Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Теория относительности

Первое замечание касается истолкования соотношения Эйнштейна Е = тс , которое дано автором недостаточно четко и не совсем правильно. Это соотношение впервые было установлено Эйнштейном как одно из следствий специальной теории относительности. В последние годы в связи с многочисленными исследованиями различных ядерных реакций его справедливость была  [c.13]

Альберт Эйнштейн (1879—1955) — выдающийся ученый-физик, создатель специальной теории относительности (релятивистская механика) и общей теории относительности.  [c.186]


Новая релятивистская механика (теория относительности), созданная в начале XX в. немецким физиком Альбертом Эйнштейном (1879— 1955), коренным образом изменила представления механики  [c.5]

В свете теории относительности классическая механика Галилея— Ньютона приобрела характер ее частного случая и сохраняет свое значение и в настоящее время, являясь научно-теоретической базой большинства отраслей техники. На основе законов Галилея— Ньютона в дальнейшем доказывались теоремы и устанавливались принципы механики, составляющие содержание современного курса теоретической механики.  [c.5]

Теория относительности утверждает, что масса и энергия связаны неразрывно друг с другом. Всякое изменение энергии системы сопровождается изменением его инертной массы. Из этого следует, что с возрастанием скорости движения тела его инертность увеличивается  [c.8]

Этот принцип, распространенный не только на механические, но и на все физические явления, лежит в основе теории относительности.  [c.79]

Сама возможность независимого построения геометрии и хронометрии при классическом миропонимании возникла именно потому, что такое миропонимание исходит из предположения о независимости течения времени от свойств пространства. Разумеется, это очень сильное и, вообще говоря, не обязательное предположение например, релятивистская кинематика специальной теории относительности основана на утверждении о взаимосвязи времени и пространства, а при этом раздельное построение геометрии и хронометрии оказывается невозможным.  [c.11]

Взаимодействие материи. Материальные объекты, расположенные в разных частях пространства, взаимодействуют, т. е. движение одних материальных объектов зависит от наличия других материальных объектов и их движения таковы, скажем, гравитационные, электрические, магнитные и иные взаимодействия. Физическая природа этих взаимодействий связана с понятием о физических полях, которое не укладывается в исходные представления классической механики. Так, например, с точки зрения общей теории относительности гравитационные взаимодействия материи являются следствием того, что время и пространство взаимосвязаны в единый четырехмерный континуум пространство-время , что этот континуум подчиняется законам не евклидовой, а римановой геометрии, т. е. что он искривлен , и что локальная кривизна в каждой его точке зависит от распределения материальных объектов и их движения. Таким образом, физические причины гравитационного взаимодействия материи тесно связаны с такими свойствами пространства и времени, которые не учитываются в исходных предположениях классической механики.  [c.41]


I) В соответствии с представлениями теории относительности Вселенная представляет собой четырехмерный континуум пространство-время , поэтому и мера движения должна быть четырехмерным вектором. Классическая механика, предполагая, что течение времени не связано с пространством, вводит в рассмотрение два раздельных объекта — трехмерное пространство и скалярное время. Естественно, что и мера движения в классической механике расщепляется на трехмерную векторную меру и на меру скалярную. В этом смысле скалярную меру — кинетическую энергию — можно рассматривать как проекцию четырехмерной меры из временную координату. О своеобразной связи энергии и времени в классической механике речь будет идти и далее см., например, 2 и 7 гл. VII.  [c.54]

Теория относительности, созданная А. Эйнштейном, внесла довольно существенные изменения в основания механики и показала ограниченность ньютоновских представлений о пространстве, времени и материи, вследствие чего стало возможным дать простое теоретическое обоснование ряду явлений, которые не могли быть объяснены С точки зрения классической механики. Кроме того, классическая механика оказалась неприменимой к теории строения атома, и это обстоятельство явилось причиной возникновения атомной, или квантовой, механики.  [c.18]

