Слайд 1ТЕОРИЯ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ И АЛЬБЕРТ ЭЙНШТЕЙН
Слайд 2Альберт Эйнштейн (1879–1955)
Слайд 3Кратко об Эйнштейне
Альберт Эйнштейн родился в 1879 году. В 1900 году окончил Цюрихский политехнический институт. В 1902 году Эйнштейн поступил на работу в патентное бюро в Берне. В сентябре 1905 опубликована теория относительности.
Слайд 4Анри Пуанкаре Хендрик Лоренц (1854–1912) (1853–1928)
Слайд 5Закон внешнего фотоэффекта. 1921 г. (Нобелевская премия Эйнштейна)
Слайд 6Формула связи потери массы тела при излучении энергии
E = mc2
Анри Пуанкаре (1900 г.) : «Энергия излучения E обладает массой m = E / c2 »
Слайд 7Постулаты специальной теории относительности Эйнштейна (1905 г.)
Постулат 1. Принцип относительности «Движение системы отсчёта по инерции не может быть обнаружено никакими физическими опытами внутри закрытой лаборатории, связанной с этой системой отсчёта» Постулат 2. Принцип постоянства скорости света «Свет в пустоте всегда распространяется с определенной скоростью с, не зависящей от движения излучающего тела»
Слайд 8Основные выводы из специальной теории относительности Эйнштейна (1905 г.)
1. Сокращение продольных размеров (при движении с околосветовой скоростью) 2. Замедление времени (при движении с околосветовой скоростью) 3. Запрет скоростей, больших скорости света 4. Увеличение массы (при движении с околосветовой скоростью)
Слайд 91. В системе отсчёта, движущейся равномерно и прямолинейно относительно наблюдателя, происходит сокращение длины вдоль направления движения
Слайд 102. В системе отсчёта, движущейся равномерно и прямолинейно относительно наблюдателя, время движется медленнее
v
Слайд 113. Движение со скоростью, превышающей скорость света, невозможно. (1)
V1 = С/2 V2 = С/2
VСБЛИЖЕНИЯ РАКЕТ < V1 + V2
Слайд 123. Движение со скоростью, превышающей скорость света, невозможно. (2)
VСВЕТА = С
VСБЛИЖЕНИЯ СВЕТОВЫХ ПУЧКОВ = С, а не С+С
Слайд 13Преобразования Лоренца (1895 г.), которые Эйнштейн заново вывел в специальной теории относительности
Слайд 14Основные выводы из общей теории относительности Эйнштейна (1915 г.)
Искривление пространства вблизи тяготеющих масс Замедление времени вблизи тяготеющих масс
Слайд 15РАЗВИТИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О СВЕТЕ
Слайд 16Явления, рассматривавшиеся в физике раздельно до XIX века
Механика Свет Электричество Магнетизм Колебания Волны
Слайд 17Развитие физических представлений в XIX веке
Электричество и магнетизм порождают друг друга Электромагнитное поле распространяется подобно волне Свет – электромагнитная волна Уравнения Максвелла для электромагнитного поля – высшая форма знаний об электромагнетизме
Слайд 18Классическая механика Ньютона и Галилея
Принцип инерции: «Тела, не испытывающие воздействия сил, движутся равномерно и прямолинейно» Принцип сложения скоростей: «Скорость тела складывается из скорости системы отсчёта и скорости движения тела в ней» Принцип относительности Галилея: «Все законы механики одинаковы в инерциальных системах отсчёта»
Слайд 19Два представления о свете, сложившиеся в физике в XVII веке
Ньютон (1643-1727): «Свет – это поток частиц в пустоте» Гюйгенс (1629-1695): «Свет – это волна в эфире»
Слайд 20НЬЮТОН: Отражение света – это отскакивание частиц света от препятствия
Слайд 21Сложение скорости системы отсчёта со скоростью частиц света в ней
c’=c+v c’=c-v
Слайд 22ГЮЙГЕНС: Свет – это волна в эфире
Эфир – среда, в которой распространяется свет Скорость света в эфире не зависит от скорости источника Точка, до которой дошла волна, сама становится источником волны
Слайд 23Круги на воде от «блинчиков». Скорость распространения волны не зависит от скорости источника
Слайд 24Круги от камней, отвесно падающих в реку. Движущаяся среда уносит волны
НАПРАВЛЕНИЕ ТЕЧЕНИЯ РЕКИ
Слайд 25Круги на озере, созданные перемещающимся источником. Скорость распространения волн в среде не зависит от скорости источника
ЛОДКА КАТЕР
Слайд 26Представления о свете в XIX веке
Свет – это электромагнитная волна, распространяющаяся в мировом эфире Мировой эфир – это неподвижная среда, заполняющая всё пространство, для распространения электромагнитных волн
Слайд 27Движение Земли вокруг Солнца по орбите. Среда – мировой эфир?
