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文档简介
第15章相对论的介绍,15.1相对论的诞生,19世纪末物理学的伟大成就:牛顿力学统计物理电磁场理论,形成了完整的科学体系,并获得了“庄严雄伟的建筑体系和扣人心弦的美丽寺庙”的赞誉,德国物理学家普朗克决定献身于理论物理的时候,他的老师也说:“年轻人,物理已经是完成的科学了。”不会再有太多的发展了。把人生献给这门学科太可惜了。”当时物理学已经发展到了顶峰。1900年皇家学会新年庆祝会上,著名物理学家威廉汤姆森回顾了过去数百年物理学的发展,自信地主张科学大厦基本完成,未来的物理学家只需做一些维修工作。他还说:“明朗的天空中有两个不安的乌云”,两个“乌云”:关于黑体辐射相关光速的问题,量子力学,相对论,学习目标,理解经典相对论的实验基础,理解狭义相对论的两个基本假设,一个,经典相对论,一个,一个在一个惯性参考系统内进行的任何力学实验都不能确定这个惯性系相对于另一个惯性系进行匀速直线运动。或者所有惯性系统都是平的。甲、乙同学乘直路向东走,甲同学的速度为v1=10m/s,乙同学的速度为v2=15m/s,乙同学对甲学生的相对速度大小是多少?V=v2-v1=15m/s-10m/s=5m/s,相对论是作为基本假设提出的,这是承认牛顿力学在解决力学问题上取得了巨大成功的原因。相反,观察结果与人们的经验一致。但是到了19世纪中叶,人们研究与物体运动相关的电磁现象时,发现电磁现象的规律不符合相对论。其中最典型的是光速。19世纪末电磁理论在麦克斯韦的推动下达到了顶峰。他的成就是把当时已知的电磁学全部知识汇集到四个方程中:第二,相对论和电磁定律之间的矛盾。是从麦克斯韦方程直接得到的。电磁波的速度等于光速c,不包括参考系的问题。麦斯威尔的电磁理论是哪个参考系成立的?v,光通量=,光通量=,但是根据实验现象,光的速度是恒定的,不管光源和观察者做什么相对运动。这个结论特别是在1887年迈克尔逊和莫雷做的实验中被最知名的以后,为了很多准确的实验被确认了。明确证明光速的测量与光源和测量者的相对运动无关,即与参考系统无关。可见光和电磁波的运动不遵循相对论。露脊鲸测量的光在真空中发出的速度都必须是这个值。由于上述矛盾,物理学家面临着修改现有理论和拟合实验结果(比较容易,但往往无效)的两个选择。创新:“麦克斯韦电磁理论只彻底排除在特定惯性系之外,创立了新的理论。爱因斯坦等选择了后者,提出了两个假设。三,狭义相对论的两个基本假设,一,狭义相对论在不同的惯性参考系统中,所有物理定律都是相同的。2,光速不变原理真空中的光速在不同的惯性参考系统中是相同的。光速与光源、观察者之间的相对运动无关。爱因斯坦在这样简单和一般的两个假设的基础上,确立了综合理论特殊相对论,并正确理解了两个基本。自然法则包括所有其他物理定律,不仅包括力学定律,还包括电磁学定律。真空中光速不变强调不依赖光速、观察者的运动或光的传播方向。几十年来,科学家利用各种先进的物理技术测量光速,结果并不违反光速不变的原理。火箭以0.75C的速度离开地球,从火箭向地球发射了光信号。火箭测量的光离开的速度是c,光到达地球时测量的光的速度是多少?答:如果以c、练习、0.5c的速度在宇宙飞船上设置有人打开灯,那么以下是正确的:()a .宇宙飞船的前观察者把这个光速看作1.5cB。宇宙飞船后面的观察者把这个光速看作0.5cC。垂直宇宙飞船前进方向的观察者把这种光速看作CD。在地面上的任何地方,观测者看到的光速都是c,答案CD,摘要,第一,经典相对论力学定律在所有惯性系中是相同的2,相对论和电磁定律之间的矛盾3,狭义相对论的两个基本假设1
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