大学物理讲稿.docx
《大学物理讲稿.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《大学物理讲稿.docx(19页珍藏版)》请在三一办公上搜索。
1、第14章 狭义相对论基础自从十七世纪,牛顿的经典理论形成以后,直到二十世纪前,它在物理学界一直处于 统治地位.历史步入二十世纪时,物理学开始深入扩展到微观高速领域,这时发现牛顿力 学在这些领域不再适用.物理学的发展要求对牛顿力学以及某些长期认为是不言自明 的基本概念作出根本性的改革.从而出现了相对论和量子理论.本章介绍相对论的基本 知识,在下章里将介绍量子理论的基本知识.14.1狭义相对论产生的历史背景一、力学相对性原理和经典时空观力学是研究物体运动的.物体的运动就是它的位置随时间的变化.为了定量研究这 种变化,必须选择适当的参考系,而力学概念以及力学规律都是对一定的参考系才有意 义的.在处理
2、实际问题时,视问题的方便,我们可以选择不同的参考系.相对于任一参考 系分析研究物体的运动时,都要应用基本的力学规律,这就要问对于不同的参考系,基本 力学定律的形式是完全一样的吗?同时运动既然是物体位置随时间的变化,那么无论 是运动的描述或是运动定律的说明,都离不开长度和时间的测量.因此与上述问题紧密 联系而又更根本的问题是:相对于不同的参考系,长度和时间的测量结果是一样的吗? 物理学对于这些根本性问题的解答,经历了从牛顿力学到相对论的发展.在牛顿的经典理论中,对第一个问题的回答,早在1632年伽利略曾在封闭的船舱里 仔细的观察了力学现象,发现在船舱中觉察不到物体的运动规律和地面上有任何不同.
3、他写到:“在这里(只要船的运动是等速的),你在一切现象中观察不出丝毫的改变, 你也不能根据任何现象来判断船是在运动还是停止,当你在地板上跳跃的时候,你所通 过的距离和你在一条静止的船上跳跃时通过的距离完全相同,”.据此现象伽利略得到 如下结论:在彼此作匀速直线运动的所有惯性系中,物体运动所遵循的力学规律是完全 相同的,应具有完全相同的数学表达式.也就是说,对于描述力学现象的规律而言,所有 惯性系都是等价的,这称为力学相对性原理.对第二个问题的回答,牛顿理论认为,时间和空间都是绝对的,可以脱离物质运动而 存在,并且时间和空间也没有任何联系.这就是经典的时空观,也称为绝对时空观.这种 观点表现在对
4、时间间隔和空间间隔的测量上,则认为对所有的参考系中的观察者,对于 任意两个事件的时间间隔和空间距离的测量结果都应该相同.显然这种观点符合人们 日常经验.依据绝对时空观,伽利略得到反映经典力学规律的伽利略变换.并在此基础上,得出 不同惯性参考系中物体的加速度是相同的.在经典力学中,物体的质量m又被认为是不 变的,据此,牛顿运动定律在这两个惯性系中的形式也就成为相同的了,这表明牛顿第二 定律具有伽利略变换下的不变性.可以证明,经典力学的其他规律在伽利略变换下也是 不变的.所以说,伽利略变换是力学相对性原理的数学表述,它是经典时空观念的集中体现.二、狭义相对论产生的历史背景和条件19世纪后期,随着电
5、磁学的发展,电磁技术得到了越来越广泛的应用,同时对电磁 规律的更加深入的探索成了物理学研究的中心,终于导致了麦克斯韦电磁理论的建立. 麦克斯韦方程组是这一理论的概括和总结,它完整的反映了电磁运动的普遍规律,而且 预言了电磁波的存在,揭示了光的电磁本质.这是继牛顿之后经典理论的又一伟大成就.光是电磁波,由麦克斯韦方程组可知,光在真空中传播的速率为c = 2.988 x108 m/s寻0S 0它是一个恒量,这说明光在真空中传播的速率与光传播的方向无关.按照伽利略变换关系,不同惯性参考系中的观察者测定同一光束的传播速度时,所 得结果应各不相同.由此必将得到一个结论:只有在一个特殊的惯性系中,麦克斯韦
6、方 程组才严格成立,即在不同的惯性系中,宏观电磁现象所遵循的规律是不同的.这样以来, 对于不可能通过力学实验找到的特殊参考系,现在似乎可以通过电磁学、光学实验找到, 例如若能测出地球上各方向光速的差异,就可以确定地球相对于上述特殊惯性系的运 动.为了说明不同惯性系中各方向上光速的差异,人们不仅重新研究了早期的一些实 验和天文观察,还设计了许多新的实验.迈克耳孙一一莫雷实验就是最早设计用来测量 地球上各方向光速差异的著名实验.然而在各种不同条件下多次反复进行测量都表明: 在所有惯性系中,真空中光沿各个方向上传播的速率都相同,即都等于C.这是个与伽利略变换乃至整个经典力学不相容的实验结果,它曾使当
