СОДЕРЖАНИЕ
ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ, НАУКА, НАУЧНЫЙ МЕТОД, ПОЗНАНИЕ И ЕГО СТРУКТУРА
Общенаучные методы эмпирического познания
Общенаучные методы теоретического познания
Абстрагирование. Восхождение от абстрактного к конкретному
Идеализация. Мысленный эксперимент
Общенаучные методы, применяемые на эмпирическом и теоретическом уровнях познания
зарождения, становления И И РАЗВИТИЕ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ
Зарождение и развитие научных знаний в древнем мире
Астрономические знания и календарь
Исторические предпосылки возникновения цивилизации
Развитие горного дела и добычи полезных ископаемых
Развитие домашних промыслов и становления ремесла
Эволюция общественного сознания. Рациональные знания
Возникновение и становление обмена
География и основные характеристики цивилизаций древнего востока
Культура древневосточных цивилизаций
Астрономические знания древнего Египта и Междуречья
Вавилонская математика и ее применение в физике
Ахейская (микенская) цивилизация
Философия и наука античного мира
Формирование и развитие античной цивилизации
От "детскости" Гомера до атомистики Демокрита
Общая характеристика пифагореизма
Геоцентрическая система Птолемея
Спад в развитии античной науки
Основная характеристика эпохи средневековья
Наука на средневековом востоке
Естествознание в эпоху Возрождения
Основная характеристика эпохи Возрождения
Основные предпосылки гелиоцентризму
Н. Коперник и его гелиоцентрическая система мира
Джордано Бруно: мировоззренческие выводы из коперниканизму
Открытие законов движения планет
Жизнь, посвященная служению урана
Возникновение классической механики
"Математические начала натуральной философии" и их структура
Атомистические взгляды Ньютона
Ньютоновская Идея дальнего действия
От геометрического метода аналитической механики
Аналитическая механика материальной точки и динамика твердого тела Эйлера
Аналитическая механика системы материальных точек и тел Лагранжа
Развитие аналитической механики
Немеханическое трактовки принципа наименьшего действия Гельмгольца
Принцип наименьшего принуждения Гаусса
Возникновение и развитие электродинамики
Преобразование электричества на магнетизм
Преобразование магнетизма на электричество
Теория электромагнитного поля Максвелла
С. СОВРЕМЕННАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КАРТИНА МИРА
Понятие пространства и времени в философии и естествознании XVI11 -XIX веков
Развитие представлений о пространстве и времени в XX веке
Специальная теория относительности (часть I)
Специальная теория относительности (часть II)
Закон сохранения энергии в макроскопических процессах
Работа в механике, закон сохранения и превращения энергии в механике
Второй закон термодинамики и принцип возрастания энтропии
Порядок и хаос. Стрела времени
Проблема тепловой смерти вселенной. Флуктацийна гипотеза Больцмана
Синергетика. Рождение порядка из хаоса
Гипотеза де Бройля. "Волны материи"
Волновая функция. Волны вероятности. Образ атома
Причинность классическая и причинность квантовая
Фундаментальные физические взаимодействия
Классификация элементарных частиц
Характеристики субатомных частиц
Частицы - носители взаимодействий
Теория электрослабого взаимодействия
На пути к большому объединения
Проблемы энергетики (ядерные и термоядерные реакторы)
Мировые энергетические ресурсы и необходимость решения проблемы управляемого термоядерного синтеза
современной астрофизики и космологии
Закон Хаббла и исследования Слайфера
Модель горячей Вселенной. Реликтовое излучение
Некоторые трудности гипотезы расширяющегося Вселенной
Проблема внеземных цивилизаций
Гипотезы о происхождении галактик
Распределение квазаров в пространстве
Гипотезы о происхождении квазаров
Звездные скопления и ассоциации
Как образовалось семейство планет
СОВРЕМЕННАЯ БИОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТИНА МИРА
Жизнь как особая форма движения материи
Основные свойства и признаки живых организмов
Структурные уровни организации жизни
Эволюционные идеи, концепции и гипотезы в додарвинивський период
Дальнейшее развитие теории эволюции. Дарвинизм XX века
приспособленность к среде обитания (адаптация)
Необратимость и неограниченность процесса эволюции
Хронология эволюции живой природы по данным палеонтологии
Место человека в системе животного мира. Доказательства животного происхождения человека
Качественное своеобразие человека как биосоциальной существа
Данные палеонтологии и антропологии о происхождении человека
Концепции В. И. Вернадского о биосфере
Основные требования к условиям, которые обеспечивают возникновение и развитие жизни
Основные этапы химической эволюции, предшествовавших абиогенеза
Возникновение пробионты и биологических мембран
Основные этапы эволюции живой природы
Основные характеристики биосферы
Возникновение атмосферы и гидросферы
Основные характеристики атмосферы
Влияние атмосферы на радиационный баланс Земли
Взаимодействие океана и атмосферы
Развитие и становление человека
Возникновение учения о ноосфере
Основные положения учения о ноосфере Э. Леруа и Тайяра де Шардена.