Несмотря на это, классическая механика Галилея — Ньютона продолжает сохранять свою огромную ценность как мош,ное орудие научного исследования различных вопросов естествознания и техники, и ее законы дают при этом вполне достаточную для практики точность. Все разнообразные технические сооружения и все современные расчеты, связанные с космическими полетами, построены на основании законов классической механики и, как показывает опыт, с успехом выполняют свое назначение. Поправки и изменения, вносимые в законы классической механики теорией относительности и квантовой механикой, исчезающе малы в обычных условиях и становятся заметными только при больших скоростях, близких к скорости света, и для тел, размеры которых имеют порядок размеров атома. Поэтому классическая механика Галилея —Ньютона никогда не потеряет своего научного значения и практической ценности.  [c.18]

Основные понятия. Кинематика есть раздел механики, посвященный изучению движения тел с геометрической точки зрения, без учета причин, вызывающих изменение этого движения, т. е. сил. От геометрии кинематика- отличается, по существу, тем, что при рассмотрении перемещений тел (или соответствующих геометрических образов) в пространстве принимается во внимание еще и время перемещения. Поэтому кинематику иногда называют геометрией четырех измерений , понимая под четвертым измерением время. Такое представление оказалось плодотворным в теории относительности, где при изучении движения учитывается взаимосвязь пространства и времени друг с другом и с движущейся материей (мир по терминологии Г. Минковского рассматривается как пространственно-временное многообразие четырех измерений, а событие — как точка этого многообразия).  [c.46]

Многочисленными опытами установлено, что весомая масса и инертная масса тела совпадают. Это весьма важное и, на первый взгляд, очевидное положение носит название принципа эквивалентности и является одним из основных положений общей теории относительности А. Эйнштейна, из которой вытекает созданная им теория тяготения.  [c.170]

Этот факт находится в полном согласии с теорией относительности, согласно которой недостижима лишь скорость света в вакууме — с.  [c.32]

Предположение Галилея о независимости скорости света от направления его распространения па сегодняшний день вполне соответствует действитель-. ности. Такое предположение составляет основу специальной теории относительности.  [c.413]

Эксперименты в области оптики движущихся сред, предшествующие специальной теории относительности  [c.419]

Основы специальной теории относительности  [c.421]

Явление Допплера кроме его значения в экспериментальном обосновании специальной теории относительности имеет еще и самостоятельное научное значение, что вызывает необходимость более подробного анализа.  [c.422]


Теоретическая механика как наука начала развиваться в глубокой древности [45, 65]. Изучая такие фундаментальные свойства, как законы движения и равновесия материальных тел, она имеет огромное практическое значение и лежит в основе современного естествознания. Отвечая потребностям научно-технического прогресса, она постоянно развивается, совершенствуя существующие и разрабатывая новые методы исследований. Будучи тесно связанной со многими естественными науками (математика, теория относительности, квантовая механика, механика сплошной среды, электротехника, теория машин и механизмов и др.), теоретическая механика не только привносит в них свои результаты, но и заимствует от них новые знания, постановки задач, подходы к решению проблем.  [c.9]

Появление фундаментальных экспериментальных данных в начале XX в. привело к созданию новых отраслей знания квантовой механики, описывающей движение отдельных атомов и элементарных частиц, и теории относительности, описывающей движение частиц со скоростями, сравнимыми со скоростью света (с = 3-10 м/с). Методы, некоторые аксиомы и ряд положений классической механики служат необходимой базой для создания и развития этих областей.  [c.55]

В задачах релятивистской механики силы, возникающие при тесном сближении частиц, можно моделировать ударными силами. Общий вид дальнодействующих сил не имеет места в релятивистской механике, так как понятие их несовместимо с принципами теории относительности. Действительно, при рассмотрении движения точки полагается, что, например, гравитационная сила распространяется с бесконечно большой скоростью. Из релятивистской же теории следует, что силы должны передаваться со скоростями, не превышающими скорости света с.  [c.295]

Силы Лоренца, действующие на заряженную частицу, отвечают задачам релятивистской механики, так как в теорию относительности включаются электромагнитные явления и эти силы инвариантны относительно преобразований Лоренца.  [c.295]

