高三物理狭义相对论简介

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1、狭义相对论运动学和动力学1在上世纪初,发生了三次概念上的革命,它们深刻地改变了人们对物理世界的了解,这就是狭义相对论(1905)、广义相对论(1916)和量子力学(1925)。21879 1955Albert Einstein31 光速不变和爱因斯坦相对性原理3 同时性的相对性和时间延缓4 长度收缩6 洛仑兹协变矢量(补充)7 相对论速度变换狭义相对论运动学2 洛仑兹变换5 因果性的绝对性48 四维动量 质量10 相对论粒子动力学方程12 力的相对论变换11 四维动量守恒和不变量的应用9 质能关系 能量动量关系13 广义相对论简介狭义相对论动力学5陈信义 编 2005.1 狭义相对论(一)相对

2、论运动学61 光速不变和爱因斯坦相对性原理按照伽利略变换光的传播速度,真的与参考系有关吗?SSuc火车“追光实验”v= c-u?7电磁学理论给出真空中电磁波的传播速度为一、光速不变原理其中 和 都是与参考系无关的常数。真空中光速与参考系无关(即与光源的运动 和观察者的运动无关),不服从伽利略变换。1m是光在真空中1/299792458秒内所经过的 距离。1983年国际规定:真空中的光速为物理常数81、Michelson-Morlay 实验(18811887)当时认为光在“以太”(ether)中以速度c传播。实验目的:干涉仪转90 ,观测干涉条纹是否移 动?实验结果:条纹无移动 (零结果)。以太

3、不存在 ,光速与参考系无关。干涉条纹地球公转二、光速不变原理的实验验证设“以太”相对太阳静止。9地球公转干涉仪转90后按照伽利略速度变换,时间间隔变成10干涉仪转90引起时间差的变化为由干涉理论,时间差的变化引起的移动条纹数对于但实验值为与参考系无关。 但是,“发射理论”和“以太拖 曳假说”似乎还可以维护以太的存在。,这表明以太不存在,光速112、双星观测结果否定发射理论如果光速与光源运动有关因此可能出现 ,同一时刻观测到同一颗星处于 不同位置可见光速与光源运动无 关。发射理论是不对的。 从未观测到。AB12周期: AA12同步加速器产生速度为0.99975 c 的 00 + 沿0 运动方向测

4、得的运动速度,与用静止辐 射源测得的速度(光速c) 极其一致!还有其他实验否定发射理论,例如Phys. Lett., T. Alvager at al, 12(1964)260 :结果表明,光速与光源运动无关。下面的恒星光行差现象,可以否定“以太拖 曳”假说。133、恒星的光行差(J.Bradley,1727)如果“以太”被地球拖曳, 光到地球附近要附加速度u,观察恒星时望远镜不必倾斜。光行差角:恒星地球公转以太拖曳假说也不对!观察恒星时,望远镜必须倾斜。14“还在学生时代,我就在想这个问题了。 我知道迈克耳逊实验的奇怪结果。我很快得 出结论:如果我们承认麦克尔逊的零结果是 事实,那么地球相对

5、以太运动的想法就是错 误的。这是引导我走向狭义相对论的最早的想法。” 爱因斯坦对麦克尔逊莫雷实验的评价:15设S 系相对S系作匀速直线运动0= ttOO重合时 和 规定: 当OO重合时, 和 由原点 发出闪光。三、光速不变原理的数学表达16因光速与参考系的运动无关,则无论在S 系 还是在S系中观察,闪光的波前都是球面,球 心分别是 和 ,而半径分别等于 和 。因此,闪光波前的方程应该为17则有令在 轴上接收到闪光这一事件的时空关系。光速不变原 理数学表达18S 系:电力加磁力S uuuqqrS按照伽利略变换:S 系:静电力还有一些电磁学规律不服从伽利略变换。按照电磁学:四、爱因斯坦相对性原理

