1 / 22

Szczególna teoria względności

Szczególna teoria względności. Special relativity. 1. Albert Einstein. 1879 r. -1955 r. fizyk-teoretyk, filozof nauki. -twórca szczególnej i ogólnej teorii względności -współtwórca korpuskularno-falowej teorii światła -odkrywca emisji wymuszonej -laureat Nagrody Nobla (1921r.).

talon
Télécharger la présentation

Szczególna teoria względności

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Szczególna teoria względności Special relativity

  2. 1. Albert Einstein 1879 r. -1955 r fizyk-teoretyk, filozof nauki -twórca szczególnej i ogólnej teorii względności -współtwórca korpuskularno-falowej teorii światła -odkrywca emisji wymuszonej -laureat Nagrody Nobla (1921r.) Opublikował ponad 300 prac naukowych

  3. 2. Postulaty STW Szczególna Teoria Względności STW (1905r.) a) Zasada względności: prawa fizyki są jednakowe we wszystkich układach inercjalnych .

  4. Postulaty STW b) Niezmienność prędkości światła Prędkość światła w próżni jest taka sama dla wszystkich obserwatorów (we wszystkich kierunkach; nie zależy od prędkości źródła światła). c = 299 792 458 m/s c = ok.300 000 km/s c = 3·108 m/s

  5. 3.Dylatacja czasu v v v

  6. Dylatacja czasu y Z tw. Pitagorasa: v v x (ct)2 (vt)2 (ct)2 = + s 0 =(vt)2 szybkość światła wynosi c szybkość światła wynosi c v=0 lub t=0

  7. Dylatacja czasu y Z tw. Pitagorasa: x v v (ct)2 (vt)2 (ct0)2 v2t2 = = + + t0 s c2t2 c2t02 c2t2 - v2t2 = c2t02 t

  8. Dylatacja czasu y v2 t2 - t2 = t02 x v v c2 c2 t0 s t 1 - = t0 c2t2 - v2t2 = c2t02 t

  9. Dylatacja czasu v v t0 Czas jest WZGLĘDNY! t > t0 t

  10. Dylatacja czasu v v Czas jest WZGLĘDNY! t > t0

  11. Dylatacja czasu Np. v=540 000 000 km/h= 150 000 km/s = 0,5c v v 0,5c t=? = = 0,5 c t0=10s 10 t= =11,55 1-0,25 t > t0 t=11,55s

  12. Doświadczenie z mezonami π+(R.Durbin, H.Loar, W.Havens, 1952r.) Średni czas życia (średni czas od momentu wytworzenia do momentu rozpadu) spoczywającego pionu(mezonu π+) wynosi t0 = 2.5 · 10- 8 s. (W wyniku rozpadu pionów powstają inne cząstki tzw. miony, których średni czas życia jest też bardzo krótki) Jego średnia droga powinna wynosić: http://www.fuw.edu.pl/~neutrina/atmosfera.html 299 985·2.5·10– 8 km=0,0075km=7,5m Zgodnie zaś z teorią względności powinna być równa: 299 985·100,00125·2.5·10– 8 km=750m Gdyby nie brano pod uwagę dylatacji czasu, średnia droga mezonu byłaby ok. 100 razy krótsza!

  13. 4. Współczynnik dylatacji(Czynnik Lorentza)

  14. 5. Skrócenie długości (kontrakcja) v v długość jest WZGLĘDNA! Liniowe rozmiary ciała są największe w tym układzie, względem którego ciało spoczywa. L < L0

  15. Skrócenie długości http://www.aklosek.zsei.info/pomoce/fizyka/tompkins1.html George Gamow "Pan Tompkins w krainie czarów" Pan Tompkins Dylatacji czasu zawsze towarzyszy kontrakcja przestrzeni.

  16. GPS- Global Positioning System To zbiór sztucznych satelitów Ziemi, wyposażonych w bardzo dokładne zegary atomowe i odpowiedniej mocy nadajniki radiowe. Poprzez odpowiednio oprogramowany odbiornik pracujący w tym systemie (odbierający sygnały z satelitów będących aktualnie nad horyzontem) można określić pozycję na Ziemi (tzn. długość i szerokość geograficzną oraz wysokość nad poziomem morza). http://pl.wikipedia.org/wiki/Global_Positioning_System Gwarantowana przez producentów dokładność określania położenia wynosi około 15 metrów. Satelity (31) krążą na wysokości około 20183 km. Satelita systemu GPS porusza się dosyć szybko względem odbiornika GPS na powierzchni Ziemi i zegar na nim opóźnia się w stosunku do zegarów na Ziemi. Opóźnienie dochodzi do 7 s (7 milionowych części sekundy) na dobę.

  17. 6.Relatywistyczny wzrost masy

  18. 7.Energia kinetyczna Całkowita energia ciała o masie spoczynkowej m0: gdzie to tzw. energia spoczynkowa. Energia kinetyczna tego ciała: gdzie:

  19. 8.Pęd relatywistyczny pęd swobodnej cząstki o masie spoczynkowej m0  poruszającej się z prędkością v

  20. 9.Relatywistyczne dodawanie prędkości

  21. Kiedy stosować wzory relatywistyczne, a kiedy klasyczne? Gdy prędkości mają wartość o wiele mniejszą od prędkości światła w próżni, to wzory relatywistyczne przechodzą w klasyczne! Gdy v << c Za „duże” uważa się prędkości powyżej 0,5c.

  22. koniec

More Related