Все движения механических объектов, изученные в настоящей книге, рассматривались в пространстве, свойства которого е зависят от масс, распределенных в нем. Однако из наблюдений следует, что огромные массы таких космических тел, как звезды, искривляют и изменяют свойства окружающего пространства. Теоретическое рассмотрение механических движений с учетом этого обстоятельства относится к области знания, которую открыл Эйнштейн. Она называется Общая теория относительности или Теория тяготения . В ней оказалось возможным ио новому трактовать вопросы тяготения п инерции. Это область развивающихся современных знаний.  [c.300]

Время в классической механике универсально. Оно не связано с пространством и движением материальных объектов. Во всех системах отсчета, движущихся друг относительно друга, оно протекает одинаково. В теории относительности пространство и время связаны друг с другом. Они рассматриваются как единое четырехмерное пространство — время. Время при этом зависит от того, в какой системе отсчета оно рассматривается. В классической механике время опреде-  [c.223]

Все положения динамики получают из ее аксиом, используя законы логики и вводя удобные для применения понятия. В основу классической механики положены аксиомы Ньютона, которые были даны в его труде Математические начала натуральной философии , опубликованные впервые в 1687 г. Классическую механику часто называют механикой Ньютона в отличие, например, от механики теории относительности.  [c.224]

Аксиомы классической механики и их следствия хорошо согласуются с результатами опытов для не очень больших скоростей движения по сравнению со скоростью света в пустоте. Для скоростей движения, сравнимых со скоростью света, следует применять механику специальной теории относительности, для которой классическая механика является ее первым приближением при малых скоростях.  [c.227]

В специальной теории относительности имеет место принцип относительности Эйнштейна, который утверждает все физические явления во всех инерциальных системах отсчета протекают одинаково. Физические явления кроме механических включают также электромагнитные процессы.  [c.252]

Принцип лежит в основе теории относительности, распространён на что (на физические явления...).  [c.70]

Для магериальных тел, скорости которых близки к скорости света, вместо классической механики следует применять механику специальной теории относительности. Классическая теоретическая механика ограниченно применима для изучения движения элементарных частиц агома, таких, как электрон, протон и др., для изучения движения которых следуел применять квантовую механику.  [c.6]

Инертная игравитационная массы. Для экспериментального определения массы данного тела можно исходить из закона (1), куда масса входит как мера инертности и называется поэтому инертной массой. Но можно исходить и из закона (5), куда масса входит как мера гравитационных свойств тела и называется соответственно гравитационной (или тяжелой) массой. В принципе ИИ откуда не следует, что инертная и гравитационная массы представляют собой одну и ту же величину. Однако целым рядом экспериментов установлено, что значения обеих масс совпадают с очень высокой степенью точности (по опытам, проделанным советскими физиками (1971 г.),— с точностью до 10 ). Этот экспериментально установленный факт называют принципом эквивалентности. Эйнштейн положил его в основу своей общей теории относительности (теории тяготения).  [c.186]


В начале XX века Альберт Эйнштейн (1879—1955) создал теорик> относительности, которая представляет собой после Ньютона следующий крупный шаг в развитии механики. Основанная на теории относительности релятивная механика вкладывает совершенно новое содержание в основные понятия механики о пространстве, времени, материи и в своих уравнениях учитывает взаимосвязь этих понятий классическая ньютоновская механика является ее частным случаем и в пределе, при малых скоростях и на больших расстояниях от масс, совпадает с релятивной. Кроме того, А. Эйнштейн, введя совершенно новое представление о пространстве, создал теорию тяготения — явления, ранее не поддавшегося объяснению.  [c.15]

Интерферометр Майкельсона сыграл важную роль в обосновании теории относительности. Он нашел широкое применение при решении фундаментальных физических и технических задач. Интерферометр Жамеиа послужил прообразом многих важных оптических устройств.  [c.109]

До сих пор (исключая аберрацию света) мы не принимали во внимание возможное изменение законов оптических явлений, когда источники, либо наблюдатель, либо среда двиисугся друг относительно друга, т. е. мы не имели дело с оптикой движущихся сред. Начиная с середины XVII в, проводились различные наблюдения и опыты в этой области с целью выяснения свойства эфира, изучения возможных влияний движения материальной среды (например, воды в опыте Физо, Земли в опыте Майкельсона и т. д.) на скорость распространения света. Эти опыты создали основу оптики движущихся сред, на базе которой возникла специальная теория относительности. К числу таких опытов относятся эффект Допплера — смещение частот колебаний при движении источника или приемника, или же обоих одновременно друг относительно друга, явление аберрации света — отклонение луча источника при относительном движении источника и приемника, явление Физо — изменение скорости света в движущейся среде (увлечение света телом, движущимся относительно наблюдателя), опыт Майкельсона — влияние движения Земли относительно а6сол отно покоящегося эфира на скорость распространения света н т. д.  [c.418]

