Görelilik teorisi oluşturulduğunda. Genel Görelilik Teorisi

Görelilik teorisi oluşturulduğunda. Genel Görelilik Teorisi
Görelilik teorisi oluşturulduğunda. Genel Görelilik Teorisi

Yüz, ayak parmağı - bu kısaltmalar kapsamında, hemen hemen tüm "Görelilik Teorisi" terimine aşina olanı gizler. Basit dil, her şeyden bile açıklanabilir, hatta Genius'un ifadesi bile, bu yüzden okulun okul süresini hatırlamazsanız, çünkü aslında her şey göründüğünden çok daha kolaydır.

Teori Sayısı

Öyleyse, "Doodles için Görelilik Teorisi" dersini başlatalım. Albert Einstein, çalışmalarını 1905'te yayınladı ve bilim adamları arasında rezonans uyandırdı. Bu teori, geçen yüzyılın fiziğindeki birçok boşluk ve tutarsızlıktan neredeyse tamamen örtüşdü, aynı zamanda her zaman da yer ve zaman fikrini çevirdi. Birçok ifadede Einstein, çağdaşların inanılması zordu, ancak deneyler ve araştırmalar sadece büyük bilim adamının sözlerini doğruladı.

Einstein'ın basit bir dille göreliliği teorisi, insanların yüzyılları nadesini yittiğini açıkladı. Tüm modern fiziğin temeli olarak adlandırılabilir. Bununla birlikte, görelilik teorisi hakkında konuşmaya devam etmeden önce, terim meselesi açıklanmalıdır. Kesinlikle birçok, okuma bilimsel ve popüler makaleler, iki kısaltmaya katıldı: str and OTO. Aslında, birkaç farklı kavram anlamına gelir. Birincisi, özel bir görelilik teorisidir ve ikincisi "genel bir görelilik teorisi" olarak şifresi çözülür.

Sadece zor

Bir yüzden daha sonra Oto'nun bir parçası olan eski bir teoridir. Homojen hızda hareket eden nesneler için fiziksel işlemleri yalnızca dikkate alabilir. Genel teori, hızlandırıcı nesnelerde ne olacağını, neden gravitonların ve yerçekimi neden olduğunu açıklayabilir.

Hareketi ve yanı sıra ışık hızına yaklaşırken uzay ve zaman ilişkisinin yanı sıra, özel bir görelilik teorisi yapabilecektir. Benzer kelimeler aşağıdaki gibi açıklanabilir: örneğin, gelecekten gelenler size yüksek hızda uçabilecek bir kozmolet verdi. Uzay aracının burnunda, fotonlar tarafından çekim yapabilen bir silah var, her şey devam ediyor.

Bir çekim yapıldığında, bu parçacıklar ışığın hızında gemiye göre uçuyor, ancak mantığa göre, sabit gözlemci iki hızın (fotonların kendileri hem de gemiyi kendileri) toplamını görmelidir. Ama böyle bir şey yok. Gözlemci, araç hızı sıfırmış gibi, 300.000 m / s hızda hareket eden fotonları görecektir.

Mesele şu ki, nesnenin ne kadar hızlı taşınması olursa olsun, bunun için ışık hızı değişmemiş değerdir.

Bu ifade, nesnenin kütlesine ve hızına bağlı olarak yavaşlama ve zamanın bozulması gibi ana çarpıcı mantıksal sonuçlardır. Bu, birçok bilimsel kurgu filminin ve seri arazilerine dayanmaktadır.

Genel Görelilik Teorisi

Basit dil açıklanabilir ve daha hacimli olabilir. İlk önce, alanımızın dört boyutlu olduğu gerçeğini dikkate almalısınız. Zaman ve alan, böyle bir "konu" olarak bir "uzamsal süreklilik" olarak birleştirilir. Alanımızda dört eksenli koordinat vardır: x, y, z ve t.

Ancak insanlar doğrudan dört boyutu algılayamazlar, tıpkı iki boyutlu bir dünyada yaşayan varsayımsal düz bir insan olarak, bakamayacağınız gibi. Özünde, dünyamız sadece üç boyutlu dört boyutlu alanın bir projeksiyonudur.

İlginç bir gerçek şudur, genel görelilik teorisine göre, bedenler sürüş sırasında değişmez. Dört boyutlu dünyanın nesneleri aslında her zaman değişmezler ve yalnızca projeksiyonlarını değiştirirken, zamanın bir bozulması olarak algılandığımızı, boyutu kesip diğerlerini artırdığımızı sağlar.

