. Отсюда масса самых фантастических идей и проектов. Например, по созданию машины времени или о возможности существования в разных подпространствах и т.п. Или, опять же, к примеру, как-то на одном из телевизионных каналов два очень известных человека (один из них физик, а другой философ) вели весьма заумную беседу на тему "пространство - это свёрнутое время", не то наоборот "время - это свёрнутое пространство". Довольно распространённый сегодня пример того, как два умных человека могут долго и красноречиво говорить на самые несуразные темы. Поэтому хотелось бы для начала просто и доходчиво объяснить причину всех недоразумений, хотя бы вокруг понятия "пространство-время".

Давая свою трактовку СТО, Эйнштейн устранил из неё, а заодно и из природы, как казалось ему за ненадобностью, материально олицетворявший всё мировое физическое пространство "эфир". Другими словами, его трактовка СТО построена на гипотезе, что реальное физическое пространство - ни что иное, как абсолютная пустота. Именно в ней на равных существуют тела (вещество) и электромагнитные поля, а все их движения носят сугубо относительный характер (то есть все они движутся лишь по отношению друг к другу). Однако после создания своей общей теории относительности (ОТО) он с необходимостью пришёл к выводу, что реальное физическое пространство пустым быть не может. Оно материально во всех своих частях. Поэтому он согласился с тем, что "эфир" можно (?) вернуть и в СТО. Вот тут эфир и стал, на всякий случай, четырехмерным "пространством-временем" (как бы уже не тем, чем считался ранее). Этому же способствовало введение математиком Германом Минковским ещё в 1907 г. в описание явлений СТО так называемой четырёхмерной псевдоевклидовой геометрии. В ней, в дополнение к трём пространственным измерениям, в качестве четвёртого псевдоизмерения было некоторым образом добавлено и время. Оно умножается на скорость света, а само измерение становится отрицательным. Этот чисто формальный математический приём чрезвычайно завуалировал само физическое содержание теории и не дал ничего более. Но сам Минковский считал, что это и есть сама физическая реальность.

Приходится лишь удивляться, что Эйнштейн после создания ОТО, радикально изменив своё отношение к реальному физическому пространству, не стал как-то менять свою трактовку СТО. Поразительно, что он не увидел того простого факта, насколько признание материальности пространства СТО с необходимостью требует и изменения её трактовки. Более того, он не увидел и не понял, что эфир в общем-то, никогда и не был удалён из СТО, несмотря на то, что он сам говорил и писал при этом. Всякий раз, когда он обращался в теории к условно покоящейся инерциальной системе отсчёта (ИСО), он обращался именно к абсолютной инерциальной системе отсчёта (АИСО), неподвижно связанной с покоящимся в целом эфиром [1]. Только в ней реально постоянна скорость света, независимо от движения его источника. Поэтому и синхронизация любых разноместных часов в ней с помощью световых сигналов действительно обеспечивает то, что они "идут в фазе" друг с другом, а одновременность имеет абсолютный характер по всему пространству этой системы отсчёта (СО). Отсюда и отсчёт времени в АИСО имеет абсолютный характер. И хотя мы можем говорить о пространстве-времени в ней, пространство и время, тем не менее, являются чётко разграниченными сущностями. Все пространственные измерения связаны с расстояниями (протяжённостями) между разноместными точками, а временные измерения связаны только с длительностью и чередованием различных процессов (движений) в СО. Длина (протяжённость) любого неподвижного жёсткого стержня сохраняет свою величину независимо от положения в пространстве. Если мы наблюдаем из АИСО ( из условно покоящейся ИСО по Эйнштейну) за какой-либо движущейся ИСО (теперь уже не условно движущейся, а абсолютно движущейся), то видим, что скорость света относительно её системы координат (СК) отнюдь не постоянна. Она зависит от направления и величины скорости v абсолютного движения СК относительно эфира. Длина (протяжённость) жёстких тел в направлении движения уменьшается (лоренцево сокращение тел), а длительность всех циклических процессов замедляется. Медленнее идут и эталонные часы. Можно сказать, но лишь условно, что замедляется и само физически отсчитываемое время в ИСО (а не время как таковое). Именно это и обеспечивает выполнение эйнштейновского принципа относительности (ПО) в движущейся ИСО.

А как же быть с принципом постоянства скорости света (ППСС) в движущейся СО, если мы заранее видим, что он не выполняется? Ведь тогда не должен соблюдаться и ПО, так как движение света - всего лишь частный случай электромагнитного волнового процесса. Так как же тут быть?

