第5章 从绝对时空观到相对论时空观.ppt
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1、第第5章从绝对时空观到章从绝对时空观到相对论时空观相对论时空观5.15.1 伽利略相对性原理、经典力学时空观伽利略相对性原理、经典力学时空观 一一伽利略相对性原理伽利略相对性原理 二二先后顺序颠倒先后顺序颠倒5.25.2相对论时空观、洛伦兹坐标变换式相对论时空观、洛伦兹坐标变换式 一一迈克耳孙迈克耳孙-莫雷实验和洛伦兹坐标变换式莫雷实验和洛伦兹坐标变换式 二二狭义相对论时空观狭义相对论时空观 三三广义相对论的创立广义相对论的创立 5.1 5.1 伽利略相对性原理伽利略相对性原理 经典力学时空观经典力学时空观时间和长度的的绝对性是经典力学或牛顿力学的基础。时间和长度的的绝对性是经典力学或牛顿力学
2、的基础。在两个相对作直线运动的参照系中,时间的测量是绝对的,在两个相对作直线运动的参照系中,时间的测量是绝对的,空间的测量也是绝对的,与参照系无关。空间的测量也是绝对的,与参照系无关。这种对时间和空间的认识称为经典力学时空观。这种对时间和空间的认识称为经典力学时空观。例如,小车以较低的速度沿水平轨道先后通过点例如,小车以较低的速度沿水平轨道先后通过点A A和和B B 。地面上的人与车上的人测得车通过地面上的人与车上的人测得车通过 A A、B B 两点间的距离两点间的距离和时间和时间 相同。相同。一伽利略相对性原理一伽利略相对性原理设设KK系相对系相对K K系以速度系以速度u u沿沿x x轴方向
3、作匀速直线运动,轴方向作匀速直线运动,这两个参照系都是惯性系。这两个参照系都是惯性系。在两个参照系上建立直角在两个参照系上建立直角坐标系坐标系,当两个坐标系的原当两个坐标系的原点重合时作为计时的起点。点重合时作为计时的起点。对任一个质点对任一个质点P P在在K K系和系和KK系中的坐标,在经典系中的坐标,在经典力学时空观下遵从关系:力学时空观下遵从关系:伽利略变换伽利略变换这些变换关系称为这些变换关系称为伽利略相对性原理伽利略相对性原理。它是经典力学时空观的核心。它是经典力学时空观的核心。一伽利略相对性原理一伽利略相对性原理伽利略变换伽利略变换速度速度加速度加速度坐标变换关系和速度变换关系都是
4、相对的。坐标变换关系和速度变换关系都是相对的。表明两个惯性系是等价的。表明两个惯性系是等价的。对力学规律而言,所有的惯性系都是等价的。对力学规律而言,所有的惯性系都是等价的。一伽利略相对性原理一伽利略相对性原理逆变换逆变换加速度加速度速度速度一伽利略相对性原理一伽利略相对性原理牛顿经典力学时空观的本质之一在于时间间隔的绝对性与牛顿经典力学时空观的本质之一在于时间间隔的绝对性与同时的绝对性,认为时间是与所选参照系无关的量。同时的绝对性,认为时间是与所选参照系无关的量。K系:K系:一伽利略相对性原理一伽利略相对性原理牛顿经典力学时空观的本质之二在于空间间隔的绝对性。牛顿经典力学时空观的本质之二在于
5、空间间隔的绝对性。标尺相对标尺相对KK系静止,其长度系静止,其长度在在K K系测量其长度系测量其长度当当则则 伽利略实验伽利略实验 匀速直线运动的大船匀速直线运动的大船人跳向船尾不会比跳向船头更远人跳向船尾不会比跳向船头更远,虽然跳在空中时虽然跳在空中时,脚下脚下的船向着反方向移动。的船向着反方向移动。在船尾把东西扔给船头在船尾把东西扔给船头的同伴时的同伴时,所用的力不比所用的力不比两人换位置后用的力更大。两人换位置后用的力更大。水滴将象船静止时一样水滴将象船静止时一样,准确地滴进下面的罐子准确地滴进下面的罐子,一滴也不会滴向罐子之外一滴也不会滴向罐子之外,虽然水滴在空中时虽然水滴在空中时,船