Слайд 28Опыт Майкельсона (1881 г.)
Цель: измерить скорость движения Земли по орбите относительно мирового эфира Средство: опыты со светом Способ: измерение разности задержек света при его распространении вдоль и поперёк движения Земли по орбите
Альберт Майкельсон (1852 – 1931)
Слайд 29Последовательные положения Земли на орбите через полгода
30 км/с
Слайд 30Установка Майкельсона по определению скорости движения Земли относительно мирового эфира с помощью опыта со светом
Луч 1 распространяется вдоль движения Земли Луч 2 распространяется поперёк движения Земли
Слайд 31Упрощённая схема установки Майкельсона по измерению разницы в задержках света вдоль и поперёк движения Земли по орбите
ЗЕРКАЛО 2 ЗЕРКАЛО 1
НАПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ ЗЕМЛИ ПО ОРБИТЕ В НЕПОДВИЖНОМ МИРОВОМ ЭФИРЕ
ЛУЧ ПОПЕРЁК ДВИЖЕНИЯ
ЛУЧ ВДОЛЬ ДВИЖЕНИЯ
Слайд 32Идея опыта Майкельсона
мультфильм
Слайд 33Кадр 0
ВСПЫШКА СВЕТА В НАЧАЛЕ ОТСЧЁТА, СВЯЗАННОМ С ЗЕМЛЁЙ
Слайд 34Кадр 1
РАСПРОСТРАНЕНИЕ СВЕТА В НЕПОДВИЖНОМ МИРОВОМ ЭФИРЕ
Слайд 42Кадр 9
ОТРАЖЕНИЕ ОТ ЗЕРКАЛА 2 ЛУЧА ПОПЕРЁК ДВИЖЕНИЯ
Слайд 44Кадр 11
ОТРАЖЕНИЕ ОТ ЗЕРКАЛА 1 ЛУЧА ВДОЛЬ ДВИЖЕНИЯ
Слайд 50Кадр 17
ЛУЧ ПОПЕРЁК ДВИЖЕНИЯ ДОСТИГАЕТ НАЧАЛА ОТСЧЁТА
Слайд 51Кадр 18 (последний)
ЛУЧ ВДОЛЬ ДВИЖЕНИЯ ДОСТИГАЕТ НАЧАЛА ОТСЧЁТА
Слайд 52Итог опыта Майкельсона
Ожидавшаяся разница задержек при распространении света вдоль и поперёк движения Земли по орбите ОБНАРУЖЕНА НЕ БЫЛА
Слайд 53Погрешности опытов по определению скорости эфирного ветра
Майкельсон (1881 г.) ……………18 км/с Майкельсон, Морли (1887 г.) …. 7 км/с Иллингворт (1925 г.) …………….1 км/с Скорость движения Земли по орбите – 30 км/с
Слайд 54Предложение Хендрика Лоренца (1883 г.) для объяснения отрицательного результата опыта Майкельсона
Мировой эфир существует При движении происходит сокращение продольных размеров тел
Слайд 55Предложение Хендрика Лоренца: при движении происходит укорочение продольного плеча
L2 L1 L1 < L2
Слайд 56Преобразования Лоренца (1895 г.), обеспечивающие сокращение продольных размеров тел при движении
«МЕСТНОЕ» ВРЕМЯ t’ ≠ t x’ ≠ x СОКРАЩЕНИЕ ДЛИН
Слайд 57Хендрик Лоренц Анри Пуанкаре нидерландский физик французский математик
Слайд 58Взгляды Пуанкаре (1)
Мирового эфира нет Все инерциальные системы отсчёта равноправны
Слайд 59Взгляды Пуанкаре (2)
Математическая запись физических законов должна быть одинакова во всех инерциальных системах отсчёта F = ma
Слайд 60Взгляды Пуанкаре (3)
Математическая запись уравнений электромагнетизма Максвелла тоже должна быть одинакова во всех инерциальных системах отсчёта
Слайд 61Принцип относительности Пуанкаре (Книга «Наука и гипотеза», 1902 г.)