Вот тут мы и должны вспомнить, что движущаяся с постоянной абсолютной скоростью жёсткая СК становится ИСО лишь после того, как в ней проведена синхронизация показаний всех её разноместных часов по всему её пространству отсчёта (часто неправильно это называется синхронизацией хода часов). Эту процедуру мы выполняем с помощью света, условно приняв его скорость постоянной по отношению к движущейся ИСО. Мы предполагаем (вместе с Эйнштейном), что это возможно. И оказывается, что природа позволяет сделать это. Но ещё раз подчеркнём, что ППСС при этом носит условный характер.

Сама природа вещей и явлений такова, что позволяет выставить (то, что называется синхронизировать) в движущейся ИСО показания всех разноместных часов так, что после этого в ней выполняется ПО. Только теперь мы можем проводить и в движущейся ИСО любые физические измерения, но получим при этом ту же самую форму физических законов, по которым они и происходят в АИСО, т.е. сами по себе в своём самостоятельном существовании.

Если направление оси х-ов движущейся ИСО совместить с направлением её движения в реальном физическом пространстве (в эфире, который сегодня физики назвали физическим вакуумом), то «синхронизированные» с помощью светового сигнала показания её часов вдоль этой оси будут иметь определённый сдвиг по отношению друг к другу (рис.1). относительность скорость свет инерциальный

Рис.1. На рисунке показано то, что мы действительно видим из АИСО.

Это то, что в движущейся в эфире с абсолютной скоростью v ИСО существует реально одновременно. Это показания её часов в точках О и А и реальная протяженность отрезка ОА. Но в самой ИСО отрезок ОА считается равным l.

Если в точках О и А находятся наблюдатели, то они видят на своих часах именно те показания, которые здесь и показаны. Для них они не являются одновременными, так как показания часов в точке А отстают от показаний часов в точке О. Если в точке О в данный момент происходит какое-либо событие, то оно будет одновременным (с точки зрения измерений в ИСО) с тем событием в точке А, которое произойдет в ней тогда, когда часы и там покажут нулевое время. Эйнштейн во многих своих работах подчеркнул, что в каждой ИСО определено свое особое время, а значит и своя особая одновременность. Вот в этом и заключается сама суть особого времени ИСО и её особой одновременности. То-есть, это условная одновременность регистрации событий по отношению к жесткой измерительной пространственно-временной конструкции, которой и является движущаяся ИСО с её жесткой системой координат и часами во всех интересующих нас точках (её пространство-время, теперь уже не разделимое на пространство и время). Мы видим, что разноместные часы в движущейся ИСО реально не синхронизированы (реально не идут в фазе), но мы считаем их таковыми.

По направлению абсолютного движения ИСО часы, отстоящие друг от друга на расстоянии l (измерение в ИСО), будут иметь разность в своих показаниях lv/c2. При этом отстают те часы, которые находятся впереди по ходу движения. Так, на нашем рис.1, если показания часов в точке О принять за нулевые, то на условно синхронизированных часах в точке А будут показания tА = - lv/c2 . И хотя они реально (объективно) существуют в одно и то же временное мгновение (сосуществуют, или объективно одновременные), в самой ИСО они считаются неодновременными (т.е., в её особом времени).

Мы назвали разные показания часов одновременными, так как они действительно и будут таковыми. Другими словами, это всё мы видим с точки зрения АИСО (или реального существования вещей самих по себе). Если в момент времени to= 0 из точки О направить в точку А световой импульс (его скорость в АИСО с), то он прибудет туда через время , так как свет реально движется относительно оси х-ов со скоростью с-v, а реальная длина (протяжённость) отрезка . И так как собственные часы в ИСО идут медленнее, чем в АИСО, то они отсчитают время . А когда световой импульс достигнет точки А, то собственные часы в этой точке покажут время

И мы видим, что условный ППСС в ИСО действительно выполняется.

Аналогичный расчёт можно выполнить и для обратного движения светового сигнала из точки А в точку О. Мы снова получим тот же результат. Другого и не могло быть, так как часы в ИСО изначально «синхронизируются» с помощью светового сигнала с учетом времени его распространения от точки к точке..

Таким образом, как видно из нашего рис.1 в движущейся ИСО "синхронизированные" в ИСО часы реально не идут в фазе. Выражение "идут в фазе" молчаливо предполагает, что если бы мы могли окинуть все часы "мгновенным взором", то увидели бы на них одни и те же показания. В движущейся ИСО показания часов по всему её пространству отсчёта лишь упорядочены между собой указанным выше образом. Поэтому слово "синхронизированные" мы и взяли в кавычки. Мы еще раз подчеркиваем, что синхронизация часов в движущейся ИСО лишь условная.

