伽利略变换关系牛顿的绝对时空观重点课件.ppt
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1、,17 世纪牛顿力学构成了体系 . 可以说,这是物理学第一次伟大的综合 . 牛顿建立了两个定律,一个是运动定律,一个是万有引力定律,并发展了变量数学微积分,具有解决实际问题的能力 . 他开拓了天体力学这一科学,海王星的发现就充分显示了这一点 .,经典力学可应用于车辆、行船、行星、火箭,以至于原子、基本粒子等方面,如对哈雷彗星回归时间的预测、海王星的发现、宇宙飞船与空间站的对接和返回地球等等大课题,都能得到完美的解决。,思考:在牛顿力学中,我们知道,力F对物体做功,可使物体的动能Ek增加。如果此力持续不断地对这个物体做功,则物体的动能会变为!,可能吗,一个科学的假设:一小孩出生后,立即把他30岁
2、的父亲送上高速飞行的宇宙飞船。待小孩40岁时,其父亲返回,其父根据他所带的校准的时钟测出的时间只过了20年,即他年龄是50岁!,会吗,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)。,概括地讲,牛顿力学在20世纪中受到了三次具有革命性的严重挑战,这就是1905年爱因斯坦建立的狭义相对论、1925年前后建立起来的量子力学和20世纪60年代发现的混沌现象。这就向人们明确地揭示了牛顿力学局限性之所在。,4 相对论质能关系,3 相对论动能,一 经典力学只适用于处理物体的低速运动( ),1 质点高速运动
3、时伽利略变换为洛伦兹变换所代替,2 质点高速运动时的相对论性质量,牛顿力学具有内在随机性:应用牛顿定律可解的问题只是线性的,在自然界中只是一些特例,普遍存在的问题都是非线性的 . 现在知道,只要确定论的系统稍微复杂一些,它就会表现出随机行为,运动对初始条件特别敏感,存在混沌现象 . 目前关于混沌的研究已涉及到生物学、天文学、社会学等领域 .,二 确定性与随机性,确定性:已知物体初始运动状态及所受的力,应用牛顿定律可以确定运动物体任意时刻的运动状态和确定的运动轨迹 . 初始运动状态的微小变化只能引起运动轨迹的微小变动 . 海王星的发现是牛顿力学确定论成功的典范.,经典力学认为,运动物体今后的行为
4、,是由过去(或现在)的运动状态以及物体所受的作用力决定的,这就是牛顿力学(或经典力学)的确定性。即如果知道物体初始的运动状态以及运动过程中的受力情况,那么就可以根据牛顿运动定律列出物体的运动方程,从而可以确知物体在任意时刻的运动状态。事实上,确定性的确取得了大量令人振奋的成就,如哈雷彗星回归时间的预测、海王星的发现、宇宙飞船与空间站的对接和返回地球等等。,而事实上,物体的运动并非都是只按照确定性进行的,在许多情况下,物体的运动还表现出相当明显的偶然性、随机性。例如,作抛体运动的物体的运动轨迹会因为空气的阻力、温度和湿度、风速等因素的影响而发生随机的变化。,而表现物体运动随机性的最典型的例子是布
5、朗运动。如图是藤黄粒子在水中运动的轨迹图线。从图中可看到藤黄粒子的轨迹是一些无规则的折线。这表明,藤黄粒子的运动除了与其起始运动状态,以及所受的浮力、粘滞力有关外,更重要的是与水分子对其碰撞有关。由于水分子对藤黄粒子碰撞的偶然性,致使其因碰撞而受到冲力的大小和方向也都具有偶然性。这就告诉我们,藤黄粒子在水中运动轨迹的无规性,既反映了确定性,又反映了随机性。或者说藤黄粒子的运动既不是完全确定性的,也不是完全随机性的。由此可见,自然界存在的运动是确定性和随机性兼而有之的。我们把确定性运动具有的这种不确性的现象称之为混沌(Chaos)。,藤黄粒子在水中运动的随机性,三 能量的连续性与能量量子化,经典
6、物理中,宏观物体的能量是连续变化的,但近代物理的理论证明,能量的量子化是微观粒子的重要特性 .,普朗克提出一维振子的能量,爱因斯坦认为光子能量,量子力学指出,物体(微观粒子)的位置和动量相互联系,但不能同时精确确定,并且一般作不连续的变化 .,经典物理学的辉煌成就经典力学 热力学与统计力学 光学 电动力学,从经典物理学到近代物理过渡时期的重要实验事实,迈克尔逊莫雷实验:否定了绝对参考系的存在; 经典物理学解释热辐射现象时:出现“紫外灾难”; 放射性现象的发现:原子是可分的。 光电效应 原子的线状光谱,第4章 狭义相对论力学基础,A君,A君说:头朝上。,B君,但,A 君 看 B 君,大头朝下!,