Asansör ile Deney

Basit bir dille görelilik teorisi hakkında küçük bir zihinsel deney kullanılarak söylenebilir. Asansörde olduğunuzu hayal edin. Kabin harekete geçti ve sen ağırlıksızlık durumundaydın. Ne oldu? Sebepler iki olabilir: asansör uzayda bulunur veya gezegenin yerçekiminin etkisi altında serbest bir düşüşte bulunur. En ilgi çekici olan, asansör kabininden dışarı bakmak mümkün değilse, her iki işlem de eşit görünüyorsa, ağırlıksızlık nedenini öğrenmenin imkansız olmasıdır.

Belki de benzer bir zihinsel deneyi konuşan Albert Einstein, bu iki durumun birbirlerinden ayırt edilemez olması durumunda, aslında, yerçekimi etkisi altındaki vücudun hızlanmadığı anlamına gelir, bu, bükülmüş bir harekettir. Büyük bir vücudun etkisi altında (bu durumda, gezegende). Böylece, hızlandırılmış hareket sadece üç boyutlu boşluğa tek tip bir hareketin projeksiyonudur.

Görsel örnek

Aptallar için görelilik teorisi üzerinde bir başka iyi örnek. Tamamen doğru değil, ama çok basit ve görsel olarak. Gergin bir dokuya herhangi bir nesneyi koyarsanız, altında bir "sapma", "huni" oluşturur. Tüm küçük bedenler, yörüngelerini yeni boşluğa göre çarpıtmaya zorlanır ve vücudun biraz enerjisi varsa, bu huniden hiç aşılamaz. Bununla birlikte, en hareketli nesnenin bakış açısıyla, yörünge düz kalır, mekan virgini hissetmeyeceklerdir.

Yerçekimi "Rankta Düştü"

Genel görecelilik teorisinin ortaya çıkmasıyla, yerçekimi güç olmaktan vazgeçti ve şimdi zaman ve mekanın eğriliğinin basit etkisinin pozisyonu ile içeriktir. Ancak, fantastik görünebilir, ancak, çalışan bir versiyondur ve deneyler tarafından onaylanır.

Birçoğu, dünyamızdaki inanılmaz şeyler gibi görünüyordu, görelilik teorisini açıklayabilir. Basitçe, böyle şeyler, sonuçları olarak denir. Örneğin, masif gövdelere yakın uçan ışınların ışınları kavislidir. Ayrıca, uzak bir kozmosun birçok nesnesi birbirlerini gizler, ancak ışık ışınlarının diğer bedenler tarafından zarfıldığı gerçeğinden, gözlerimiz (daha kesin olarak, teleskop) mevcuttur, görünüşte görünmez nesneler mevcuttur. Duvarlara bakmak gibi.

Daha fazla yerçekimi, zamanın yavaşlığı, nesnenin yüzeyinde akar. Bu, sadece nötron yıldızları veya kara delikler gibi büyük gövdelere de geçerlidir. Yavaşlama etkisi yeryüzünde bile görülebilir. Örneğin, uydu navigasyon cihazları, doğru bir atom saati ile donatılmıştır. Onlar gezegenimizin yörüngesinde ve orada biraz daha hızlı kenetleniyorlar. Bir günde bir saniyede yüzlerce, dünyadaki rotanın hesaplamalarında hatanın 10 km'lik bir şekilde verecek şekilde seçilecektir. Hesapla Bu hatayı, görelilik teorisini kesin sağlar.

Basit dil aşağıdaki gibi ifade edilebilir: Oto birçok modern teknolojiyi yaşar ve Einstein sayesinde pizzacı ve kütüphanenin yabancı bir alanında kolayca bulabiliriz.

20. yüzyılın başında bile, görelilik teorisi formüle edildi. Ne olduğu ve onun yaratıcısı olan, bugün her öğrenciyi tanıyor. O kadar büyüleyici ki, insanların bile bilimden uzakta oluyor. Bu makalede uygun fiyatlı bir dili açıklar: Görelilik teorisi: ne olduğu, postulatlar ve uygulama nelerdir?

Albert Einstein'ın yaratıcısının, içgörü bir anlığına geldiğini söylüyorlar. Swiss Bernhouse'daki tramvayın üzerinde kalmış gibi bilim adamı. Sokak saatlerine baktı ve tramvayın ışık hızına kadar bozulması durumunda bu saatin duracağını anladı. Bu durumda, zaman olmaz. Görelilik teorisindeki zaman çok önemli bir rol oynar. Einstein tarafından formüle edilen postulatlardan biri, farklı gözlemciler gerçekliği farklı şekillerde algılamaktır. Bu, özellikle zaman ve mesafe ile geçerlidir.

