Содержание
- 2. Биография Альберта Эйнштейна
- 3. Альберт Эйнштейн - физик-теоретик, один из основоположников современной физики, автор теории относительности (1879–1955) Лауреат Нобелевской премии
- 4. К 16 годам Эйнштейн овладел основами математики, включая дифференциальное и интегральное исчисления. В 1895, не окончив
- 5. и плодотворным периодом в своей жизни. В 1905 в журнале «Анналы физики» («Annalen der Physik») вышли
- 6. законченную математическую форму статистическому объяснению этого явления, представленному ранее польским физиком М.Смолуховским. Закон броуновского движения Эйнштейна
- 7. Девять лет спустя предложенная Эйнштейном интерпретация была подтверждена исследованиями американского физика Милликена, а в 1923 реальность
- 8. мысль, что пространство и время должны рассматриваться как единое целое (обобщение евклидова пространства, в котором роль
- 9. В 1907 Эйнштейн распространил идеи квантовой теории на физические процессы, не связанные с излучением. Рассмотрев тепловые
- 10. Летом 1912 Эйнштейн возвратился в Цюрих, где в Высшей технической школе была создана кафедра математической физики.
- 11. прямолинейно и равномерно, то общая имеет дело с произвольно движущимися системами. Ее уравнения справедливы независимо от
- 12. Принцип относительности Введение Принцип относительности - фундаментальный физический закон, согласно которому любой процесс протекает одинаково в
- 13. Система отсчета, в которой справедлив закон инерции: материальная точка, когда на нее не действуют никакие силы
- 14. пространству и времени, подходах, которые отличаются глубоко от тех, которые используются в каждодневной жизни; но релятивистские
- 15. Преобразование физических величин в релятивистской теории. В релятивистской теории пространственные расстояния и промежутки времени не остаются
- 16. убежден в существовании все проникающего эфира и размышлял о том, как на него действуют различные поля
- 17. преобразования как вспомогательные, или фиктивные, не имеющие непосредственного отношения к реальному пространству и времени. Эйнштейн понял
- 18. Эйнштейна и его бывшего студенческого товарища М. Грассмана в 1912 г. появилась статья «Набросок обобщенной теории
- 19. Этот принцип проявляется в том, что в заданном поле тяготения тела любой массы и физической природы
- 20. связывающее массу тела и его энергию. Иногда это соотношение ошибочно истолковывают как указание на возможность взаимных
- 21. Теория, описывающая свойства пространства-времени в приближении, когда полями тяготения можно пренебречь, называется специальной или частной теорией
- 22. течения времени в быстро движущемся теле и сокращение продольных - в направлении движения - размеров тел
- 24. Скачать презентацию
Слайд 2Биография Альберта Эйнштейна
Биография Альберта Эйнштейна
Слайд 3Альберт Эйнштейн - физик-теоретик, один из основоположников современной
физики, автор теории относительности
Альберт Эйнштейн - физик-теоретик, один из основоположников современной
физики, автор теории относительности
Лауреат Нобелевской премии по физике 1921 «за объяснение фотоэлектрического эффекта». Родился 14 марта 1879 в Ульме (Вюртемберг, Германия) в семье мелкого коммерсанта. Предки Эйнштейна поселились в Швабии около 300 лет назад, и ученый до конца жизни сохранил мягкое южно-германское произношение, даже когда говорил по-английски. Учился в католической народной школе в Ульме, затем, после переезда семьи в Мюнхен, в гимназии. Школьным урокам, однако, предпочитал самостоятельные занятия. В особенности привлекали его геометрия и популярные книги по естествознанию, и вскоре в точных науках он далеко опередил своих сверстников.
Слайд 4
К 16 годам Эйнштейн овладел основами математики, включая дифференциальное и интегральное исчисления.
К 16 годам Эйнштейн овладел основами математики, включая дифференциальное и интегральное исчисления.