Не трудно убедиться, что "синхронизированные" в нашей движущейся ИСО часы, расположенные в любой точке плоскости, перпендикулярной к оси х-ов, будут иметь точно такие же реально одновременные показания, как и на оси х-ов в этой же плоскости. То есть, они будут действительно синхронизированными между собой.

Понятие одновременности разноместных событий в движущейся ИСО также становится лишь условным. Это условная одновременность регистрации каких-либо событий по отношению к полученной в движущейся ИСО жёсткой пространственно-временной конструкции всех наших измерений. Эту конструкцию мы переносим со скоростью v над наблюдаемым физическим явлением, которое реально происходит в неподвижном в целом эфире. Мы лишь регистрируем из своей ИСО различные события этого явления по отношению к её пространственно-временной конструкции и делаем свои выводы, анализируя полученные результаты.

Если на нашем рис.1 в точке О в момент to=0 происходит какое-либо событие, то в точке А "одновременным" с ним будет считаться то событие, которое произойдет там через временной промежуток lv/c2 и часы тоже покажут tА= 0.

Здесь мы ещё раз подчеркнём, что если в АИСО одновременные события реально сосуществуют, то в движущейся ИСО мы имеем дело лишь с условной одновременностью регистрации событий в этой системе. Однако и в ней все события, зарегистрированные в плоскостях, перпендикулярных к направлению её абсолютного движения, также будут сосуществующими при одинаковых показаниях часов. Именно такой подход делает равноправными с АИСО все движущиеся ИСО с точки зрения изучения физических явлений.

Но обратимся ещё раз к нашему рис.1. Несмотря на всю его простоту, он позволяет нам очень наглядно уяснить сущность понятия "пространство-время". Если в АИСО (в эфире) пространство-время естественным образом разделяется на трёхмерное пространство и время, то в движущейся ИСО этого сделать уже нельзя. Во-первых, мы никогда не знаем какова абсолютная скорость движения ИСО и каково её направление. Во-вторых, из рис.1 и нашего расчёта времени распространения светового импульса из точки О в точку А наглядно видно, что временной промежуток в движущейся ИСО для разноместных событий в общем случае зависит не только от того, сколько времени прошло между ними по темпу хода часов в системе, но и от постоянного сдвига в показаниях разноместных часов по отношению друг к другу. Величину этого сдвига в реальной ИСО мы тоже никогда не знаем, так как опять же таки не знаем её истинного абсолютного движения в эфире.

А вот ещё один наглядный пример.

Допустим в некоторой ИСО, движущейся с абсолютной скоростью v, в ее начале координат происходят последовательно какие-либо два события с собственным временным интервалом . Если теперь перейти к единому абсолютному времени, то эти два события разделены объективно реальным временным промежутком , а также абсолютным объективно реальным расстоянием . А по отношению к «пространству-времени» самой ИСО они не разделены «пространством», а разделены лишь «временем».

Из нашего примера мы наглядно видим, что в движущейся ИСО в общем случае пространство-время составляет некое неразделимое единство, в котором пространство и время действительно как бы переходят друг в друга. Указанный выше сдвиг в показаниях разноместных часов прямо зависит от расстояния между ними и входит в оценку временных промежутков. Но это к самой природе явлений не имеет никакого отношения. Их протекание в природе никак не зависит от наших систем отсчёта, если мы правильно организовали свой познавательный процесс и не вносим своими наблюдениями каких-либо возмущений в сами явления, как это происходит на квантовом уровне. Но это уже совсем другой вопрос. И если реальное физическое пространство есть нечто материальное и называется сегодня физическим вакуумом, то "время" - всего лишь понятие, необходимое нам для нашего познавательного процесса, для познания материального движения, для того, чтобы дать движению численную оценку. А для того, чтобы эта оценка была объективной, мы принимаем строгие эталонные движения, как для измерения протяжённости, так и для измерения длительности, и по определённым правилам создаем свои реальные и мысленные измерительные системы.

И, наконец, ещё одно очень важное замечание.

Из всего выше сказанного следует, что в движущейся ИСО, строго говоря, нет понятия «течение времени». В ней мы можем говорить лишь о ходе часов и о разности их показаний. Действительно, если какие-либо два события происходят в некоторой точке А движущейся ИСО и между ними прошла, скажем, одна секунда по часам в этой точке, то мы вроде бы можем сказать, что и во всей ИСО протекло столько же времени. Ведь и все другие часы уйдут вперед на столько же, так как все они одинаковые и имеют одинаковый ход.