Gözlemci pozisyonu için muhasebe

O gün, Albert, bilim dilini ifade eden, herhangi bir fiziksel olgunun veya olayın açıklamasının, gözlemcinin hangi referans sisteminin bulunduğu bağlı olduğuna bağlı olduğunu fark etti. Örneğin, eğer bazı yolcu tramvayları gözlük damlalarsa, dikey olarak aşağı iner. Sokakta bir yaya duruşuna bakarsanız, sonbaharlarının yörüngesi, tramvay hareketleri ve bardaklar aynı anda olduğu için Parabola'ya karşılık gelecektir. Böylece, her referans sisteminin kendine aittir. Daha fazla ayrıntı sunuyoruz, göreceliliğin ana varsayımını düşünün.

Dağıtılmış Hareket Kanunu ve Görelilik İlkesi

Referans sistemlerini değiştirirken, olayların açıklamaları değiştiğine rağmen, değişmeden kalan evrensel şeyler de vardır. Bunu anlamak için, düşme noktaları değil, bu düşüşe neden olan doğa kanununu sormanız gerekir. Herhangi bir gözlemci için, hareketli veya sabit bir koordinat sisteminde olup olmadığına bakılmaksızın, bunun cevabı değişmeden kalır. Bu kanunun dağıtılmış hareket yasası denir. Hem tramvay hem de sokakta eşit davranır. Başka bir deyişle, olayların açıklaması her zaman onları gözlemleyen kişilere bağlı ise, bu doğanın yasaları için geçerli değildir. Bilimsel, değişmezlikte kabul edildiği gibidir. Bu görelilik ilkesidir.

Einstein'ın iki teorisi

Bu ilke, diğer hipotez gibi, önce gerçekliğimizde faaliyet gösteren doğal fenomenlerle kontrol etmek için gereklidir. Einstein, görelilik ilkesinden 2 teori getirdi. Onlar ilişkili olmalarına rağmen, ayrı olarak kabul edilir.

Özel veya özel, görelilik teorisi (servis istasyonu), hızı sabit olan her türlü referans sisteminin, doğanın yasalarının aynı aralarında kaldığı duruma dayanmaktadır. Genel Görelilik Teorisi (Oto) Bu ilke, ivmeden hareket edenler de dahil olmak üzere herhangi bir referans sistemine uzanır. 1905'te A. Einstein ilk teoriyi yayınladı. İkinci, matematiksel aparat planında daha karmaşık, 1916'da tamamlandı. Bir servis istasyonu olarak, böylece ve gelen görelilik teorisinin oluşturulması, fiziğin gelişmesinde önemli bir aşama haline gelmiştir. Bize her birinin üzerinde durmasına izin ver.

Özel görelilik teorisi

Bu nedir, onun özü nedir? Bu soruyu cevaplayalım. Çok fazla paradoksal etkinin, dünyanın nasıl düzenlendiğiyle ilgili sezgisel fikirlerimize aykırı olarak tahmin edildiği bu teoridir. Hareket hızı ışık hızına yaklaştığında gözlenen etkilerden bahsediyoruz. Aralarındaki en ünlü, yavaşlamanın (saatlerin saatleri) etkisidir. Gözlemciye göre hareket eden saatler, onun elinde olanlardan ziyade onun için daha yavaştır.

Koordinat sisteminde, ışık hızına yaklaşırken bir oranda sürüş sırasında, zaman, gözlemciye göre gerilir ve nesnelerin uzunluğu (mekansal uzunluk), aksine, bu hareketin yönünün ekseni boyunca sıkıştırılır. . Bu etki bilim insanlarının Lorentz Fitzgerald'ın azaltılması denir. 1889'da George Fitzgerald, İtalyan fizikçi onu anlattı. Ve 1892'de Hendrik Lorenz, Hollanda, onu destekledi. Bu etki, gezegenimizin dış alandaki hareket hızının "esansiyel rüzgar" ölçümüyle belirlendiği, Michelson-Morley'in deneyimini veren olumsuz sonucu açıklar. Bunlar, görelilik teorisinin ana postulalarıdır (özel). Einstein, analoji tarafından yapılan bu kütle dönüşümlerini destekledi. Buna göre, vücut hızı ışık hızına yaklaştığında, vücudun kütlesi artar. Örneğin, hız 260 bin km / s ise, yani ışık hızının% 87'si, belirleyici referans sisteminde bulunan gözlemcinin bakış açısına göre, nesnenin kütlesi çiftleşecektir.