Слайд 5и плодотворным
периодом в своей жизни. В 1905 в журнале «Анналы физики»
и плодотворным
периодом в своей жизни. В 1905 в журнале «Анналы физики»
Слайд 6законченную математическую форму статистическому объяснению этого явления, представленному ранее польским физиком М.Смолуховским.
законченную математическую форму статистическому объяснению этого явления, представленному ранее польским физиком М.Смолуховским.
Слайд 7
Девять лет спустя предложенная Эйнштейном интерпретация была подтверждена исследованиями американского физика Милликена,
Девять лет спустя предложенная Эйнштейном интерпретация была подтверждена исследованиями американского физика Милликена,
Слайд 8мысль, что пространство и время должны рассматриваться как единое целое (обобщение евклидова
мысль, что пространство и время должны рассматриваться как единое целое (обобщение евклидова
Слайд 9В 1907 Эйнштейн распространил идеи квантовой теории на физические процессы, не связанные
В 1907 Эйнштейн распространил идеи квантовой теории на физические процессы, не связанные
Слайд 10Летом 1912 Эйнштейн возвратился в Цюрих, где в Высшей технической школе была
Летом 1912 Эйнштейн возвратился в Цюрих, где в Высшей технической школе была
Слайд 11прямолинейно и равномерно, то общая имеет дело
с произвольно движущимися
системами.
Ее уравнения
прямолинейно и равномерно, то общая имеет дело
с произвольно движущимися
системами.
Ее уравнения
движения системы
отсчета, а также для
ускоренного и вращательного движений. По своему
содержанию,
однако, она является в
основном
учением о тяготении. Она примыкает к гауссовой
теории
кривизны поверхностей и имеет целью
геометризацию гравитационного поля и
действующих в нем сил. Эйнштейн утверждал, что
пространство отнюдь не однородно и
что его геометрическая структура зависит от
распределения масс, от вещества и поля.
Умер Эйнштейн в Принстоне (США) 18 апреля 1955. Его прах был развеян друзьями в месте, которое должно навсегда остаться неизвестным.
Слайд 12Принцип относительности
Введение
Принцип относительности - фундаментальный физический закон, согласно которому любой процесс
Принцип относительности
Введение
Принцип относительности - фундаментальный физический закон, согласно которому любой процесс
Инерциальная система - понятие классической механики, первой фундаментальной физической теории, которая имеет высокий статус и в современной физике. Основы этой теории заложил И.Ньютон.
«Всякое тело продолжает удерживаться в своем состоянии покоя или равномерного и прямолинейного движения, пока и поскольку оно не понуждается приложенными силами изменить это состояние» - так Ньютон сформулировал закон, который сейчас называется первым законом механики Ньютона, или законом инерции.
Слайд 13Система отсчета, в которой справедлив закон инерции: материальная точка, когда на нее
Система отсчета, в которой справедлив закон инерции: материальная точка, когда на нее
Теория относительности - физическая теория пространства и времени. В частной (специальной) теории относительности рассматриваются только инерциальные системы отсчета. Явления, описываемые теорией относительности, называются релятивистскими (от лат. «относительный») и проявляются при скоростях, близких к скорости света в вакууме (эти скорости тоже принято называть релятивистскими).
Существует фактически две различных теории относительности, известных в физике, одна из них называется специальной (частной) теорией относительности, другая - общей теорией относительности. Альберт Эйнштейн предложил первую из них в 1905 г., вторую - в 1916 г. Принимая во внимание, что специальная теория относительности связана, в первую очередь, с электрическими и магнитными явлениями и с их распространением в пространстве и времени, общая теория относительности была разработана, прежде всего, чтобы иметь дело с тяготением. Обе теории сосредотачиваются на новых подходах к
Слайд 14пространству и времени, подходах, которые отличаются глубоко от тех, которые используются в
пространству и времени, подходах, которые отличаются глубоко от тех, которые используются в
1. Предпосылки создания теории относительности А.Эйнштейна
Преобразования Лоренца
Подобно тому, как математической формулировкой законов механики являются уравнения Ньютона, уравнения Максвелла являются количественным представлением законов электродинамики. Вид этих уравнений также должен оставаться неизменным при переходе из одной инерциальной системы отсчета в другую. Чтобы удовлетворить этому условию, необходимо заменить преобразования Галилея иными: x'= g(x-vt); y'= y; z'=z; t'=g(t-vx/c2), где g = (1-v2/ c2)-1/2, а с - скорость света в вакууме. Последние преобразования, установленные Х. Лоренцем в 1895 и носящие его имя, являются основой специальной (или частной) теории относительности. При vc они переходят в преобразования Галилея, но если v близко к c, то проявляются существенные отличия от картины пространства - времени
, которую принято называть нерелятивистской.
