Содержание
- 2. Альберт Эйнштейн (14 марта 1879 — 18 апреля 1955) – гениальный физик, положивший основу развития современной
- 4. Зарождение идеи Говорят, что прозрение пришло к Альберту Эйнштейну в одно мгновение. Ученый якобы ехал на
- 5. Но хотя описания событий при переходе из одной системы отсчета в другую меняются, есть и универсальные
- 6. Специальная теория относительности Большинство парадоксальных и противоречащих интуитивным представлениям о мире эффектов, возникающих при движении со
- 7. Со времени Эйнштейна все эти предсказания, сколь бы противоречащими здравому смыслу они ни казались, находят полное
- 8. Последние полвека ученые исследуют элементарные частицы на огромных аппаратных комплексах(одним из которых является Большой адронный коллайдер).
- 9. Но нужно отметить, что специальная теория относительности, хотя она внешне и противоречит законам классической ньютоновской механики,
- 10. Общая теория относительности Общая теория относительности применяется уже ко всем системам отсчета (а не только к
- 11. Закон всемирного тяготения Ньютона говорит нам, что между любыми двумя телами во Вселенной существует сила взаимного
- 13. Проверить общую теорию относительности трудно, поскольку в обычных лабораторных условиях ее результаты практически полностью совпадают с
- 14. На самом деле результаты, которые предсказывает общая теория относительности, заметно отличаются от результатов, предсказанных законами Ньютона,
- 16. Скачать презентацию
Слайд 2Альберт Эйнштейн (14 марта 1879 — 18 апреля 1955) – гениальный физик,
Альберт Эйнштейн (14 марта 1879 — 18 апреля 1955) – гениальный физик,
Переехав в Италию, а затем в Швейцарию, Эйнштейн не поступил в Политехникум Цюриха. Однако получил аттестат в швейцарской школе Аарау, а затем с увлечением учился на педагогическом факультете Политехникума. По размышлениям Эйнштейна, для запоминания материала не нужно его заучивать, достаточно логически разобрать материал.
Увлечения физикой и математикой, постоянные исследования приводят к публикации ряда статей по статической механике, физике молекул. Наиболее известным учением Эйнштейна является теория относительности. Эта теория была развита на основе геометрической теории относительности Лобачевского. К другим величайшим открытиям ученого относят работы по фотоэффекту, броуновскому движению. Используя квантовую статистику Эйнштейн вместе с физиком Бозе открыл пятое состояние вещества, названное в их честь конденсатом Бозе-Эйнштейна.
Затем Эйнштейн переехал в США и стал преподавать физику в институте Принстона. Параллельно с преподавательской деятельностью ученый работал над теорией единого гравитационно-электромагнитного поля. Умер Эйнштейн в 1955, тело его было кремировано, а прах развеян.
Слайд 4Зарождение идеи
Говорят, что прозрение пришло к Альберту Эйнштейну в одно мгновение. Ученый
Зарождение идеи
Говорят, что прозрение пришло к Альберту Эйнштейну в одно мгновение. Ученый
Говоря научным языком, в тот день Эйнштейн осознал, что описание любого физического события или явления зависит от системы отсчета, в которой находится наблюдатель . Если пассажирка трамвая, например, уронит очки, то для нее они упадут вертикально вниз, а для пешехода, стоящего на улице, очки будут падать по параболе, поскольку трамвай движется, в то время как очки падают. У каждого своя система отсчета.
Слайд 5Но хотя описания событий при переходе из одной системы отсчета в другую
Но хотя описания событий при переходе из одной системы отсчета в другую
Как любую гипотезу, принцип относительности нужно было проверить путем соотнесения его с реальными природными явлениями. Из принципа относительности Эйнштейн вывел две отдельные теории. Специальная, или частная, теория относительности исходит из положения, что законы природы одни и те же для всех систем отсчета, движущихся с постоянной скоростью . Общая теория относительности распространяет этот принцип на любые системы отсчета, включая те, что движутся с ускорением. Специальная теория относительности была опубликована в 1905 году, а более сложная с точки зрения математического аппарата общая теория относительности была завершена Эйнштейном к 1916 году.
Слайд 6Специальная теория относительности
Большинство парадоксальных и противоречащих интуитивным представлениям о мире эффектов, возникающих
Специальная теория относительности
Большинство парадоксальных и противоречащих интуитивным представлениям о мире эффектов, возникающих
Время в системе координат, движущейся со скоростями, близкими к скорости света, относительно наблюдателя растягивается, а пространственная протяженность (длина) объектов вдоль оси направления движения — напротив, сжимается. Этот эффект, известный как сокращение Лоренца—Фицджеральда, был описан в 1889 году ирландским физиком Джорджем Фицджеральдом и дополнен в 1892 году нидерландцем Хендриком Лоренцем . Так, при скорости 260 000 км/с (87% от скорости света) масса объекта с точки зрения наблюдателя, находящегося в покоящейся системе отсчета, удвоится.
Слайд 7Со времени Эйнштейна все эти предсказания, сколь бы противоречащими здравому смыслу они
Со времени Эйнштейна все эти предсказания, сколь бы противоречащими здравому смыслу они
Слайд 8Последние полвека ученые исследуют элементарные частицы на огромных аппаратных комплексах(одним из которых
Последние полвека ученые исследуют элементарные частицы на огромных аппаратных комплексах(одним из которых
Слайд 9Но нужно отметить, что специальная теория относительности, хотя она внешне и противоречит
Но нужно отметить, что специальная теория относительности, хотя она внешне и противоречит
Принцип относительности помогает также понять, почему именно скорость света, а не какая-нибудь другая, играет столь важную роль в этой модели строения мира — этот вопрос задают многие из тех, кто впервые столкнулся с теорией относительности. Скорость света выделяется и играет особую роль универсальной константы, потому что она определена естественнонаучным законом. В силу принципа относительности скорость света в вакууме c одинакова в любой системе отсчета. Это, казалось бы, противоречит здравому смыслу, поскольку получается, что свет от движущегося источника (с какой бы скоростью он ни двигался) и от неподвижного доходит до наблюдателя одновременно. Однако это так.
Благодаря своей особой роли в законах природы скорость света занимает центральное место и в общей теории относительности.
Слайд 10Общая теория относительности
Общая теория относительности применяется уже ко всем системам отсчета (а
Общая теория относительности
Общая теория относительности применяется уже ко всем системам отсчета (а
Общая теория относительности делает мир четырехмерным: к трем пространственным измерениям добавляется время. Все четыре измерения неразрывны, поэтому речь идет уже не о пространственном расстоянии между двумя объектами, как это имеет место в трехмерном мире, а о пространственно-временных интервалах между событиями, которые объединяют их удаленность друг от друга — как по времени, так и в пространстве. То есть пространство и время рассматриваются как четырехмерный пространственно-временной континуум или, попросту, пространство-время.
Слайд 11Закон всемирного тяготения Ньютона говорит нам, что между любыми двумя телами во Вселенной
Закон всемирного тяготения Ньютона говорит нам, что между любыми двумя телами во Вселенной
Слайд 13Проверить общую теорию относительности трудно, поскольку в обычных лабораторных условиях ее результаты
Проверить общую теорию относительности трудно, поскольку в обычных лабораторных условиях ее результаты
Слайд 14На самом деле результаты, которые предсказывает общая теория относительности, заметно отличаются от
На самом деле результаты, которые предсказывает общая теория относительности, заметно отличаются от