Onay servisi

Tüm bu hükümler, kaçınılmış sağduyu ne olursa olsun, Einstein zamanında çeşitli deneylerde doğrudan ve tam bir onay bulur. Bunlardan biri Michigan Üniversitesi Bilim İnsanları tarafından yürütüldü. Bu meraklı deneyim, fizikteki görelilik teorisini doğrular. Araştırmacılar, düzenli olarak transatlantik uçuşları, bu saatlerin havaalanı okumalarına geri döndükten sonra, her seferinde transatlantik uçuşları, çöpleri düzenli olarak uygulayan gemiye yerleştirildi. Her zaman düzlemdeki saatin kontrolün arkasına geçtiği ortaya çıktı. Tabii ki, sadece küçük rakamlar, bir saniyenin kesirleri hakkında, ancak gerçeğin kendisi çok göstergesidir.

Son yarım yüzyıl araştırmacıları, hızlandırıcılar üzerine ilköğretim parçacıkları - büyük donanım kompleksleri. İçlerinde, elektronların veya protonların kirişleri, yani, hızları ışık hızına yaklaşıncaya kadar dağılır. Bundan sonra nükleer hedefler saftır. Bu deneylerde, partiküllerin kütlesinin artar, aksi takdirde deneyin sonuçları yorumlamaya uygun olmadığını göz önünde bulundurmanız gerekir. Bu bakımdan, yüz uzun zamandır varsayımsal bir teori değil. Uygulamalı mühendislikte kullanılan araçlardan biri, Newton mekaniği yasaları ile birlikte. Görelilik teorisinin ilkeleri, günümüzde büyük pratik uygulama buldu.

Newton'un str ve yasaları

Bu arada, konuşan O (bu bilim insanının portresi yukarıda sunulur), onlara çelişen gibi görünen özel görelilik teorisinin, aslında, Newton'un yasalarının neredeyse tam olarak açıklandığı takdirde denklemini yeniden ürettiği söylenmelidir. hızı çok daha küçük ışık hızı olan bedenler. Başka bir deyişle, eğer özel bir görelilik teorisi uygulanırsa, Newton'un fiziği hiç iptal edilmez. Bu teori, aksine, tamamlar ve genişletir.

Hafif Hız - Evrensel Sabit

Görelilik prensibini kullanarak, bu modelin bu modelinin neden bu modelde, ışık hızının, başka bir şey değil, çok önemli bir rol olduğu anlaşılabilir. Bu soru, sadece fiziğe aşina olanlar tarafından sorulur. Işık hızı, doğal olarak bilimsel hukuk gibi tanımlanması nedeniyle evrensel bir sabittir (Maxwell denklemlerini inceleyerek bu konuda daha fazla bilgi edinmek mümkündür.). Vakumdaki ışık hızı, görelilik prensibinin etkisinden dolayı, herhangi bir referans sisteminde aynıdır. Bunun sağduyuya aykırı olduğunu düşünebilirsiniz. Gözlemcinin eşzamanlı olarak hem sabit bir kaynaktan hem de hareket etmesinden (ne kadar hızı ne kadar hızlı olursa olsun) ışığa geldiği ortaya çıktı. Ancak, değil. Işığın hızı, özel rolü sayesinde, merkezi yer sadece özel değil, OTO'da da verilmektedir. Bana söyle.

Genel Görelilik Teorisi

Zaten konuştuğumuz gibi, tüm referans sistemleri için, mutlaka birbirlerine akrabası olanların sabittir. Matematiksel olarak, bu teori özelden çok daha zor görünüyor. Bu, 11 yılın yayınları arasında geçtiği gerçeğini açıklar. Oto özel bir durum olarak özel bir durum içerir. Sonuç olarak, Newton'un yasaları da dahil edilmiştir. Ancak, seleflerinden çok daha ileri gider. Örneğin, yerçekimi yeni bir şekilde açıklanmaktadır.

Dördüncü boyut

Dünyanın sayesinde, dünya dört boyutlu hale gelir: zaman üç mekansal boyuta eklenir. Hepsi ayrılmazdır, bu nedenle, iki nesne arasındaki üç boyutlu dünyada bulunan uzamsal mesafe hakkında hayır demek gerekir. Şimdi, hem mekansal hem de geçici uzaklıkları birbirlerinden birleştiren farklı olaylar arasındaki prostat ve zaman aralıklarından bahsediyoruz. Başka bir deyişle, görelilik teorisindeki zaman ve alan dört boyutlu bir süreklilik olarak kabul edilir. Uzay-zaman olarak tanımlanabilir. Bu sürüşte, birbirlerine göre hareket eden bu gözlemciler, aynı anda iki olayın meydana gelip gelmediğinden ya da bunlardan birinin bir başkasının yanında olup olmadığı konusunda farklı görüşlere sahip olacaktır. Bununla birlikte, nedensel ilişkiler ihlal edilmez. Başka bir deyişle, bu tür bir koordinat sisteminin, aynı zamanda farklı dizilerde iki olayın meydana geldiği, aynı anda olmadığı, hatta izin vermez.