Концепция ноосферы Вернадского
Условия, необходимые для становления и существования ноосферы
Например, если относительная скорость двух космических кораблей составляет 260 000 км / сек, наблюдатели на каждом из кораблей будут считать, что другой корабль наполовину короче, часы на нем идет в два раза медленнее, продолжительность часа в два раза длиннее и масса корабля в два раза больше . Обычной этим космонавтам на своем собственном корабле все будет казаться вполне нормальным. Если бы эти корабли смогли достичь относительной скорости, равной скорости света, наблюдатели на каждом из кораблей считали 6, что другой корабль сократил свою длину до нуля, приобретя бесконечной массы, и время на другом корабле замедлился до полной остановки!
Если бы инертная масса не менялась указанным выше образом, то непрерывная действие силы, такой, например, как сила, которую развивают ракетные двигатели, могла бы поддерживать рост скорости корабля до тех пор, пока эта скорость не превысила бы скорости света. Но этого не произойдет, поскольку по мере того, как корабль движется все быстрее и быстрее (с точки зрения, скажем, наблюдателя на Земле), его релятивистская масса все время растет в той же пропорции, в которой уменьшается его длина и замедляется время. Когда корабль сократится до одной десятой своей первоначальной длины, его релятивистская масса увеличится в десять раз. Он окажет в десять раз большее сопротивление своим ракетным двигателям; следовательно, для того, чтобы обеспечить то же увеличение скорости, потребуется сила в десять раз больше, чем в случае, когда корабль находится в состоянии покоя. Достичь скорости света невозможно ни при каких условиях. Если бы ее можно было достичь, внешний наблюдатель обнаружил бы, что корабль сократил свою длину до нуля, приобрел бесконечной массы, а его ракетные двигатели действуют с бесконечно большой силой. Космонавты внутри корабля не заметили бы в себя никаких изменений, но они увидели в космосе, как все пролетает назад со скоростью света, космическое время - остановившимся, каждую звезду - сплющенной к диску и бесконечно массивной.
Только у авторов научно-фантастических произведений хватает смелости рассуждать о том, что смогут увидеть космонавты, если удастся каким-либо образом преодолеть световой барьер. Возможно, космос казался вывернутым наизнанку и превратился бы в свое собственное зеркальное отражение, звезды имели 6 негативную массу, а космическое время пошел бы назад. Но надо заметить, что ни одно из этих явлений не следует из формул специальной теории относительности. Если скорость света превышен, эти формулы дают следующие значения длины, времени и массы, которые являются, как говорят математики, «мнимыми числами": числами, содержащих квадратный корень из минус единицы.
Изучив, что ничто не может обогнать свет, студенты, которые начинают изучение теории относительности, часто оказывались сбитыми с толку, встретив память о скорости, превышающие скорость света. Чтобы четче понять, что должна дать теория относительности в этом случае, лучше ввести термин "инерционная система отсчета". Когда какое-либо тело, например космический корабль, движется равномерно, то считают, что это тело и все другие движущиеся вместе с ним в том же направлении и с той же скоростью (как, например, все объекты внутри корабля), связанные с одниюи и той же инерционной системой отсчета. (Инерционная система отсчета является декартова система координат, с которой связан этот космический корабль.) Вне связи с определенной инерционной системой отсчета специальная теория относительности не может применяться и существует много возможности наблюдать скорости, превышающие скорость света.