6、已行驶了一段距离。船已行驶了一段距离。一伽利略相对性原理一伽利略相对性原理总之,经典力学时空观的核心价值体系是存在独立于运动总之,经典力学时空观的核心价值体系是存在独立于运动之外的绝对时空。之外的绝对时空。这类时空观也称为绝对时空观。这类时空观也称为绝对时空观。该时空观还认为质量、加速度和力也是与惯性参照系无关该时空观还认为质量、加速度和力也是与惯性参照系无关的量。的量。运动定律在所有惯性系都具有相同的表述形式,运动定律在所有惯性系都具有相同的表述形式,即运动定律在伽利略变换下是协变的。即运动定律在伽利略变换下是协变的。一伽利略相对性原理一伽利略相对性原理球球投投出出前前结果结果:观察者先看到
7、投出后的球,后看到投出前的球观察者先看到投出后的球,后看到投出前的球?根据根据伽利略变换伽利略变换计算计算球球投投出出后后二先后顺序颠倒二先后顺序颠倒据史书记载,九百多年前发生了一次超新星爆发事件。据史书记载,九百多年前发生了一次超新星爆发事件。爆发出现在爆发出现在1054 1054 年,在开始的年,在开始的2323天中这颗超新星非常亮,天中这颗超新星非常亮,白天也能在天空上看得到它,随后逐渐变暗,直到白天也能在天空上看得到它,随后逐渐变暗,直到10561056年年3 3月,历时月,历时2222个月。个月。这次爆发的残骸就形成了金牛座中的蟹状星云。这次爆发的残骸就形成了金牛座中的蟹状星云。AB
8、二先后顺序颠倒二先后顺序颠倒实际持续时间约为实际持续时间约为 22 个月个月,这怎么解释这怎么解释?理论计算观察到超新性爆发的强光的时间持续约理论计算观察到超新性爆发的强光的时间持续约l=5000 光年光年物质飞散速度物质飞散速度AB A A 点光线到达点光线到达地球所需时间地球所需时间B B 点光线到达点光线到达地球所需时间地球所需时间二先后顺序颠倒二先后顺序颠倒症结:症结:对于两个不同的惯性参照系对于两个不同的惯性参照系光速满足伽利略变换吗光速满足伽利略变换吗?15 15 1 1 伽利略变换式伽利略变换式 牛顿力学相对性原理遇到的困牛顿力学相对性原理遇到的困难难经典力学时空观经典力学时空观
9、受到严峻的挑战!受到严峻的挑战!二先后顺序颠倒二先后顺序颠倒5.25.2相对论时空观相对论时空观 洛伦兹坐标变换式洛伦兹坐标变换式 声音和机械波不能在真空传播,必须要有传播的媒质。声音和机械波不能在真空传播,必须要有传播的媒质。光和电磁波却能在真空中传播,于是,人们认为真空不空,光和电磁波却能在真空中传播,于是,人们认为真空不空,充满称为充满称为“以太以太”的物质。的物质。“以太(以太(aetheraether)”一词来源于古希腊,原意为高空。一词来源于古希腊,原意为高空。笛卡尔最早把它用以表示一种充满宇宙的、能传递相互作笛卡尔最早把它用以表示一种充满宇宙的、能传递相互作用的无质量的物质。用的
10、无质量的物质。“以太以太”无处不在。无处不在。太阳光之所以能传到地球,就是因为太阳到地球的空间充太阳光之所以能传到地球,就是因为太阳到地球的空间充满着满着“以太以太”。5.25.2相对论时空观相对论时空观 洛伦兹坐标变换式洛伦兹坐标变换式如果如果“以太以太”存在,那么存在,那么1725 1725 年英国天文学家布拉德雷年英国天文学家布拉德雷发现的光行差现象,意味着发现的光行差现象,意味着“以太以太”相对于太阳静止而相相对于太阳静止而相对于地球运动。对于地球运动。光行差光行差:在地球上观察恒星,一年内其视位置所发生的改:在地球上观察恒星,一年内其视位置所发生的改变。变。如果如果“以太以太”相对于