Все физические явления должны быть одинаковыми для наблюдателей, находящихся в разных инерциальных системах отсчёта
Слайд 62Лекция Пуанкаре в США о состоянии науки (1904 г.) (1)
Закон сохранения энергии Второе начало термодинамики Равенство действия противодействию Закон сохранения массы Принцип наименьшего действия
Слайд 63Лекция Пуанкаре в США о состоянии науки (1904 г.) (2)
Закон сохранения энергии Второе начало термодинамики Равенство действия противодействию Закон сохранения массы Принцип наименьшего действия Принцип относительности
Слайд 64Признание заслуг Хендрика Лоренца
Преобразования, предложенные Лоренцем, обеспечивают одинаковость уравнений Максвелла в различных системах отсчёта
Слайд 65Доклад Пуанкаре по теории относительности (Опубл. 5 июня 1905 г. «Заметки Академии наук»)
Принцип относительности
Инвариантность уравнений Максвелла
Преобразования Лоренца
Постоянство скорости света
Слайд 66Работы Лоренца и Пуанкаре по теории относительности
Г.А. Лоренц. Интерференционный опыт Майкельсона. Из книги "Versuch einer Theorie der elektrischen und optischen Erscheinungen in bewegten Korpern. Leiden, 1895, параграфы 89...92. А. Пуанкаре. Измерение времени. "Revue de Metaphysique et de Morale", 1898, t. 6, p. 1...13. А. Пуанкаре. Оптические явления в движущихся телах. Electricite et Optique, G. Carre et C. Naud, Paris, 1901, p. 535...536. А. Пуанкаре. О принципе относительности пространства и движения. Главы 5...7 из книги “Наука и гипотеза” (H. Poinrare. Science and Hypothesis. Paris, 1902.) А. Пуанкаре. Настоящее и будущее математической физики. Доклад, напечатанный в журнале "Bulletin des Sciences Mathematiques", 1904, v. 28, ser. 2, p. 302. Г.А. Лоренц. Электромагнитные явления в системе движущейся с любой скоростью, меньшей скорости света. Proc Acad., Amsterdam, 1904, v 6, p. 809. А. Пуанкаре. О динамике электрона. Rendiconti del Circolo Matematico di Palermo, 1906 (поступила в печать 23 июля 1905 г.) v. XXI, p. 129.