6、例如力与参考系无关力与参考系有关! 19修改电磁学定律,还是修改伽利略变换?电磁学定律:实验验证是正确的伽利略变换洛仑兹(Lorentz)变换绝对时空观相对论时空观低速高速伽利略变换:适用于低速情况。高速情况?爱因斯坦: 修改伽利略变换20爱因斯坦论动体的电动力学1905基本物理规律(包括力学规律)的方程,是洛仑兹变换下的协变式:物理规律(包括力学规律)在一切惯性参考 系中都具有相同的形式,即对物理规律来说, 一切惯性系都是平等的。不存在任何一个特殊 的惯性系,例如绝对静止的惯性系。相对性原理:在洛仑兹变换下,方 程的形式不变。 212 洛仑兹变换但洛仑兹导出他的时空变换时却以“以太”存 在为

7、前提,并认为只有t才代表真正的时间,而 t只是一个辅助的数学量。光速不变原理和爱因斯坦相对性原理所蕴含的时空观,应该由一个时空变换来表达。早在 1899年,洛仑兹就给出了惯性系间的时空变换式,即洛仑兹变换。1905年,爱因斯坦则在全新的物理基础上得到这一变换关系。 22事件:任意一个具有确定的发生时间和确定 的发生地点的物理现象。一、事件和时空变换如,“一个粒子在某一时刻出现在某一位置 ”就是一个事件,粒子出现的时刻和位置就构 成了该事件的时空坐标。在讨论时空的性质时,我们总是用事件的时 空坐标,或用事件的时空点来代表事件,而不 去关心事件的具体物理内容,即不去关心到底 发生了什么事情。一个事

8、件发生的时间和地点,称为该事件的 时空坐标。23时空变换:同一事件在两个惯性系中的时空 坐标和之间的变换关系。不同形式的时空变换,涉及在不同参考系中对 时间和空间的测量,代表不同的时空性质,反 映不同的时空观。时空变换:和的关系24按照狭义相对论时空观,时空的变换关系应该用洛仑兹变换代替伽利略变换,而伽利略变 换是洛仑兹变换在低速情况下的近似。 实际上,相对论不应依赖于光速不变这一电 磁学规律。相对性原理+光速不变 狭义相对论二、 洛仑兹变换相对论可直接由相对性原理、空间的均匀和 各向同性得到。但推导比较复杂。25当uc,伽利略变换一般情况,时空变换(线性变换)的最简单 形式为S uS同一事件

9、:要求 时:为什么?系 系26因此,有系和系是惯性系,等价即由相对性原理:由光速不变原理确定的形式:27于是,得28由式 ,解出即得洛仑兹因子用式 代入,得因要求 时 ,则取 29设,洛仑兹变换可写成因S 系和S系只是在x (x)轴方向上做相对运 动,则有 30或写成31伽利略变换 (绝对时空)洛仑兹变换 (相对论时空 )伽利略变换是洛仑兹变换的低速近似:321892年G.F.Fitzgerald 和 H.A.Lorentz 独立 提出运动长度收缩的概念。三、关于狭义相对论的主要的工作1899年H.A.Lorentz 从“以太”论出发,导出 了 Lorentz 变换。1904年庞加莱提出物体质

10、量随运动速度增加 而增加,极限速度为光速 c。1905年爱因斯坦 论动体的电动力学给出相 对论的物理基础。 爱因斯坦的预言,其它人甚 至都没想象过。33343 同时性的相对性和时间延缓时间的概念与同时性相连系。 一、同时性的相对性relativity of simultaneity and time dilationS uS同时发生还同时发生吗?1、用洛仑兹变换推导同时性的相对性?35S uS同时发生不同时发生在S系:沿两个惯性系相对运动的方向配置的两个事件 ,若在一个惯性系中这两个事件同时发生,则在 另一惯性系中观测,总是处于前一个惯性系运动 后方的事件先发生。先发生后发生362、通过特例说

11、明SuSABccMxx理想的闪光实验不, 光先到达A光同时到达A和B在S系中观测,事件1先发生,闪光先到达A 点,即:在运动后方的事件先发生。光速不变 同时性的相对性1237对不同参考系,沿相对速度方向配置的同样 的两个事件之间的时间间隔是不同的。时间的 量度是相对的。但是,沿垂直于相对运动方向上发生的两个 事件的同时性是绝对的 ABuuS系 S系BA3、时间的量度是相对的38二、时间延缓效应在另一相对观察者运动的惯性系中观测的这两 个事件的时间间隔,称为测时,用t 代表。在相对观察者静止的惯性系中,同一地点先后 发生的两个事件的时间间隔称为原时,或同地 时,用t 代表。按照洛仑兹变换,有零原