11、地球运动,相对于地球运动,就应该可以通过某种方式探测到。就应该可以通过某种方式探测到。一迈克耳孙一迈克耳孙-莫雷实验和莫雷实验和洛伦兹坐标变换式洛伦兹坐标变换式1879 1879 年,著名物理学家麦克斯韦年,著名物理学家麦克斯韦提出了一种测定方法:提出了一种测定方法:让光线分别在平行和垂直于地球让光线分别在平行和垂直于地球运动方向等距离往返传播,平行于运动方向等距离往返传播,平行于地球运动方向所花的时间将会略大地球运动方向所花的时间将会略大于垂直方向的时间。于垂直方向的时间。1881 1881 年,美国物理学家迈克尔逊年,美国物理学家迈克尔逊根据麦克斯韦提出的原理设计了一个根据麦克斯韦提出的原
12、理设计了一个极为精密的实验,极为精密的实验,未发现任何时间差未发现任何时间差。一迈克耳孙一迈克耳孙-莫雷实验和莫雷实验和洛伦兹坐标变换式洛伦兹坐标变换式1887 1887 年,迈克尔逊再度与莫雷合作,年,迈克尔逊再度与莫雷合作,以更高精度重复实验。以更高精度重复实验。他们考虑光速远大于一般物体速度。他们考虑光速远大于一般物体速度。即使不同方向的光速是不相同的,即使不同方向的光速是不相同的,也很难测量得出来。也很难测量得出来。麦克尔逊麦克尔逊-莫雷实验的巧妙之点正是莫雷实验的巧妙之点正是在于他们不去测量不同方向的光速值本身,在于他们不去测量不同方向的光速值本身,而是测量不同方向的速度之间的差。而
13、是测量不同方向的速度之间的差。GM1M2TG M1 GG M2 GG M2M2 GM2M1GT设设“以太以太”参考系为参考系为K系,实验室为系,实验室为 系系仪器可测量精度仪器可测量精度 实验结果实验结果:未未观察到地球相对于观察到地球相对于“以太以太”的运动。的运动。当整个装置旋转当整个装置旋转90后,后,两光束的光程差仍为两光束的光程差仍为 望远镜中应看到干涉条纹移动望远镜中应看到干涉条纹移动“以太以太”被判死刑!被判死刑!一迈克耳孙一迈克耳孙-莫雷实验和莫雷实验和洛伦兹坐标变换式洛伦兹坐标变换式1892 1892 年,荷兰物理学家洛伦兹提出了收缩假说。年,荷兰物理学家洛伦兹提出了收缩假说
14、。并推导出不同运动状态的惯性参照系之间时空坐标的变换并推导出不同运动状态的惯性参照系之间时空坐标的变换关系式关系式洛伦兹变换:洛伦兹变换:时间与空间坐标有关!时间与空间坐标有关!一迈克耳孙一迈克耳孙-莫雷实验和莫雷实验和洛伦兹坐标变换式洛伦兹坐标变换式逆变换:逆变换:当当洛伦兹变换退化为伽利略变换。洛伦兹变换退化为伽利略变换。一迈克耳孙一迈克耳孙-莫雷实验和莫雷实验和洛伦兹坐标变换式洛伦兹坐标变换式洛伦兹没有能够深刻认识到他所发现的变换的真正意义。洛伦兹没有能够深刻认识到他所发现的变换的真正意义。1898 1898 年,法国物理学家彭家勒提出:年,法国物理学家彭家勒提出:“光具有不变的速光具有
15、不变的速度,它在一切方向上都是相同的度,它在一切方向上都是相同的”,他主张针对麦克尔逊,他主张针对麦克尔逊-莫雷实验的莫雷实验的“零零”结果,引入更普遍的观念。结果,引入更普遍的观念。1904 1904 年,他提出应建立一门全新的力学。年,他提出应建立一门全新的力学。他提出,物体的惯性随着速度的增加而增加,光速是不可他提出,物体的惯性随着速度的增加而增加,光速是不可逾越的界限。逾越的界限。他的这些观点已是相对论的雏形,但他也没有从牛顿绝对他的这些观点已是相对论的雏形,但他也没有从牛顿绝对时空观中解脱出来,因此未能做出根本性的理论突破。时空观中解脱出来,因此未能做出根本性的理论突破。二狭义相对论