Слайд 67Первая работа Эйнштейна по теории относительности
Г.А. Лоренц. Интерференционный опыт Майкельсона. Из книги "Versuch einer Theorie der elektrischen und optischen Erscheinungen in bewegten Korpern. Leiden, 1895, параграфы 89...92. А. Пуанкаре. Измерение времени. "Revue de Metaphysique et de Morale", 1898, t. 6, p. 1...13. А. Пуанкаре. Оптические явления в движущихся телах. Electricite et Optique, G. Carre et C. Naud, Paris, 1901, p. 535...536. А. Пуанкаре. О принципе относительности пространства и движения. Главы 5...7 из книги “Наука и гипотеза” (H. Poinrare. Science and Hypothesis. Paris, 1902.) А. Пуанкаре. Настоящее и будущее математической физики. Доклад, напечатанный в журнале "Bulletin des Sciences Mathematiques", 1904, v. 28, ser. 2, p. 302. Г.А. Лоренц. Электромагнитные явления в системе движущейся с любой скоростью, меньшей скорости света. Proc Acad., Amsterdam, 1904, v 6, p. 809. А. Эйнштейн. К электродинамике движущихся тел. Ann. d. Phys., 1905 (рукопись поступила 30 июня 1905 г.), b. 17, s. 89. А. Пуанкаре. О динамике электрона. Rendiconti del Circolo Matematico di Palermo, 1906 (рукопись поступила 23 июля 1905 г.) v. XXI, p. 129.
Слайд 68Сравнение строения теорий относительности Пуанкаре Эйнштейна (5 мая 1905 г.) (30 июня 1905 г.)
1. Принцип относительности
2. Постоянство скорости света
Слайд 69Вальтер Ритц (1878–1909)
Баллистическая теория света (1908 г.): «К распространению света применим закон сложения скоростей»
Слайд 70Объяснение опыта Майкельсона по Вальтеру Ритцу
Слайд 71НАПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ ЗЕМЛИ ПО ОРБИТЕ
Слайд 72
Слайд 73РАСПРОСТРАНЕНИЕ СВЕТА С УЧЁТОМ СКОРОСТИ ДВИЖЕНИЯ ЗЕМЛИ
Слайд 74
Слайд 75
Слайд 76
Слайд 77
Слайд 78
Слайд 79
Слайд 80
Слайд 81
Слайд 82
Слайд 83
Слайд 84
Слайд 85
Слайд 86
Слайд 87
Слайд 88Кадр 16 (последний)
Слайд 89Достоинства баллистической теории Ритца
Объясняет отрицательный результат опыта Майкельсона При этом не возникает сокращения длины, замедления времени и увеличения массы Отказывается от мирового эфира
Теория Ритца – другое объяснение отрицательного результата опыта Майкельсона
Слайд 90Раскол в представлениях физиков о природе света к 1908 году
СВЕТ – ВОЛНЫ В ПУСТОТЕ
СВЕТ – ПОТОК ЧАСТИЦ
СВЕТ – ВОЛНЫ ЭФИРА
Пуанкаре Эйнштейн Ньютон Ритц Лоренц Гюйгенс Майкельсон
Слайд 91В 1913 году баллистическая теория Ритца отвергается астрономом де Ситтером
C+V V C–V
Слайд 92ПРОВЕРКА ТЕОРИИ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ
Слайд 93«Бритва Оккама» – правило для теорий, которые пока не подтверждены на опыте
Не применять несколько объяснений, если достаточно одного Истинным считать то, которое проще Отбрасывать то, что не сводимо к интуитивному или опытному знанию
Слайд 94Условия, необходимые для того, чтобы теория могла считаться научной
1. Теория должна опираться на положения, обоснованность которых проверяется опытным путём 2. Получение результатов должно производиться при строгом соблюдении законов логики и математики 3. Выводы, получающиеся в теории, не должны противоречить опытным данным
Слайд 95Логическая критика теорий Эйнштейна и Пуанкаре
Слайд 96Короткая вспышка света при совмещении начал систем отсчёта
Слайд 97Распространение света с точки зрения различных наблюдателей
Слайд 98Две сферы от одной вспышки… ?..
Слайд 99Изложение мысленного эксперимента Эйнштейна в учебнике по физике
Слайд 100Использованный источник: Г.А.Зисман и О.М.Тодес. КУРС ОБЩЕЙ ФИЗИКИ
Слайд 101Толкование Пуанкаре принципа относительности
Равноправие Одинаковость инерциальных математической систем записи отсчёта физических законов
?