Решение основных проблем оптики движущихся сред дано в первой работе Эйнштейна 1 электродинамике двин<ущихся тел (1905 гЛ, разрешившей основные противоречия, связанные с наличием эфира. Эта работа легла в основу специальной теории относительности Эйнштейна и позволила рассмотреть с единой точки зрения явления оптики движущихся сред.  [c.419]

Специальная теория относительности дала объяснение многим опытным данным (аберрация света, явление Допплера, опыт Физо и т. д.), справедливо считающимся наряду с опытом Майкельсона экспериментальной основой специальной теории относительности. Остановимся лншь на объяснении результата опыта Физо.  [c.422]

В теории относительности коэффициент увеличения Френеля объясняется просто как следствие релятивистской формулы сложения скоростей. Действительно, в опыте Фичо для скорости света (относительно прибора вне воды) В движущейся воде, исходя из формулы сложения скоростей, имеем  [c.422]

Лагранжа — Гельмгольца 17fi, 177 Теория относительности специальная  [c.429]

Пусть накто не думает, что великое сознание Ньютона может быть ниспровергнуто теорией относительности или какой-нибудь теорией.  [c.3]

Движение материальных объектов всегда следует рассматривать относительно определенной системы отсчета. Оно совершается в пространстве с течением времени. В классической механике, в основу которой положены аксиомы Ньютона, пространство считается трехмер-ны.м, эвклидовым пространством, свойства которого не зависят от движущихся в нем материальных объектов. Положение точки в таком пространстве относительно какой-либо системы отсчета определяется тремя независимыми параметрами или координатами точки. В общей теории относительности свойства пространства зависят от находящихся в нем материальных объектов и их движения.  [c.223]


Смотреть страницы где упоминается термин Теория относительности : [c.248]    [c.593]    [c.600]    [c.11]    [c.8]    [c.421]    [c.421]    [c.277]    [c.6]    [c.5]    [c.2]    [c.421]   
Физика. Справочные материалы (1991) -- [ c.280 ]

Оптика (1976) -- [ c.453 ]

Физические основы механики и акустики (1981) -- [ c.6 , c.10 , c.33 ]

Курс теоретической механики Том 2 Часть 1 (1951) -- [ c.183 ]

Техника в ее историческом развитии (1982) -- [ c.448 , c.454 ]

Теоретическая механика (1988) -- [ c.16 ]

Курс теоретической механики Том1 Изд3 (1979) -- [ c.14 ]

Техническая энциклопедия Том15 (1931) -- [ c.352 ]

Механика сплошной среды Т.1 (1970) -- [ c.21 , c.352 ]



ПОИСК



Аналитические основы общей теории относительности

Бесконечная пластина с двумя равными параллельными смещенными относительно друг друга трещинами под действием изгибающего момента (классическая теория)

Бесконечная пластина с системой параллельных смещенных относительно друг друга трещин под действием изгибающего момента (классическая теория)

Взаимодействие в теории относительности. Неизбежность понятия поля

Влияние теории относительности на расчеты межпланетных полетов

Время в общей теории относительност

Вторая теория прочности — теория максимальных относительных удлинений

Второй способ, основанный на теории относительного движения

Выводы из формул преобразования теории относительности

Гравитационная постоянная в общей теории относительности (продолжение) 7. Постоянная Планка

Дальнейшие проверки общей теории относительности

Из истории физики, Одновременность в специальной теории относительности

Импульс в теории относительности

Инвариант специальной теории относительности

Инвариантные величины в теории относительности. Четырехмерный вектор. Мир Минковского

Инерция в теории относительности

КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ. ЭЛЕМЕНТЫ АКУСТИКИ ОСНОВЫ СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕОРИИ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ Колебания