16、时空观二狭义相对论时空观19 19 世纪末世纪末20 20 世纪初的一系列物理实验和理论探索,为建世纪初的一系列物理实验和理论探索,为建立新的时空理论和物质运动理论准备了条件。立新的时空理论和物质运动理论准备了条件。担当这一重任的是爱因斯坦。担当这一重任的是爱因斯坦。1905 1905 年年9 9 月,年仅月,年仅26 26 岁的岁的爱因斯坦发表了题为爱因斯坦发表了题为论运动论运动物体中的电动力学物体中的电动力学的论文,的论文,提出了狭义相对论的两条基本提出了狭义相对论的两条基本假设假设相对性原理和光速不相对性原理和光速不变原理。变原理。二狭义相对论时空观二狭义相对论时空观爱因斯坦认为,根本不
17、存在绝对静止的以太参照系。爱因斯坦认为,根本不存在绝对静止的以太参照系。同时性是相对的而不是绝对的。同时性是相对的而不是绝对的。在此基础上,他在此基础上,他对洛仑兹变换式给予了全新的解释对洛仑兹变换式给予了全新的解释:从根本上说,我们只能在物体的相对运动中来度量时间和空从根本上说,我们只能在物体的相对运动中来度量时间和空间,根本找不到绝对时空坐标。间,根本找不到绝对时空坐标。时间、空间、质量等物理量的量度,取决于测量者与被测量时间、空间、质量等物理量的量度,取决于测量者与被测量者的相对运动状态。者的相对运动状态。他由此得出了狭义相对论的几个结论。他由此得出了狭义相对论的几个结论。二狭义相对论时
18、空观二狭义相对论时空观1 1、运动的物体长度收缩、运动的物体长度收缩一个物体相对于观察者静止时,它的长度测量值最大。一个物体相对于观察者静止时,它的长度测量值最大。如果它相对于观察者以速度如果它相对于观察者以速度u 运动时,那么沿相对运动方运动时,那么沿相对运动方向上,它的长度要缩短。向上,它的长度要缩短。设物体相对于观察者静止设物体相对于观察者静止时它的长度为时它的长度为 ,则运动时物体长度变为则运动时物体长度变为 二狭义相对论时空观二狭义相对论时空观例如高速列车上有一张桌子,车上的人在运动方向上测出例如高速列车上有一张桌子,车上的人在运动方向上测出它的长度为它的长度为1 1米,这个长度叫桌
19、子的固有长度。米,这个长度叫桌子的固有长度。桌子相对于地面是运动的,在地面上的人测量出桌子的长桌子相对于地面是运动的,在地面上的人测量出桌子的长度小于度小于1 1米,这个效应叫长度收缩。米,这个效应叫长度收缩。收缩的程度决定于桌子相对于地面的运动速度,收缩的程度决定于桌子相对于地面的运动速度,并且这个并且这个收缩仅发生在运动方向上收缩仅发生在运动方向上,在垂直于桌子运动方向的方向上没有长度收缩。在垂直于桌子运动方向的方向上没有长度收缩。二狭义相对论时空观二狭义相对论时空观2 2、运动使时钟变慢、运动使时钟变慢一只时钟相对于观察者静止时,它走得最快。一只时钟相对于观察者静止时,它走得最快。如果它
20、相对于观察者以速度如果它相对于观察者以速度u 运动时,那么它就走慢了。运动时,那么它就走慢了。简单地说就是运动着的时钟变慢。简单地说就是运动着的时钟变慢。设时钟相对于观察者静止时,某事件的时间间隔为设时钟相对于观察者静止时,某事件的时间间隔为 ,则运动时的时间间隔为则运动时的时间间隔为 二狭义相对论时空观二狭义相对论时空观爱因斯坦设计了一个爱因斯坦设计了一个“光钟光钟”。将两面平行的镜子面对面放着,相距将两面平行的镜子面对面放着,相距150000150000千米,一束光千米,一束光在它们之间跳上跳下,来回一次的时间刚好是在它们之间跳上跳下,来回一次的时间刚好是1 1秒。秒。设想在地球上和经过地
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- 第5章 从绝对时空观到相对论时空观 绝对 时空观 相对论
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