Рассмотрим, например, такой простой случай. Космический корабль, движущийся со скоростью, составляющей три четверти скорости света, пролетает над вами, двигаясь на восток. В тот же момент другой космический корабль, движется с такой же скоростью, пролетает над вами, направляясь на запад. В вашей системе отсчета, связанной с инерционной системой отсчета Земли, эти два корабля пролетают один мимо одного из относительной скоростью, равной полутора скорости света. Они сближаются с этой скоростью и разлетаются с этой скоростью. Ничто в теории относительности не запрещает этого. Однако специальная теория относительности настаивает на том, что если вы летите в одном из кораблей, то, вычислив относительную скорость этих кораблей, вы должны получить значение, которое будет меньше скорости света.
Мы приложили все усилия, чтобы избежать применения математического аппарата теории относительности, но, подобно формулы лоренцивського сокращения, формула, приводимая ниже, слишком проста, чтобы не воспользоваться ею. Если
- скорость одного корабля относительно Земли, a- скорость другого корабля относительно Земли, то скорость этих кораблей относительно друг друга, как это кажется с Земли, будет, конечно, равняться
плюс
Но, оказавшись на месте наблюдателя на каждом из этих кораблей, мы должны составлять скорости по другой формуле:

где с - скорость света.
Легко заметить, что когда скорости кораблей незначительны по сравнению со скоростью света, то эта формула дает результат, который почти совпадает с тем, что получается при сложении двух скоростей обычным способом. Но если скорости кораблей очень большие, эта формула дает совсем другой результат. Рассмотрим предельный случай и предположим, что вместо космических кораблей движутся два луча света, проходящих над нами в противоположных направлениях. Земной наблюдатель увидит, как они разлетаются со скоростью 2 с, то есть с удвоенной скоростью света. Но если бы он двигался вместе с одним из этих лучей, то, вычислив относительную скорость по приведенной выше формуле, он получил бы

что, конечно, дает значение, равное с. Иными словами, он увидел бы другой луч, движется от него со скоростью света.
Предположим, что луч света проходит у нас над головой в тот же момент, что и космический корабль, который движется в противоположном направлении со скоростью и. В инерциальной системе отсчета Земли корабль и свет проходят один мимо друга со скоростью с плюс v. Если измерять скорость света в инерциальной системе отсчета, связанной с космическим кораблем, то в результате снова получим с.
Вне сферы действия специальной теории относительности, имеет дело только с инсрцийнмы системами, все-таки можно говорить о скорости света как о некой абсолютной границу. Однако теперь это следует выразить иначе: нет такого способа, который позволил бы отправить сигнал от одного материального тела к другому со скоростью, превышающей световую. Понятие "сигнал" используется здесь в широком смысле этого слова. Оно включает в себя любой тип причинно-следственной связи, позволяет переслать любое сообщение: ссылка физического объекта, например, или передачи любого типа энергии, такой, как энергия звуковых волн, электромагнитных волн, ударных волн в твердом теле и так далее. Нельзя отправить сообщение на Марс со скоростью, превышающей скорость света. Этого нельзя сделать, написав письмо и отправив его в ракете, поскольку, как мы видели ранее, относительная скорость ракеты всегда должна быть меньше скорости света. Если сообщение закодировать и отправить с помощью радио или радара, то оно дойдет со скоростью света. Никакой другой тип энергии не сможет обеспечить более быструю передачу этого кода.
Хотя сигнал и нельзя послать со скоростью, превышающей скорость света, но можно наблюдать определенные типы движений, будут иметь относительно наблюдателя сверхсветовые скорости. Представьте себе гигантские ножницы с лезвиями, которые достигают планеты Нептун. Ножницы начинают закрываться с постоянной скоростью. По мере того, как это происходит, точка, в которой пересекаются края лезвий режущих будет двигаться к концам ножниц со все возрастающей скоростью. Представьте себе, что вы сидите на неподвижном стержне, который скрепляет оба лезвия. Относительно вашей инерционной системы отсчета эта точка пересечения лезвий вскоре будет удаляться от вас со скоростью, большей скорости света. Конечно, здесь происходит движение не материального тела, а геометрической точки.
Возможно, вам придет в голову такая мысль: предположим, что кольца ножниц находятся на Земле, а точка пересечения лезвий - на Нептуне. Если вы слегка закрываете ножницы, а затем открываете, повторяя это многократно, то точка пересечения будет ходить вперед - назад. Нельзя теперь передать сигналы на Нептун почти мгновенно? Нельзя, поскольку импульс, приводящий в движение лезвия, должен передаваться от молекулы к молекуле, а скорость этого процесса должна быть меньше световой. В общей теории относительности нет абсолютно твердых тел. Иначе вы могли бы просто взять твердый стержень длиной от Земли до Нептуна и передавать сообщения мгновенно, заставляя двигаться один конец. Не существует способа, который позволил бы использовать гигантские ножницы или любой другой тип так называемых абсолютно твердых объектов для передачи сигнала со скоростью, превышающей скорость света.