12、时测时测时比原时长 时间延缓效应39在一个惯性系中观测,另一个做匀速直线运 动的惯性系中同地发生的两个事件的时间间隔 变大。这称为时间延缓效应。因为任何过程都是由一系列相继发生的事件 构成的,所以时间延缓效应表明:例如,与S系中一系列静止同步钟的“1秒”相 比,运动钟的“1秒”长 动钟变慢。 在对称情况下,时间延缓是相对的。在一个惯性系中观测,运动惯性系中的任何 过程(包括物理、化学和生命过程)的节奏变 慢。 40在求解涉及同地发生的事件的问题时,为了 计算方便一般应该:先确定哪个是原时(同地时 ),然后再找出对应的测时。 【例】飞船以 (32400km/h)的速率相对地面飞行。飞船上的钟走了

13、 5 秒,问用地面上的钟测量经过了几秒?原时测时=?低速情况,时间延缓效应很难发现!定义事件41三、时间延缓效应的实验验证 子的寿命实验子在高空大气顶层形成,静止平均寿命为 2.15106s,速率为 0.995c. 若无时间膨胀效应 ,只能走640m就消失了,地面观测不到。前可飞行6400m, 实际上可到达地面。衰变 在地面上看其寿命膨胀倍,B.Rossi, D.B.Hall 194142【例】孪生子佯谬和孪生子效应1961年,美国斯坦福大学的海尔弗利克在分析大 量实验数据的基础上提出,寿命可以用细胞分裂的次 数乘以分裂的周期来推算。对于人来说细胞分裂的次 数大约为50次,而分裂的周期大约是2

14、.4年,照此计 算,人的寿命应为120岁。因此,用细胞分裂的周期 可以代表生命过程的节奏。 设想有一对孪生兄弟,哥哥告别弟弟乘宇宙飞船去 太空旅行。在各自的参考系中,哥哥和弟弟的细胞分 裂周期都是2.4年。但由于时间延缓效应,在地球上的 弟弟看来,飞船上的哥哥的细胞分裂周期要比2.4年长 ,他认为哥哥比自己年轻。而飞船上的哥哥认为弟弟 的细胞分裂周期也变长,弟弟也比自己年轻。假如飞船返回地球兄弟相见,到底谁年轻就成了难 以回答的问题。43问题的关键是,时间延缓效应是狭义相对论的结果 ,它要求飞船和地球同为惯性系。要想保持飞船和地 球同为惯性系,哥哥和弟弟就只能永别,不可能面对 面地比较谁年轻。

15、这就是通常所说的孪生子佯谬( twin paradox)。如果飞船返回地球则在往返过程中有加速度,飞船 就不是惯性系了。这一问题的严格求解要用到广义相 对论,计算结果是,兄弟相见时哥哥比弟弟年轻。这 种现象,被称为孪生子效应。1971年,美国空军用两组Cs(铯)原子钟做实验。 发现绕地球一周的运动钟变慢了20310ns,而按广义 相对论预言运动钟变慢184 23 ns,在误差范围内理 论值和实验值一致,验证了孪生子效应。 444 长度收缩 (length contraction) 一、测长和原长 在S系中运动杆AB的长度,是同时测量( t1=t2)杆的A端和B端的位置x1和x2,并由下式 给出S uS AB长度的测量和同时性的概念密切相关:45测量运 动杆的A端和B端这两个事件同时发生,它们的空间位置间的距离,就是S系中的杆长。例如,S系中运动杆的长度是测长。例如,S 系中静止杆的长度是原长。测长:同时发生的两个事件的空间位置间 的距离。原长(固有长度):与测长对应的该两事 件在另一参考系中的空间位置的距离。事件1:测量A端坐标,

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