7、时的物理学 界大为震动.为了在绝对时空观的基础上统一的说明这个实验和其他实验结果,一些物 理学家,如洛伦兹等,曾提出各种各样的假设,但都未能成功.1905年,26岁的爱因斯坦另辟蹊径.他不固守绝对时空观和经典力学的观念,而是 在对实验结果和前人工作进行仔细分析研究的基础上,从全新的角度来考虑所有问题. 首先,他认为自然界是对称的,包括电磁现象在内的一切物理现象和力学现象一样,都应 满足相对性原理,即在所有的惯性系中物理定律及其数学表达式都是相同的,因而用任 何方法都不能确定特殊的参考系;此外,他还指出,许多实验都已表明,在所有的惯性系 中测量,真空中的光速都是相同的.于是爱因斯坦提出了两个基本
8、假设,并在此基础上建 立了新的理论一一狭义相对论. 14.2狭义相对论的基本原理一、狭义相对论的两个基本假设爱因斯坦在对实验结果和前人工作进行仔细分析研究的基础上,提出了狭义相对 论的如下两个基本假设1) 相对性原理:基本物理定律在所有惯性系中都保持相同形式的数学表达式,即 一切惯性系都是等价的.它是力学相对性原理的推广和发展.2) 光速不变原理:在一切惯性系中,光在真空中沿各个方向传播的速率都等于同 一个恒量c,且与光源的运动状态无关.狭义相对论的这两个基本假设虽然非常简单,但却与人们已经习以为常的经典时 空观及经典力学体系不相容.确认两个基本假设,就必须彻底摒弃绝对时空观念,修改伽 利略坐
9、标变换关系和牛顿力学定律等,使之符合狭义相对论两个基本原理的要求.另一 方面应注意到,伽利略变换关系和牛顿力学定律是在长期的实践中证明是正确的,因此 它们应该是新的坐标变换式和新的力学定律在一定条件下的近似.即狭义相对论应包 含牛顿力学理论在内,牛顿的经典力学理论是狭义相对论在一定条件(低速运动情况) 下的近似.尽管狭义相对论的某些结论可能会使初学者感到难于理解,但是一百多年来大量 实验事实表明,依据上述两个基本假设建立起来的狭义相对论,确实比经典理论更真 实、更全面、更深刻地反映了客观世界的规律性.二、洛伦兹变换为简单起见,如图14.1所示,设惯性系S (O xy z)以速度u相对于惯性系S
10、 (O xy z)沿x(x)轴正向作匀速直线运动,x轴与x轴重合,y和z轴分别与y和z轴平行,S系原点O与S 系原点O 重合时两惯性坐标系在原点处的时钟都指示零点.设P为观察的某一事件,在S系 观察者看来,它是在t时刻 发生在(x,y, z)处的,而在 S系观察者看来,它却在t 时刻发生在(x,y, z)处. 下面我们就来推导这同一 事件在这两惯性系之间的 时空坐标变换关系.在y (y)方向和z(z)方 向上,S系和S 系没有相对运动,则有:y =y, z=z,下面仅考察(x、t)和(x、t)之间的变换.由于时间和空间的均匀 性,变换应是线性的,在考虑t=t=0时两个坐标系的原点重合,则x和(
11、x +ut)只能相差一个常数因子,即x = y( x+u?)(14.1)由相对性原理知,所有惯性系都是等价的,对S系来说,S系是以速度u沿x的负方向运 动,因此,x和(x -ut)也只能相差一个常数因子,且应该是相同的常数,即有x=y(x - u t)(14.2)为确定常数y,考虑在两惯性系原点重合时(t=t=0),在共同的原点处有一点光源发出一 光脉冲,在S系和S系都观察到光脉冲以速率c向各个方向传播.所以有(14.3)将式(14.3)代入式(14.1)和式(14.2)并消去t和t后得(14.5)(14.6)1y=,y1 一 U 2 / C 2将上式中的丫代入式(14.2 )得, x - u
12、 t x =,x,tt,u u一z = z逆变换t 一 * c 2、J1 -u2 / c2z=zt +ux/c 2 t =,:1 -u2 / c2(14.7)这种新的坐标变换关系称为洛伦兹(H.A.Lorentz,18531928)变换.显然,讨论:1)从洛伦兹变换中可以看出,不仅x是x、t的函数,而且t也是x、t的 函数,并且还都与两个惯性系之间的相对运动速度有关,这样洛伦兹变换就集中的反映 了相对论关于时间、空间和物体运动三者紧密联系的新观念.这是与牛顿理论的时间、 空间与物体运动无关的绝对时空观截然不同的.2) 在u c的情况下,洛伦兹变换就过渡到伽利略变换.3) 洛伦兹变换中,x和t都
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 大学物理 讲稿
链接地址:https://www.31ppt.com/p-5090974.html