7、什么是上?下?,B君也说:头朝上。,认识相对性:教育人们要脱离自我,客观地看问题。,爱因斯坦的哲学观念:自然界应当是和谐而简单的. 理论特色:出于简单而归于深奥.,Albert Einstein ( 1879 1955 ) 20世纪最伟大的物理学家, 于1905年和1915年先后创立了狭义相对论和广义相对论, 他于1905年提出了光量子假设, 为此他于1921年获得诺贝尔物理学奖, 他还在量子理论方面具有很多的重要的贡献 .,爱因斯坦 ( Albert Einstein, 18791955 ),美籍德人, 20世纪最伟大的物理学改革家,相对论的创始人,主要科学业绩:早期对布朗运动的研究狭义相对
8、论的创建推动量子力学的发展建立了广义相对论,1905年创建的狭义相对论1916年创建的广义相对论1921年获诺贝尔物理学奖金1906年用量子理论说明了固体热容与温度的关系1912年用光量子概念建立了光化学定律1916年提出自激发射和受激发射的概念,为激光的出现奠定了理论基础1924年提出了量子统计方法-玻色-爱因斯坦统计法。爱因斯坦用广义相对论研究整个宇宙的时空结构,1895年(16岁):追光假想实验(如果我以速度c追随一条光线运动,那么我就应当看到,这样一条光线就好象在空间里振荡着而停滞不前的电磁场。可是无论是依据经验,还是按照麦克斯韦方程,看来都不会有这样的事情。从一开始,在我直觉地看来就
9、很清楚,从这样一个观察者来判断,一切都应当象一个相对于地球是静止的观察者所看到的那样按照同样一些定律进行。),1999年:英国杂志推出的千年刊评选有史以来最杰出的十位物理学家:1.爱因斯坦(美籍德国人,1921*),2.牛顿(英国),3.麦克斯韦(英国), 4. 玻尔(丹麦,1922), 5.海森伯(德国,1932),6.伽利略(意大利),7.费因曼(美国,1965), 8.狄拉克(英国,1933),9.薛定谔(奥地利,1933), 10.卢瑟福(新西兰),A:成功x:勤奋y:正确的方法z:务必少说空话。,A = x+y+z,一伽利略变换式 经典力学的相对性原理,4.1 力学相对性原理 伽利略
10、坐标变换式,明确研究的问题:,事件:某一时刻发生在某一空间位置的事例。 例如:车的出站、进站,火箭的发射,导弹的 爆炸,部队的出发,总攻的发起,城市的攻占 在坐标系中,一个事件对应于一组时空坐标。,两组时空坐标之间的关系称为坐标变换。,在两个惯性系(实验室参考系S与运动参考系S)中考察同一物理事件。,伽利略坐标变换,位置坐标变换公式,*,经典力学认为:1)空间的量度是绝对的,与参考系无关;2)时间的量度也是绝对的,与参考系无关 .,伽利略速度变换公式,在两相互作匀速直线运动的惯性系中,牛顿运动定律具有相同的形式.,位置坐标逆变换公式,加速度逆变换公式,速度逆变换公式,牛顿运动定律具有伽利略变换
11、的不变性,在牛顿力学中,质量与运动无关,力与参考系无关,对于任何惯性参照系 , 牛顿力学的规律都具有相同的形式 . 这就是经典力学的相对性原理 . 也就是说,对于描述力学现象的规律而言,所有惯性系是等价的。,相对于不同的参考系 , 经典力学定律的形式是完全一样的吗 ?,牛顿力学的回答:,力学相对性原理告诉我们:无法借助力学实验的手段确定惯性系自身的运动状态。,如:动量守恒定律,相对于不同的参考系 , 长度和时间的测量结果是一样的吗?,绝对时空概念:时间和空间的量度和参考系无关 , 长度和时间的测量是绝对的.,二 经典力学的绝对时空观,(1)同时的绝对性,在同一参照系中,两个事件同时发生,据伽利
12、略变换,在另一参照系中,,在其他惯性系中,两个事件也一定同时发生。,同时是绝对的。,(2)时间间隔的测量是绝对的,在同一参照系中,两个事件先后发生,其间隔为,在其他惯性系中,两个事件的时间间隔不变。,时间间隔是绝对性。,据伽利略变换, 在另一参照系中,,(3)长度测量的绝对性,当杆的方向沿轴方向时,长度是杆的两端的坐标差,但必须同时测量。,静止系中可不同时测,运动系中同时测,运动系中不同时测,静止系中,杆的长度为,运动系中,杆的长度为,据伽利略变换,长度测量是绝对的。,结论:空间两点距离是一个不变量,与参照系的选择和观察者的运动无关。时间的测量和运动无关,是一个不变量。,经典力学认为空间和时间
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