Cтраница 1
Световой конус служит границей областей, просг-ранствеино-подобных и времепи-по-добных началу координат. [1]
Положение световых конусов на рис. 1 сразу показывает, почему сфера Шварцшильда играет особую роль в системе отсчета Шварцшильда и вообще в сферическом поле тяготения. Дело в том, что при rrg мировые линии г const ( здесь и далее мы считаем В const, p const) лежат внутри светового конуса, т.е. они времениподобны; линия r rg совпадает с мировой линией фотона, т.е. светоподобна; наконец, при г rg мировые линии г const пространственного) добны. [2]
Размер светового конуса определяется углом, лежащим при го вершине. Этот угол называется апертурным. Но сам апертур - ный угол не определяет тот световой пучок, который воспринимает объектив микроскопа. [3]
Сечение светового конуса плоскостью t const пересекает характеристику, поверхность конуса, по окружности, которая является волновым фронтом. [4]
Калибровка светового конуса (5.5) с л2 0 явно или неявно использовалась во всех предыдущих методах квантования струны. [5]
В калибровке светового конуса с х ( а, т) ж р т координата х - ( о, т) может быть выражена в терминах остальных ( см. гл. [6]
В калибровке светового конуса, в которой устранены все нефизические степени свободы, полевая формулировка, адекватная струнным амплитудам, может быть сформулирована для всех струнных моделей. Однако в силу очевидных недостатков ( нековариантность, выбор фиксированной калибровки, плоское фоновое пространство-время) эта теория не может раскрыть геометрические принципы, лежащие в основе полевой теории струн. [7]
Элемент объема светового конуса определяется следующим образом. [8]
Каждой образующей светового конуса соответствует целое однопараметрическое семейство концентрических орисфер. [9]
![]() |
Световой конус. [10] |
Сама поверхность светового конуса является геометрическим местом мировых линий безмассовых частиц ( фронтов электромагнитных волн, световых сигналов), распространяющихся со скоростью с. Эта скорость является предельной скоростью любых перемещений реальных физических тел. [11]
В калибровке светового конуса уравнения движения для х1, 9 и 0 имеют тривиальный вид ( ср. [12]
С называется световым конусом будущего, С - - световым конусом прошлого. С ] С - называется световым конусом. [13]
Минковского целиком лежит внутри светового конуса, с вершиной в любой точке на ней. Это отражает тот факт, что частица ненулевой массы всегда движется со скоростью, меньшей скорости света с. [14]
Этот конус называют световым конусом. [15]