Cтраница 1
![]() |
Схема опыта Таунса. [1] |
Основные положения теории относительности были впервые изложены Эйнштейном в 1905 г., который на базе имевшегося к началу XX в. [2]
Основное положение теории относительности состоит в том, что при этом остается неизменной длина интервала четырехмерного ds - расстояние между бесконечно близкими точками. [3]
Поскольку основные положения теории относительности известны из курса механики, можно при изложении электричества и магнетизма с самого начала опираться на релятивистскую природу магнитного поля и представить электрическое и магнитное поля в их взаимной связи и единстве. Поэтому изложение материала в данной книге начинается не с электростатики, а с анализа основных понятий, связанных с зарядами, силами и электромагнитным полем. При этом определенный запас сведений о законах электромагнитных явлений, имеющийся у студента из курса физики средней школы, преобразуется в современное научное знание, а обоснование теории анализируется в свете современного состояния экспериментальных основ электромагнетизма с учетом пределов применимости используемых понятий. Это приводит иногда к необходимости выхода за пределы теории электромагнетизма в строгом смысле этого слова. Например, вопрос об экспериментальном обосновании закона Кулона для больших расстояний не может быть изложен без упоминания о его связи с нулевой массой покоя фотонов. И хотя полностью и строго этот вопрос излагается в квантовой электродинамике, его основные общие черты целесообразно изложить в классической теории электромагнетизма. Это создает у студента общее представление о проблеме и о связи изучаемого материала с материалом будущих курсов. Последнее обстоятельство имеет немаловажное методическое значите. [4]
Одно из основных положений теории относительности состоит в том, что невозможно никакое движение со скоростью, большей чем скорость света с. Если скорость тела в начале действия силы была уже близка к с, то сколько бы сила ни действовала, она не может существенно ее увеличить. Количество же движения будет возрастать и при достаточном большом времени действия силы величина ( mv) t может стать сколь угодно большой. Чем быстрее движется тело, тем больше его инерция. [5]
При обсуждении в § 6 основных положений теории относительности мы установили некоторые общие требования, которым должна удовлетворять форма уравнений, определяющих ход физических процессов. Мы имеем в виду те уравнения, вид которых не зависит от начальных условий. Требования эти определяют правила преобразования уравнений при переходе от одной инерциальной системы отсчета к другой. [6]
Именно этот результат стал третьим основным положением теории относительности, которая теперь является одной из важнейших среди современных теорий строения мира. [7]
Заметим, что соотношение g - S вьпекает из основных положений теории относительности и должно выполняться дтя любых полей в вакууме, а также и для всех вообще форм энергии и импульса при строгой микроскопической, их трактовке. [8]
Заметим, что соотношение g - jS вытекает из основных положений теории относительности и должно выполняться для любых полей в вакууме, а также и для всех вообще форм энергии и импульса при строгой микроскопической их трактовке. [9]
Заметим, что соотношение g - - S вытекает из основных положений теории относительности и должно выполняться для любых полей в вакууме, а также и для всех вообще форм энергии и импульса при строгой микроскопической их трактовке. [10]
В 1930 г. Дирак, исходя из анализа основных положений квантовой механики в сочетании с основными положениями теории относительности, исходя, в частности, из собственных своих работ, в которых впервые был дан известный синтез этих двух независимо друг от друга развивавшихся теорий, пришел к парадоксальному выводу, что если основы этих теорий - квантовой механики, с одной стороны, и теории относительности, с другой - верны, то в природе должны существовать частицы положительного электрического заряда, отличающиеся от электрона только знаком своего заряда и имеющие ту же массу, что и электрон. В отличие от протонов, тоже обладающих положительным зарядом, но обладающих массой в 2000 раз большей, чем электрон, эти частицы были названы позитронами. [11]
Однако если попытаться определить по (1.3) скорость электрона, ускоренного разностью потенциалов порядка 1 Мв, то для v получится значение, превышающее скорость света, что противоречит основному положению теории относительности. [12]
Все перечисленные особенности света, установленные на опыте, не являются случайным набором свойств и их можно было бы предусмотреть, исходя из теоретических соображений. Конечная скорость света есть одно из основных положений теории относительности, в силу которой ни один сигнал не может распространяться бесконечно быстро; наличие энергии в свете неизбежно ведет к признанию, что свет обладает и массой, ибо согласно теории относительности энергия и масса взаимно связаны друг с другом, так что наличие энергии Э неразрывно связано с массой m согласно соотношению Этс2, где с - скорость света. [13]
Все перечисленные особенности света, установленные на опыте, не являются случайным набором свойств и их можно было бы предусмотреть, исходя из теоретических соображений. Конечная скорость света есть одно из основных положений теории относительности, в силу которой ни один сигнал не может распространяться бесконечно быстро; наличие энергии в свете неизбежно ведет к признанию, что свет обладает и массой, ибо согласно теории относительности энергия и масса взаимно связаны друг с другом, так что наличие энергии Э неразрывно связано с массой т согласно соотношению Этс2, где с - скорость света. [14]
Все перечисленные особенности света, установленные на опыте, не являются случайным набором свойств и их можно было бы предусмотреть, исходя из теоретических соображений. Конечная скорость света есть одно из основных положений теории относительности, в силу которой ни один сигнал не мажет распространяться бесконечно быстро; наличие энергии в свете неизбежно ведет к признанию, что свет обладает и массой, ибо согласно теории относительности энергия и масса взаимно связаны друг с другом, так, что наличие энергии Э неразрывно связано с массой т согласно соотношению Э яс2, где с - скорость света. [15]