Слайд 102Результаты применения принципа относительности
Равноправие систем отсчёта
Одинаковость математического описания
Различие длин, времён, масс
Неравноправие систем отсчёта
Несоблюдение принципа относительности
Слайд 103Исправленные результаты применения принципа относительности
Одинаковость длин, времён, масс
Соблюдение принципа относительности
Различие систем отсчёта из-за взаимного движения
Различие математического описания
Слайд 104Возникновение скоростей, больших скорости света
Y’ X’ O’ V + С V – С
Слайд 105Эйнштейн – субъективный идеалист
Слайд 106Ложка и линейка в стакане с водой. Излом реален или нет?
Слайд 107Опыты по проверке теории относительности
Слайд 108Проверка общей теории относительности. Отклонение луча звезды Солнцем
Солнечное затмение
Слайд 109Проверка общей теории относительности. Круговое смещение орбиты Меркурия
F1 F2 F M m
1. Материальные точки
2. Тела конечных размеров
Слайд 110Проверка постулата постоянства скорости света. Сравнение излучения краёв Солнца. (1)
СССР. Бонч-Бруевич. 1956 г.
Слайд 111Проверка постулата постоянства скорости света. Сравнение излучения краёв Солнца. (2)
1 и 2 – зеркала целлостата, 3 – входная щель модулятора, 4 – кювета со стоячими ультразвуковыми волнами, 5 – генератор, питающий излучатель ультразвука, 6 – фотоэлектронный умножитель, 7 – фазометричекое устройство
Установка Бонч-Бруевича
Свет проходит через неподвижное стекло!!!
Слайд 112Проверка постулата постоянства скорости света. Сравнение излучения краёв Солнца. (3)
Опыт Физо. 1851 г.
Увлечение света движущейся средой
Слайд 113Проверка постулата постоянства скорости света. Сравнение излучения краёв Солнца. (4)
Скоростные струи
Слайд 114Решающая проверка постулата постоянства скорости света
Радиолокация Венеры. 1964 г.
Слайд 115Проверка постулата постоянства скорости света. Радиолокация Венеры. (1)
США. Брайан Г. Уоллес. 1964 г.
v =460м/с SВ-З Земля Венера Солнце
Слайд 116Проверка постулата постоянства скорости света. Радиолокация Венеры. (2)
Слайд 117Проверка постулата постоянства скорости света. Радиолокация Венеры. (3)
tЗАД
Слайд 118Проверка постулата постоянства скорости света. Радиолокация Венеры. (4)
c∙tЗАД = 2∙SВ-З
Слайд 119Проверка постулата постоянства скорости света. Радиолокация Венеры. (5)
1. c ∙tЗАД = 2. (c+v)∙tЗАД =
Слайд 120Проверка постулата постоянства скорости света. Радиолокация Венеры. (6)
1. c ∙tЗАД ≠ 2∙SВ-З 2. (c+v)∙tЗАД = 2∙SВ-З
Слайд 121Проверка постулата постоянства скорости света. Радиолокация Венеры. (7)
SPECTROSCOPY LETTERS, 2(12), рр. 36l-367 (1969) RADAR TESTING OF THE RELATIVE VELOCITY OF LIGHT IN SPACE Bryan G. Wallace 7210 12th Av No St Petersburg, Fla. 33710 U.S.A. РЕЗЮМЕ: «Опубликованные данные межпланетных радиолокационных измерений представляют свидетельство того, что относительная скорость света в космосе равна , а не ».