Кинематика теории относительности

Классическая теория анизотропной слоистой оболочки, составленной из нечетного числа слоев, симметрично расположенных относительно срединной поверхности

Краткий очерк основ специальной теории относительности

Меиаже теорема относительно линий главных напряжений общая теория

Механика специальной теории относительности

Механика теории относительности

Момент силы относительно точки. Момент силы относительно Теория пар в пространстве

Неинерциальные системы и гравитационное поле в теории относительно сти

О силовых взаимодействиях в теории относительности. Проблема инерции и переход к общей теории относительности

Однородная каноническая сингулярная задача теории упругости для клиновидной области, симметричной относительно биссекторной плоскости

Оптика движущихся тел Экспериментальные основания спектральной теории относительности

Основная программа специальной теории относительности

Основные законы гравитации в общей теории относительности

Основные положении теории относительности

Основные положения частной теории относительности

Основные понятия кинематики и некоторые сведения из теории относительности

Основы динамики свободной точки в специальной теории относительности

Основы механики специальной теории относительности

Основы общей теории относительности

Основы специальной теории относительности

Основы специальной теории относительности Релятивистская механика Основные положения специальной теории относительности (СТО) и кинематика движений с высокими скоростями

Основы специальной теории относительности и преобразования Лоренца

Основы специальной теории относительности. Исторический обзор

Относительности специальная теори

Относительности теория общая специальная

Очерк основ общей теории относительности и приложений ее аналитического аппарата в механике сплошной среды

Первый способ, не связанный с теорией относительного движения

Постулаты специальной теория относительности

Преобразование координат и времени в теории относительности

Преобразование координат при переходе к другой в специальной теории относительности

Преобразование параметров волны в теории относительности

Применение теории конечных винтовых перемещений к определению относительных перемещений звеньев пространственного механизма

Принцип относительности Галилея. Преобразования Галилея. Постулаты специальной теории относительности Эйнштейна

Принцип относительности в специальной теории относительности

Пространство и время в специальной теории относительности

Работа механическая в специальной теории относительности

Равномерно вращающаяся система координат. Пространство и время в общей теории относительности

Релятивистская механика Кинематика специальной теории относительности

Связь с теорией уравнений, не разрешенных относительно производной

Силы и механике теории относительности , 66. Инвариантность законов механики

Система единиц в специальной теории относительности

Сложение скоростей в теории относительности

Соответствие между теорией эфира и принципом относительности для всех эффектов первого порядка. Принцип Ферма

Соотношения между элементами времени в специальной теории относительности

Спутник искусственный Земли для проверки общей теории относительности

Стокса — Дюгема — Фурье теория относительный

ТЕОРИЯ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ Принцип относительности в ньютоновской и релятивистской механике

Теории относительных деформаций

Теория Бернулли для изгиба и стержней относительной

Теория континуальная относительных линейных деформаций

Теория наибольших относительных деформаций

Теория относительности в приложении к космонавтике

Теория относительности и оптика движущихся тел

Теория относительности общая

Теория относительности специальна

Теория пар на плоскости. Момент силы относительно точки

Теория прочности вторая (наибольших относительных удлинений)

Траектории планет в теории относительности

Уравнения Эрнста в обшей теории относительности

Устойчивость океана. Замечания относительно общей теории кинитеческой устойчивости

Физическое значение сил инерции в теории относительного движения

Формулы преобразования Фойгта — Лоренца. Кинематика специальной теории относительности

Формулы преобразования теории относительности

Ч асть IV ОСНОВЫ МЕХАНИКИ СПЛОШНОЙ СРЕДЫ И ВВЕДЕНИЕ В ТЕОРИЮ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ Элементы теории ньютоновского потенциала

Четырехмерная механика специальной теории относительности

Четырехмерная формулировка теории относительности тензорное исчисление

ЭЛЕхМЕШЫ СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕОРИИ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ

Эйнштейн теория относительности

Эйнштейн. Принцип Гамильтона и общая теория относительности

Эйнштейна общая теория относительности

Экспериментальная проверка общей теории относительности. Космологические проблемы

Элементы специальной и общей теории относительности

Эффект Доплера, аберрация света и эффект увлечения в теории относительности



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте