Современные представления происхождения Вселенной(теория Большого взрыва)
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Дальневосточный федеральный университет»
(ДВФУ)
Школа педагогики
Кафедра педагогической психологии
Реферат
на тему:
«Современные представления происхождения
Вселенной(теория Большого взрыва)».
выполнила: студентка 3 курса, специальности логопедия
по сокращенной образовательной программе
Соболева Евгения Александровна
принял: к.ф.-м.н., доцент
Смаль Н.А.
Содержание
Введение
3
1.Теория
относительности
4
1.1.Основные
черты теории относительности
1.2.Принцип
относительности
2.1.
Относительность движения по Галилею
2.2.
Преобразования Галилея
3. Специальная теория относительности А. Энштейна 9
Заключение
Список
литературы
Введение
Теория относительности — научная теория, объясняющая устройство нашего мира на макроуровне, объединяющая механику, электродинамику и гравитацию. Собственно термин «Теория относительности» ввёл немецкий физик Макс Планк. Внедрена в научные круги расовым немецким евреем Альбертом E=mc² Эйнштейном путём компиляции работ нидерландца Г. А. Лоренца, расового еврея Минковского, француза А. Пуанкаре, ну и собственных тоже. Делится на две части: Специальную Теорию Относительности (СТО, теория структуры пространства-времени) и Общую Теорию Относительности (ОТО, теория гравитации)
Относительности
теория, физическая теория, рассматривающая
пространственно-временные свойства физических
процессов. Закономерности, устанавливаемые
О. т., являются общими для всех физических
процессов, поэтому часто о них говорят
просто как о свойствах пространства-времени.
Как было установлено А.Эйнштейном, эти свойства зависят
от гравитационных полей (полей тяготения),
действующих в данной области пространства-времени.
Свойства пространства-времени при наличии
полей тяготения исследуются в общей теории
относительности, называются также теорией тяготения.
В частной теории относительности рассматриваются
свойства пространства-времени в приближении,
в котором эффектами тяготения можно пренебречь.
1.2. Основные черты теории относительности
Явления, описываемые относительная теория и называемые релятивистскими (от лат. relatio — отношение), проявляются при скоростях движения тел, близких к скорости света в вакууме с = (2,997924562 ± 0,000000011) ´ 1010 см/сек. При таких скоростях (называемых релятивистскими) зависимость энергии Е тела от его скорости v описывается уже не формулой классической механики Екин = mu2/2.
Масса т, входящая в эту формулу, в относительна теория называется также массой покоя. Из (1) видно, что энергия тела стремится к бесконечности при скорости u, стремящейся к с, поэтому если масса покоя не равна нулю, то скорость тела всегда меньше с, хотя при Е >> mc 2 она может стать сколь угодно близкой к с. Это непосредственно наблюдается на ускорителях протонов и электронов, в которых частицам сообщаются энергии, много большие mc 2, и поэтому они движутся со скоростью, практически равной с. Со скоростью света всегда движутся частицы, масса покоя которых равна нулю (фотоны— кванты света, нейтрино). Скорость с является предельной скоростью передачи любых взаимодействий и сигналов из одной точки пространства в другую.
Существование
предельной скорости вызывает необходимость
глубокого изменения обычных
пространственно-временных
В основе Относительная теория лежит принцип относительности, согласно которому в физической системе, приведённой в состояние свободного равномерного и прямолинейного движения относительно системы, условно называется "покоящейся", для наблюдателя, движущегося вместе с системой, все процессы происходят по тем же законам, что и в "покоящейся" системе. Говорят, что движущаяся система получается из "покоящейся" преобразованием движения и что принцип относительности выражает инвариантность (независимость) законов природы относительно преобразований движения.
Справедливость принципа относительности означает, что различие между состояниями покоя и равномерного прямолинейного движения не имеет физического содержания. Если физическая система Вдвижется равномерно и прямолинейно (со скоростью V ) относительно системы А, то с тем же правом можно считать, что А движется относительно В (со скоростью V). Термин "принцип относительности" связан с тем, что если преобразованию движения подвергнуть систему движущихся тел, то все относительные движения этих тел останутся неизменными.
Теория относительности, имеет место инвариантность законов природы по отношению к четырём типам преобразований: 1) переносу в пространстве, 2) вращению в пространстве, 3) сдвигу во времени, 4) преобразованию движения. Симметрии 1—4 выполняются точно только в изолированной от внешних воздействий системе, т. е. если можно пренебречь воздействием на систему внешних факторов; для реальных систем они справедливы лишь приближённо.
Изучение свойств преобразований 1—2 составляет предмет евклидовой геометрии трёхмерного пространства, если рассматривать её как физическую теорию, описывающую пространственные свойства физических объектов (при этом под переносом следует понимать преобразование параллельного переноса).
Принцип относительности был известен (и справедлив) в классической механике, но свойства преобразований движения при u << c и при u ~c различны; при u << с релятивистские эффекты исчезают и преобразования движения переходят в преобразования инвариантности, справедливые для классической механики (преобразования Галилея; см. Галилея принцип относительности). Поэтому различают релятивистский принцип относительности, обычно называют принципом относительности Эйнштейна, и нерелятивистский принцип относительности Галилея.
Основное понятие Относительная теория — точечное событие, т.е. нечто, происходящее в данной точке пространства в данный момент времени (например, световая вспышка, распад элементарной частицы). Это понятие является абстракцией — реальные события всегда имеют некоторую протяжённость в пространстве и во времени и могут рассматриваться как точечные только приближённо. Любой физический процесс есть последовательность событий (С)—C1, C2,...,Сп,.... Справедливость симметрий 1—4 означает, что наряду с последовательностью (С) законы природы допускают существование бесконечного числа др. последовательностей (С *), которые получаются из (С) соответствующим преобразованием и различаются положением событий в пространстве и времени, но имеют одинаковую с (С) внутреннюю структуру. Например, в случае симметрии 4 процесс (С) можно наглядно описать как происходящий в стоящем на земле самолёте, а процесс (С *) — как такой же процесс, происходящий в самолёте, летящем с постоянной скоростью (относительно земли); различным скоростям и направлениям движения соответствуют различные последовательности
2.1. Относительность движения по Галилею
Впервые положение об относительности механического движения было высказано в 1638 одним из основоположников современного естествознания Галилео Галилеем в его труде «Диалог о двух основных системах мира — птоломеевой и коперниковой». Там же сформулирован один из фундаментальных принципов физики — принцип относительности. Галилей использовал наглядный и образный метод изложения. Он писал, что находясь «в помещении под палубой корабля» и проводя опыты и наблюдения над всем, что там происходит, нельзя определить, покоится ли корабль, или же он движется «без толчков», то есть равномерно и прямолинейно. При этом подчеркивались два положения, составляющие суть принципа относительности:
1) движение относительно: по отношению к наблюдателю «в помещении под палубой» и к тому, кто смотрит с берега, движение выглядит по-разному;
2) физические законы, управляющие движением тел в этом помещении, не зависят от того, как движется корабль (если только это движение равномерно). Иначе говоря, никакие опыты в «закрытой кабине» не позволяют определить, покоится кабина или движется равномерно и прямолинейно.
Таким
образом, Галилей сделал вывод, что механическое
движение относительно, а законы, которые
его определяют, абсолютны, то есть безотносительны.
Эти положения коренным образом отличались
от общепринятых в то время представлений Аристотеля о существовании «абсолютного
покоя» и «абсолютного движения».
2.2 Преобразования Галилея
Чтобы описывать механические движения, то есть изменение положения тел в пространстве, Ньютон четко сформулировал представления о пространстве и времени. Пространство мыслилось как некий «фон», на котором развертывается движение материальных точек. Их положение можно определять, например, с помощью декартовых координат x, у, z, зависящих от времени t. При переходе из одной инерциальной системы отсчета К в другую К", движущуюся по отношению к первой вдоль оси x со скоростью v, координаты преобразуются: x"=x-vt, y"=у, z"=z, а время остается неизменным: t"=t. Таким образом принимается, что время абсолютно. Эти формулы получили название преобразований Галилея.
По
Ньютону, пространство выступает как
некая координатная сетка, на которую
не влияет материя и ее движение.
Время в такой «геометрической»
картине мира как бы отсчитывается
некими абсолютными часами, ход которых
ничто не может ни ускорить, ни замедлить.
3.
Специальная теория относительности А.
Энштейна
Специальная теория относительности, созданная в 1905 г. А. Эйнштейном, стала результатом обобщения и синтеза классической механики Галелея-Ньютона и электродинамики Максвелла-Лоренца. «Она описывает законы всех физических процессов при скоростях движения, близких к скорости света, но без учета поля тяготения. При уменьшении скоростей движения она сводится к классической механике, которая, таким образом, оказывается ее частным случаем».
Исходным
пунктом этой теории стал принцип
относительности. Классический принцип
относительности был
Таким образом, слово «относительно» в
названии принципа Галилея не скрывает
в себе ничего особенного. Оно не имеет
никакого иного смысла, кроме того, который
мы вкладываем в движение о том, что движение
или покой — всегда движение или покой
относительно чего-то, что служит нам системой
отсчета. Это, конечно, не означает, что
между покоем и равномерным движением
нет никакой разницы. Но понятие покоя
и движения приобретают смысл лишь тогда,
когда указана точка отсчета.
В
соответствии со специальной теорией
относительности, которая объединяет
пространство и время в единый четырехмерный
пространственно-временной континуум,
пространственно-временные свойства тел
зависят от скорости их движения. Пространственные
размеры сокращаются в направлении движения
при приближении скорости тел к скорости
света в вакууме (300 000 км/с), временные процессы
замедляются в быстродвижущихся системах,
масса тела увеличивается.
Находясь в сопутствующей системе отсчета,
то есть двигаясь параллельно и на одинаковом
расстоянии от измеряемой системы, нельзя
заметить эти эффекты, которые называются
релятивистскими, так как все используемые
при измерениях пространственные масштабы
и части будут меняться точно таким же
образом. Согласно принципу относительности,
все процессы в инерциальных системах
отсчета протекают одинаково. Но если
система является неинерциальной, то релятивистские
эффекты можно заметить и изменить. Так,
если воображаемый релятивистский корабль
типа фотонной ракеты отправится к далеким
звездам, то после возвращения его на Землю
времени в системе корабля пройдет существенно
меньше, чем на Земле, и это различие будет
тем больше, чем дальше совершается полет,
а скорость корабля будет ближе к скорости
света. Разница может измеряться даже
сотнями и тысячами лет, в результате чего
экипаж корабля сразу перенесется в близкое
или отдаленное будущее, минуя промежуточное
время, поскольку ракета вместе с экипажем
выпала из хода развития на Земле.
Итак, специальная теория относительности
базируется на расширенном принципе относительности
Галилея. Кроме того, она использует еще
одно новое положение: скорость распространения
света (в пустоте) одинакова во всех инерциальных
системах отсчета.
Но почему так важна эта скорость, что суждение о ней приравнивается по значению к принципу относительности? Дело в том, что мы здесь сталкиваемся со второй универсальной физической константой. Скорость света — это самая большая из всех скоростей в природе, предельная скорость физических взаимодействий. Долгое время ее вообще считали бесконечной. Она была установлена XX веке, составив 300 000 км/с. Это огромная скорость по сравнению с обычно наблюдаемыми скоростями в окружающем нас мире. Например, линейная скорость вращения Земли на экваторе равна 0,5 км/с, скорость Земли в ее орбитальном вращении вокруг солнца – 30 км/с, скорость самого Солнца в его движении вокруг центра Галактики — около 250 км/с. Скорость движения всей Галактики с большой группой других галактик относительно других таких же групп — еще в два раза больше. Вместе с Землей, Солнцем и Галактикой мы летим в космическом пространстве, сами того не замечая, с огромной скоростью, измеряемой несколькими сотнями километров в секунду. Это огромная скорость, но все же и она мала по сравнению со скоростью света.
Абсолютность скорости света не противоречит принципу относительности и полностью совместима с ним. Постоянство этой скорости — закон природы, а поэтому — именно в соответствии с принципом относительности — он справедлив во всех инерциальных системах отсчета.
Скорость
света — это верхний предел для скорости
перемещения любых тел в природы, для скорости
распространения любых волн, любых сигналов.
Она максимальна — это абсолютный рекорд
скорости. «Для всех физических процессов
скорость света обладает свойством бесконечной
скорости. Для того чтобы сообщит телу
скорость, равную скорости света, требуется
бесконечное количество энергии, и именно
поэтому физически невозможно, чтобы какое-нибудь
тело достигло этой скорости. Этот результат
был подтвержден измерениями, которые
проводились над электронами. Кинетическая
энергия точечной массы растет быстрее,
нежели квадрат ее скорости, и становится
бесконечной для скорости, равной скорости
света». Поэтому часто говорят, что скорость
света — предельная скорость передачи
информации. И предельная скорость любых
физических взаимодействий, да и вообще
всех мыслимых взаимодействий в мире.
Со скорость света тесно связано решение
проблемы одновременности, которая тоже
оказывается относительной, то есть зависящей
от точки зрения. В классической механике,
которая считала время абсолютным, абсолютной
является и одновременность.