Слайд 15Преобразование физических величин в релятивистской теории.
В релятивистской теории пространственные расстояния и промежутки
Преобразование физических величин в релятивистской теории.
В релятивистской теории пространственные расстояния и промежутки
2. Теория относительности А.Эйнштейна
Альберт Эйнштейн (Einstein) (1879-1955) - физик-теоретик, один из основателей современной физики, лауреат Нобелевской премии, иностранный член-корреспондент РАН (1922) и иностранный почетный член АН СССР (1926). Родился в Германии, с 1893 жил в Швейцарии, с 1914 в Германии, в 1933 эмигрировал в США. Создал частную (1905) и общую (1907-16) теории относительности.
2.1. Частная (специальная) теория относительности
Наибольшую известность Эйнштейну принесла теория относительности, изложенная им впервые в 1905 г. в статье «К электро-динамике движущихся тел». Уже в юности Эйнштейн пытался понять, что увидел бы наблюдатель, если бы бросился со скоростью света вдогонку за световой волной. Будучи студентом, Эйнштейн изучал труды Максвелла, был
Слайд 16убежден в существовании все проникающего эфира и размышлял о том, как на
убежден в существовании все проникающего эфира и размышлял о том, как на
1) все законы физики одинаково применимы в любой инерциальной системе отчета и не должны меняться при преобразованиях Лоренца;
2) свет всегда распространяется в свободном пространстве с одной и той же скоростью, независимо от движения источника.
Эйнштейн выдвинул удивительный и на первый взгляд парадоксальный постулат, что скорость света для всех наблюдателей, как бы они ни двигались, одинакова. Этот постулат (при выполнении некоторых дополнительных условий) приводит к полученным ранее Х. Лоренцем формулам для преобразований координат и времени при переходе из одной инерциальной системы отсчета в другую, движущуюся относительно первой. Но Лоренц рассматривал эти
Слайд 17преобразования как вспомогательные, или фиктивные, не имеющие непосредственного отношения к реальному пространству
преобразования как вспомогательные, или фиктивные, не имеющие непосредственного отношения к реальному пространству
Таким образом, принцип относительности, установленный для механики еще Галилеем, был распространен на электродинамику и другие области физики. Это привело, в частности, к установлению важного универсального соотношения между массой М, энергией Е и импульсом Р: E2 = М2c4 + P2с2 (где с - скорость света), которое можно назвать одной из теоретических предпосылок использования внутриядерной энергии.
2.2. Общая теория относительности
В 1905 г. Эйнштейну было 26 лет, но его имя уже приобрело широкую известность. В 1909 г. он избран профессором Цюрихского университета, а через два года - Немецкого университета в Праге. В 1912 г. Эйнштейн возвратился в Цюрих, где занял кафедру в Политехникуме, но уже в 1914 г. принял приглашение переехать на работу в Берлин в качестве профессора Берлинского университета и одновременно директора Института физики. Германское подданство Эйнштейна было восстановлено. К этому времени уже полным ходом шла работа над общей теорией относительности. В результате совместных усилий
Слайд 18Эйнштейна и его бывшего студенческого товарища М. Грассмана в 1912 г. появилась
Эйнштейна и его бывшего студенческого товарища М. Грассмана в 1912 г. появилась
Ответ, предложенный Эйнштейном, был ошеломляюще неожиданным: в роли такого посредника выступала сама «геометрия» пространства - времени. Любое массивное тело, по Эйнштейну, вызывает вокруг себя «искривление» пространства, то есть делает его геометрические свойства иными, чем в геометрии Евклида, и любое другое тело, движущееся в таком «искривленном» пространстве, испытывает воздействие первого тела.
