第11章相对论学习学习培训模板课件.ppt
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1、第11章 相对论光传播的射击理论的困难光传播的射击理论的困难 Litz提出光传播的射击理论:光如同射出的子弹,其传播不需要借助任何介质,光相对于光源所在的参考系以速度(光速)运动。因此,光速只有在相对于光源静止的参考系才是各向同性的。对于不同的参考系,需要利用伽利略相对性原理和他的坐标变换。光传播的射击理论的困难光传播的射击理论的困难 超新星爆发 1731年英国一位天文学爱好者用望远镜在南方夜空的金牛座上发现了一团云雾状的东西。外形象个螃蟹,人们称它为“蟹状星云”。后来的观测表明,这只“螃蟹”在膨胀,膨胀的速率为每年0.21as。到1920年,它的半径达到180as。推算起来,其膨胀开始的时刻
2、应在860年之前,即公元1060年左右。人们相信,蟹状星云到现在是900多年前一次超新星爆发中抛出来的气体壳层。这一点在我国的史籍里得到了证实。北宋1054星石碑光传播的射击理论的困难光传播的射击理论的困难 蟹状星云到地球的距离大约是5千光年,而爆发中抛射物的速度大约是1500千米/秒,用这些数据来计算,t/比 t 短25年。亦即,我们会在25年内持续地看到超新星开始爆发时所发出的强光。而史书明明记载着,客星从出现到隐没还不到两年。这怎么解释?超新星爆发“以太以太”理论及其困难理论及其困难 “以太(Ether)”的提出,是为了解释光在真空中能传播这一事实。当时,认为光必须有一个载体才能传播,而
3、这种载体当光在真空中传播时更显得必要,为了解释真空不空,笛卡儿(15961650)于十七世纪第一个提出了“以太”的假说、并把“以太”描述为:以太是充满整个空间的一种物质,真空中没有空气,但却有这种无所不入的“以太”。至十九世纪上半叶,当光具有波动性被大多数物理学家承认时,以太假说又获得了新的支持,于是十九世纪末的物理学界,牢固地确立了一种思想,认为有一种到处存在的、能穿透一切的介质,并充满所有物质的内部和它们之间的空间,它的作用是作为传播光波的基础。惠更斯把它叫作“以太”(光以太),后来又被叫做法拉第管(电磁以太)。“以太以太”理论及其困难理论及其困难 因为光的传播速度很大,因此要求切变模量很
4、大,即介质刚性很强(很硬)。如果这样的介质(宇宙以太)充满了我们周围整个空间的话,我们怎么能在地上跑来走去,行星又怎能千百万年地绕太阳转动而丝毫不受阻力呢?因此这种“光以太”本身就具有很大的矛盾性。“以太以太”理论及其困难理论及其困难 对于以太,人们往往以旧的观念加以认识。如俄国化学家门捷列夫在他的元素周期表中曾把宇宙以太列为周期表中原子序数等于零的物质。若以太真的存在,则相对于以太静止的若以太真的存在,则相对于以太静止的参考系是最精确的惯性参考系(绝对静止参参考系是最精确的惯性参考系(绝对静止参考系)。称以太参考系为绝对参考系,相对考系)。称以太参考系为绝对参考系,相对于以太的运动为绝对运动
5、。于以太的运动为绝对运动。“以太以太”理论及其困难理论及其困难 迈克尔逊莫雷实验 当时估计应有0.4条纹的移动,但实验结果却只有0.01条纹的移动,这一微小的数值可以理解为实验中的误差所引起,于是只能得出以太被地球完全拖动,或者根本不存在以太的结论。六年之后,即1887年,迈克尔逊和莫雷(Edward Williams Morley,18381923)合作,对原有仪器作了进一步改进,又重复实验。但实验仍然得出“零结果”。“以太以太”理论及其困难理论及其困难 实验的“零结果”否定了绝对静止坐标系的存在,同时对以太是否存在也提出了怀疑。这个结果是迈克尔逊不愿得出的。他曾说过:想不到他的实验竟引导出
6、一个怪物(指相对论)。实验的零结果使物理学界感到震惊,也被汤姆逊说成是经典物理学上空的“一朵乌云”,因此引导不少物理学家在不同时间(春、夏、秋、冬)、不同地点(地下室、棚屋、高空)重复类似的实验,历时50年之久。但实验都得出了同样的结果。迈克尔逊实验的“零结果”,是建立相对论的前奏。迈克尔逊由于这方面的贡献,荣获1907年诺贝尔物理奖。二、相对性原理二、相对性原理 当别人忙着在经典物理的框架内用形形色色的理论来修补“以太风”的学说时,爱因斯坦以深刻的物理直觉和洞察力提出两个重要假设:1.相对性原理:所有惯性系都是平权的,在它们之中所有的物理规律都一样。2.光速不变原理:在所有的惯性系中测量到的
7、真空光速都是一样的。相对性原理相对性原理 爱因斯坦提出这个假设是非常大胆的。下面我们即将看到,这个假设非同小可,一系列违反“常识”的结论就此产生了。如图给出的两个惯性系 K 及 K/,设在某一时刻(取为 t=0),K 与 K/的原点是重合的,并且在这时刻位于原点的光源发出一个光讯号。设 K/相对于 K 沿 x 方向以速率 v 运动。在 K 中,光讯号的波前是以 K 的原点为心的球面,由于光速不变,在 K/中,这个光讯号的波前应是以 K/的原点为心的球面。或许你要问,光脉冲的波面到底是以 K 为中心的球面还是以 K/为中心的球面?相对性原理相对性原理 期望得到只有相对于这两个参考系中的某一个,光
8、的波阵面才是球面的答案本身就期望存在一个特殊的惯性系,这意味着你还没有完全摆脱绝对参考系的影响。(由观测波阵面形状若能区分二参考系,则违反相对性原理)尽管 O/相对于 O 作匀速直线运动,但相对于各自的参考系光的波阵面都是以各自的原点为中心的球面,这正是空间本身所具有的特性的一种反映。这一点之所以难以理解,是因为在我们的心目中,时间的流逝是绝对的,是与参考系无关的观念在作怪。相对性原理相对性原理 于是我们得到结论,“同时”是相对的,只有同一个惯性系可以对钟,两个不同的惯性系,只有当两点重合时才可以对钟,如图所示,只有当 C 与 C/重合时,才能将这两点的钟拨到同一时刻。(高速运动,光速有限性开
9、始有观测效应)三、洛伦兹变换三、洛伦兹变换 从伽利略速度合成律可以看到,光速不变原理与伽利略变换是矛盾的。为了满足光速不变原理的要求,惯性系之间应当有不同于伽利略变换的时空坐标变换关系,现在我们就来寻求它。如图给出的两个惯性系 K 及 K/,K/相对于 K 沿 x 方向以速率 v 运动。设在 K/与 K 的原点 O/、O 重合时,将 O/、O 的钟都拨到零(对钟),即取 t/=t=0,并且在这时刻位于原点的光源发出一个光讯号。在 K 中,光讯号的波前是以 K 的原点为心的球面,由下列方程所决定 022222tczyx 由于光速不变,在 K/中,这个光讯号的波前应是以 K/的原点为心的球面,即
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