Одно из самых фантастических предсказаний общей теории относительности — полная остановка времени в очень сильном поле тяготения. Замедление времени тем больше, чем сильнее тяготение. Замедление времени проявляется в гравитационном красном смещении света: чем сильнее тяготение, тем больше увеличивается длина волны и уменьшается его частота. При определенных условиях длина волны может устремится к бесконечности, а ее частота — к нулю.
Представления
о пространстве и времени, формулирующиеся
в теории относительности Эйнштейна,
на сегодняшний день являются наиболее
последовательными. Но они являются макроскопическими,
так как опираются на опыт исследования
макроскопических объектов, больших расстояний
и больших промежутков времени. При построении
теорий, описывающих явления микромира,
эта классическая геометрическая картина,
предполагающая непрерывность пространства
и времени (пространственно-временной
континуум), была перенесена на новую область
без каких-либо изменений.
Заключение
В 1905—06 Эйнштейн, применив принцип относительности, установил связь между массой и энергией, а вскоре М. Планк (1906) нашёл релятивистские выражения для энергии и импульса электрона, не прибегая к гипотезам о его структуре (использовавшимся ранее в работах Лоренца и Пуанкаре), и тем самым завершил программу "релятивизации" классической электродинамики. В 1906 Планк ввёл термин "теория относительности". К 1910 построение Относительная теория в основном завершается, но её воздействие на развитие теоретической физики только начинается.
Появление теории относительности Эйнштейна оказало существ, влияние на развитие революции в физике, происходившей в начале 20 в. Относительная теория была первой физической теорией, продемонстрировавшей, что представления, основанные на повседневном опыте, казавшиеся очевидными и отождествлявшиеся с истинами "здравого смысла", могут оказываться неприменимыми при переходе в новые области опыта. Относительная теория стала первой "не наглядной" научной теорией. Революционизировав мышление физиков, Относительная теория подготовила почву для ещё более далеко идущего отказа от "непосредственно очевидных" представлений, потребовавшегося для создания квантовой механики.
Относительная
теория оказала большое непосредственное
воздействие на всё последующее развитие
физики. Так, успех релятивистской кинематики
при объяснении Комптона
эффекта стал
одним из центральных аргументов в пользу
корпускулярной природы фотона (1922); использование
преобразований Лоренца привело Л. де Бройля (1924)
к соотношению l = h /p (где l — длина волны,
связанной с движущейся частицей, h — Планка постоянная; см. Волны
де Бройля);
релятивистская инвариантность послужила
ключом к открытию Клейна
— Гордона уравнения (1926)
и Дирака
уравнения(1928).
Принцип релятивистской инвариантности
сыграл решающую роль в развитии квантовой
теории поля; с ним связаны такие её достижения,
как установление связи между спином и
статистикой (В.Паули, 1940) и создание метода
перенормировок в квантовой электродинамике
(1949). В современной физике принцип релятивистской
инвариантности продолжает играть решающую
роль.
Литература
1.Федосин С.Г. Современные проблемы физики. В поисках новых принципов, М: Эдиториал УРСС, 2002, 192 стр.
2.Федосин С.Г. Физические теории и бесконечная вложенность материи, Пермь, 2009, 844 стр., Табл. 21, Ил.41, Библ. 289 назв. ISBN 978-5-9901951-1-
4. Тейлор Э. Ф., Уилер Д ж. А., Физика пространства-времени, пер. с англ., М., 1969;
5.www.relativity.ru — теория относительности на русском языке: грамотные статьи, вопросы-ответы, анимации.
6. Классические труды: Принцип относительности, М. — Л., 1935; Эйнштейн А., Собр. науч. трудов, т. 1—4, М., 1965—67.
7. Борн М., Эйнштейновская теория относительности, пер. с англ., М., 1964;

- Современные представления происхождения Вселенной. Теория Большого взрыва
- Современные представления теории Большого взрыва и теории горячей Вселенной
- Современные приборы для термических методов анализа. Принципы, устройство, фирмы-производители,
- Современные приборы для термических методов анализа. Принципы, устройство, фирмы-производители, ноу-хау разных производителей
- Современные приборы измерения давления
- Современные приемы инновационного менеджмента. Бенчмаркинг
- Современные принципы и средства терапии и профилактики гельминтозов
- Современные представления о транспортировке грузов
- Современные представления о формировании Солнечной системы
- Современные представления происхождения Вселенной (теория Большого взрыва)
- Современные представления происхождения Вселенной (теория Большого взрыва)
- Современные представления происхождения Вселенной (теория Большого взрыва)
- Современные представления происхождения Вселенной (теория Большого взрыва)
- Современные представления происхождения Вселенной (теория Большого взрыва)