Созданная А. Эйнштейном общая теорией относительности является обобщением ньютоновской теории тяготения на основе специальной теории относительности. В основе общей теории относительности лежит принцип эквивалентности - локальной неразличимости сил тяготения и сил инерции, возникающих при ускорении системы отсчета.
Слайд 19Этот принцип проявляется в том, что в заданном поле тяготения тела любой
Этот принцип проявляется в том, что в заданном поле тяготения тела любой
Общая теория относительности привела к предсказанию эффектов (конечной скорости изменения поля тяготения, равной скорости света в вакууме - это изменение переносится в виде гравитационных волн; возможности возникновения черных дыр и др.), которые вскоре получили экспериментальное подтверждение. Она позволила также сформулировать принципиально новые модели, относящиеся ко всей Вселенной, в том числе и модели нестационарной (расширяющейся) Вселенной.
Из уравнений релятивистской механики (как и механики Ньютона) вытекает закон сохранения энергии, для которого получается новое выражение: E = mc2. Это - знаменитое соотношение Эйнштейна,
Слайд 20связывающее массу тела и его энергию. Иногда это соотношение ошибочно истолковывают как
связывающее массу тела и его энергию. Иногда это соотношение ошибочно истолковывают как
Заключение
Теория относительности А.Эйнштейна - физическая теория, рассматривающая пространственно-временные свойства физических процессов. Так как закономерности, устанавливаемые теорией относительности, - общие для всех физических процессов, то обычно о них говорят просто как о свойствах пространства-времени. Эти свойства зависят от полей тяготения в данной области пространства-времени.
Слайд 21Теория, описывающая свойства пространства-времени в приближении, когда полями тяготения можно пренебречь, называется
Теория, описывающая свойства пространства-времени в приближении, когда полями тяготения можно пренебречь, называется
В основе теории относительности лежат два положения: принцип относительности, означающий равноправие всех инерциальных систем отсчета, и постоянство скорости света в вакууме, ее независимость от скорости движения источника света. Эти два постулата определяют формулы перехода от одной инерциальной системы отсчета к другой - преобразования Лоренца, для которых характерно, что при таких переходах изменяются не только пространственные координаты, но и моменты времени (относительность времени). Из преобразований Лоренца получаются основные эффекты специальной теории относительности: существование предельной скорости передачи любых взаимодействий - максимальной скорости, до которой можно ускорить тело, совпадающей со скоростью света в вакууме; относительность одновременности (события, одновременные в одной инерциальной системе отсчета, в общем случае не одновременны в другой); замедление
Слайд 22течения времени в быстро движущемся теле и сокращение продольных - в направлении
течения времени в быстро движущемся теле и сокращение продольных - в направлении
Теория относительности выявила ограниченность представлений классической физики об «абсолютных» пространстве и времени, неправомерность их обособления от движущейся материи; она дает более точное, по сравнению с классической механикой, отображение объективных процессов реальной действительности.
Ряд выводов общей теории относительности качественно отличаются от выводов ньютоновской теории тяготения. Важнейшие среди них связаны с возникновением черных дыр, сингулярностей пространства-времени, существованием гравитационных волн (гравитационного излучения).
Представления о пространстве и времени составляют основу физического миропонимания, что уже само по себе определяет значение теории относительности. Особенно велика ее роль в физике ядра и элементарных частиц, в том числе и для расчетов гигантских установок, которые предназначены для потоков очень быстрых частиц, необходимых для экспериментов, позволяющих продвинуться в изучении строения материи.