Однако, если одно событие произошло в точке А, а другое в точке В, далеко отстоящей от точки А, и разность показаний между часами в А и в В будет одна секунда, то это совсем не значит, что и все часы в ИСО ушли вперед на одну секунду (т.е., что во всей ИСО протекла секунда). Почему? Да потому, что разность показаний разноместных часов зависит не только от их собственного хода, но и от постоянного сдвига, присутствующего в показаниях «синхронизированных» часов, о котором мы и говорили выше.

Сегодня из ОТО мы также знаем, что состояние физического вакуума по всему мировому пространству зависит от наличия и движения в нём огромных космических масс и непрерывно изменяется. Поэтому, строго говоря, реальное физическое пространство не является абсолютно неподвижным. И тем не менее СТО и её трактовку необходимо строить принимая реальное пространство за неподвижное. И здесь нет никакого противоречия. Всё дело в том, что любая физическая теория в той или иной мере абстрактна и имеет ограниченную сферу применения с той или иной степенью достоверности. Вот и СТО применима в тех областях реального пространства, где неоднородностью и неизотропностью его состояния, связанного с его глобальными внутренними движениями, можно пренебречь. Именно поэтому в таких областях для явлений, рассматриваемых в СТО, с приемлемой для нас степенью точности реальное физическое пространство можно считать неподвижным.

В заключение следует заметить, что до сих пор практическое использование СТО никак не зависело от её трактовки. Однако правильное её трактование имеет принципиальное значение, как для самой физики, так и для всего нашего миропонимания. Это позволит правильно подходить к решению ещё очень многих физических проблем, а не загонять их решение в тупик, как это и происходит сегодня.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

  • Экспериментальные основы специальной теории относительности, ее основные постулаты. Принцип относительности Эйнштейна. Относительность одновременности как следствие постоянства скорости света. Относительность пространственных и временных интервалов.

    презентация [1,8 M], добавлен 23.10.2013

  • Опыт Майкельсона и крах представлений об эфире. Эксперименты, лежащие в основе специальной теории относительности. Астрономическая аберрация света. Эффект Доплера, связанный с волновыми движениями. Принцип относительности и преобразования Лоренца.

    курсовая работа [214,7 K], добавлен 24.03.2013

  • Существует ли в природе физически выделенные (привилегированные) состояния движения? Отрицательный ответ Эйнштейна на этот вопрос лег в основу принципа относительности одновременности и специальной теории относительности в целом.

    статья [12,9 K], добавлен 15.02.2003

  • Различная запись преобразования Лоренца. Следствия преобразований. Парадоксы кинематики специальной теории относительности: одногодок (модифицированный парадокс близнецов), антиподов, "n близнецов", расстояний и пешеходов. Итоги теории относительности.

    реферат [230,7 K], добавлен 03.04.2012

  • Основные положения специальной теории относительности. Проведение расчета эффекта искривления пространства на этапе математического описания гравитационного взаимодействия. Сравнительное описание математической и физической моделей гравитационного поля.

    статья [42,4 K], добавлен 17.03.2011

  • Изучение ключевых научных открытий Альберта Эйнштейна. Закон внешнего фотоэффекта (1921 г.). Формула связи потери массы тела при излучении энергии. Постулаты специальной теории относительности Эйнштейна (1905 г.). Принцип постоянства скорости света.

    презентация [1,1 M], добавлен 25.01.2012

  • Изменение формы движущегося объекта и другие явления в рамках преобразования Лоренца. Гносеологические ошибки Специальной теории относительности А. Эйнштейна. Проблема определения границ применимости альтернативной интерпретации преобразования Лоренца.

    доклад [3,1 M], добавлен 29.08.2009

  • Инерциальные системы отсчета. Классический принцип относительности и преобразования Галилея. Постулаты специальной теории относительности Эйнштейна. Релятивистский закон изменения длин промежутков времени. Основной закон релятивистской динамики.

    реферат [286,2 K], добавлен 27.03.2012

  • Сущность принципа относительности Эйнштейна, его роль в описании и изучении инерциальных систем отсчета. Понятие и трактовка теории относительности, постулаты и выводы из нее, практическое использование. Теория относительности для гравитационного поля.

    реферат [14,5 K], добавлен 24.02.2009

  • История и главные предпосылки возникновения и развития частной теории относительности, ее характеристика и общие положения. Понятие и значение инерциальной системы отсчета. Результаты теории в релятивистской динамике, итоги специального эксперимента.

    контрольная работа [31,2 K], добавлен 01.05.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.