c+v c
Слайд 122Непостоянство периода обращения спутника Юпитера Ио (1676 г.). (1)
Олаф Рёмер (1644 – 1710)
Юпитер Ио TИо = 1,77 суток
Слайд 123Непостоянство периода обращения спутника Юпитера Ио (1676 г.). (2)
c∙TИо
Слайд 124Непостоянство периода обращения спутника Юпитера Ио (1676 г.). (3)
1) 2) T2 = +15 сек T1 = -15 сек
Слайд 125РАЗГАДКА ЭЙНШТЕЙНА
Слайд 126Загадки вокруг теории относительности
Пуанкаре как создатель теории относительности забыт Общепризнана теория, не имеющая опытной проверки Эйнштейн объявлен гением всех времён и народов Критика теории относительности в СССР негласно запрещена
Слайд 127Релятивизм – направление в философии и физике
Высказывание Альберта Эйнштейна о постулате постоянства скорости света:
«Никакие принципиальные положения не противоречат введению этой гипотезы, благодаря которой пространство и время лишаются последнего следа объективной реальности»
Слайд 128Эйнштейн – общественный деятель
Еврейский университет в Иерусалиме. Осн. в 1918 г.
Нахум Соколов, Хаим Вейцман, Менахем Усышкин на Мирной конференции в Париже в 1919 г.
В окружении репортёров. Первая поездка в Америку. 1921 г.
Слайд 129Теория относительности и ядерная физика
Слайд 130Теория относительности и ядерная физика. (1)
1896 – самопроизвольный распад ядер
Беккерель
Слайд 131Теория относительности и ядерная физика. (2)
1896 – самопроизвольный распад ядер 1903 – выделение энергии при распаде ядер
Пьер Кюри Резерфорд
Слайд 132Теория относительности и ядерная физика. (3)
1896 – самопроизвольный распад ядер 1903 – выделение энергии при распаде ядер 1932 – открытие нейтрона
Чадвик
Слайд 133Теория относительности и ядерная физика. (4)
1896 – самопроизвольный распад ядер 1903 – выделение энергии при распаде ядер 1932 – открытие нейтрона 1938 – деление ядра при бомбардировке нейтронами
Ган и Штрассман
Слайд 134Теория относительности и ядерная физика. (5)
1896 – самопроизвольный распад ядер 1903 – выделение энергии при распаде ядер 1932 – открытие нейтрона 1938 – деление ядра при бомбардировке нейтронами 1938 – возможность цепной реакции распада ядер урана на основе выделения нейтронов
Жолио Кюри
Слайд 135Теория относительности и ядерная физика. (6)
1896 – самопроизвольный распад ядер 1903 – выделение энергии при распаде ядер 1932 – открытие нейтрона 1938 – деление ядра при бомбардировке нейтронами 1938 – возможность цепной реакции распада ядер урана на основе выделения нейтронов 1942 – запуск ядерного реактора
Ферми
Слайд 136Теория относительности и ядерная физика. (7)
Слайд 138Формальные признаки лженауки
Нет или мало ссылок на предшественников. Использована терминология, существующая только в рамках данной теории или в других видах уже доказанных лженаук. Теория претендует на глобальные изменения, например, законов сохранения и термодинамики, или твердо установленных фактов. Автор теории не является по образованию и опыту работы специалистом в рассматриваемой области. Проверка теории на современной экспериментальной базе невозможна или требуется принципиально новая установка с неясными параметрами.
Слайд 139Современные представления о природе света
Слайд 140Источники
Секерин В.И. Теория относительности – мистификация XX века. Новосибирск: Издательство «Арт-Авеню», 2007. http://www2.antidogma.ru-a.googlepages.com/Sekerin3.doc или http://www.ritz-btr.narod.ru/sekerin.doc . Бояринцев В.И. Альберт Эйнштейн – миф и реальность. 2001. http://www.velesova-sloboda.sled.name/rhall/einstein.html . Брайан Г. Уоллес. Радарные измерения относительной скорости света в космосе. Spectroscopy Letters, 2(12), рр. 361-367 (1969) (Пер. с англ.: http://ritz-btr.narod.ru/radar.doc ) Лютый В.М., Колесников А.И., Талызин И.В. Наблюдательные факты и их интерпретация в астрофизике. http://talyzin.narod.ru/FactInt.doc Фотопортреты учёных: http://www.krugosvet.ru/cMenu/21_00.htm