Важным следствием специальной теории относительности, который мы кратко рассмотрим, является то, что при определенных условиях энергия переходит в массу, а при некоторых других условий наоборот - масса переходит в энергию. Ранее физики считали, что полная, количество массы во Вселенной никогда не меняется, как и никогда не меняется общее количество энергии. Это выражалось законами "сохранения массы" и "сохранения энергии". Теперь оба эти законы объединены в один простой закон "сохранения массы - энергии".
Когда ракетные двигатели предоставляют ускорение космическому кораблю, то часть энергии идет на увеличение релятивистской массы корабля. Если энергия передается кофейнике путем нагревания (при этом ускоряются его молекулы), содержание кофейника действительно весит несколько больше, чем раньше. Когда кофейник остывает, его масса уменьшается. Заводя часы, мы предоставляем ему энергии, и он в то же время получает дополнительно небольшое количество массы. Когда завод заканчивается, часы теряет эту массу. Эти увеличения и уменьшения массы настолько бесконечно малы, что их никогда не учитывают в обычных физических расчетах. Однако эти преобразования массы в энергию вовсе не мизерные, когда речь идет о работе атомной электростанции.
Энергия, излучаемая Солнцем, имеет подобное происхождение. В результате огромной силы тяжести на Солнце газообразный водород внутри него несет столь большого давления и нагревается до столь высокой температуры, атомы водорода объединяются, превращаясь в гелий. В результате некоторое количество массы превращается в энергию. Формула, выражающая соотношение между массой и энергией, которая теперь известна каждому, такова:
![]()
где
- энергия;
- Масса;
- Квадрат скорости света.
Эйнштейн получил это выражение со своей специальной теории относительности. С этой формулы следует, что очень малое количество массы способна высвободить колоссальное количество энергии. Жизнь на Земле не существовало бы без солнечной энергии, так что, в некотором смысле, жизнь зависит от этой формулы. Может случиться, что конец жизни на Земле также будет с этой формулой, если применять ее к взрыву атомной бомбы. Не будет преувеличением утверждать, что научиться справляться том, что выражается этой простой формуле, - важнейшая проблема из числа тех, которые когда-либо вставали перед человечеством.
Однако бомба - это только один наиболее поразительный факт из числа многих, подтверждающие специальную теорию относительности. Экспериментальные доказательства начали накапливаться, едва только высохли чернила на статьи Эйнштейна, написанной в 1905 году. В настоящее время это одна из самых основательно подтвержденных теорий современной физики. ее ежедневно подтверждающих в лабораториях ученые-атомщики, работающие с частицами, движущихся со скоростями, близкими к скорости света. Чем быстрее движутся подобные частицы, тем больше сила необходима для того, чтобы увеличить их скорость на заданную величину; другими словами, тем больше их релятивистская масса. Именно по этой причине физики продолжают создавать все большие и большие машины для ускорения частиц. Нужны все сильнее поля, чтобы преодолеть массу частиц, растет по мере того, как их скорость становится ближе и ближе к скорости света. Электроны теперь можно ускорять до скорости, составляющей 0,999999999 скорости света. При этом каждый электрон приобретает массу (относительно инерционной системы отсчета Земли), которая примерно в сорок тысяч раз больше, чем его масса покоя.
Когда какая-нибудь частица сталкивается со своей античастицей (частицей, что точно такую же структуру, но противоположный электрический заряд), происходит полная и взаимная их аннигиляция. Вся масса обоих частиц вполне превращается в энергию излучения. В лаборатории этот процесс пока проводится только с отдельными частицами. Если физикам когда-нибудь удастся создать антивещество (вещество, построенную из античастиц), то они смогут достичь пика в использовании атомной энергии. На космическом корабле небольшое количество антивещества, которая поддерживается магнитными полями во взвешенном состоянии, можно соединять понемногу с веществом, обеспечит корабль энергией, достаточной для того, чтобы нести его к звездам.