Global dünyasından

Dünya Kanunu'na göre, Newton'u açın, iki beden arasındaki evrende karşılıklı çekimin gücü var. Bu pozisyonla dünya güneşin etrafında döner, çünkü aralarında karşılıklı çekicilik güçleri var. Ancak, Oto bu fenomenin diğer tarafına bakıyor. Yerçekimi, bu teoriye göre, kitlenin etkisi altında gözlenen uzay süresinin "eğriliğinin" (deformasyonunun) bir sonucudur. Vücut daha zordur (örneğimizde, güneş), daha fazla "yalvarıyor" uzay-zamanın altında. Buna göre, yerçekimi alanı daha güçlüdür.

Görelilik teorisinin özünü daha iyi anlamak için karşılaştırmaya dönün. DAHA FAZLASI, Güneşin etrafında, güneşin uzay süresinin "günlüklüğü" nin bir sonucu olarak yaratılan, huninin konisi etrafında yuvarlanan küçük bir top gibi güneşin etrafında döner. Ve yerçekiminin gücünü göz önünde bulundurmaya alışkın olduğumuz gerçekte, aslında bu eğrinin dış tezahürü, Newton'un anlaşılmasında zorla değil, zorla değil. OTO'daki tekliften daha fazla yerçekimi olgusunun en iyi açıklaması, bugün bulunamadı.

Oto kontrol etme yöntemleri

Laboratuvar koşullarındaki sonuçları dünya yasalarıyla neredeyse tutarlı olduğundan, test edilmesi kolay olmadığını unutmayın. Ancak, bilim adamları hala bir dizi önemli deney yaptılar. Sonuçları, Einstein'ın teorisinin doğrulandığı sonucuna varmayı mümkün kılar. Oto, ek olarak, uzayda gözlenen çeşitli fenomenleri açıklamaya yardımcı olur. Bu, örneğin, Merkür'in sabit yörüngesinden küçük sapmaları. Newtonian klasik mekaniğinin bakış açısına göre, açıklanamazlar. Ayrıca, uzak yıldızlardan kaynaklanan elektromanyetik radyasyonun güneşin yanında geçtiğinde büküldüğü nedendir.

Oto tarafından tahmin edilen sonuçlar aslında Newton'un yasalarına (portresi yukarıda sunulması) olanlardan farklıdır, ancak süper şiddetli yerçekimi alanları olduğunda. Sonuç olarak, tam bir kontrol için, büyük kitlelerin veya kara deliklerin çok doğru ölçümleri vardır, çünkü onlarla ilgili olağan performanslarımız geçerli değildir. Bu nedenle, bu teorinin deneysel doğrulama yöntemlerinin geliştirilmesi, modern deneysel fiziğin ana görevlerinden biridir.

Birçok bilim insanının zihinleri ve insanların biliminden uzak, Einstein tarafından yaratılan görelilik teorisini işgal eder. Ne olduğu, kısaca anlattık. Bu teori, dünya hakkındaki olağan fikirlerimizi döndürür, bu nedenle ilgi hala kaybolmaz.

stephen Hawking ve Leonard Mlodinova "Zamanın En Kısa Tarihi" kitabından malzeme

Görelilik

Nisafiyet prensibi olarak adlandırılan Einstein'ın temel postatesi, fizik yasalarının, hızlarına bakılmaksızın tüm serbestçe hareket eden gözlemciler için aynı olması gerektiğini söylüyor. Işık hızı sabit bir değerse, serbestçe hareket eden herhangi bir gözlemci, ışık kaynağına yaklaştığı veya ondan çıkarıldığı hızdan bağımsız olarak aynı değeri kaydetmelidir.

Böylece, tüm gözlemcilerin zaman kavramını zorlayan hız tahmini içinde bir araya gelir. Görelilik teorisine göre, gözlemci trene gidiyor ve platformda duran olan, ışık tarafından seyahat edilen mesafenin tahmininde farklılık gösterecektir. Hız, zamana bölünmüş mesafe olduğundan, gözlemcilerin ışık hızına göre bir anlaşmaya varmasına olan tek yolu, zaman değerlendirmesinde de dağılmaktadır. Başka bir deyişle, görelilik teorisi mutlak zaman fikrine son verdi! Her gözlemcinin kendi zaman ölçüsüne sahip olması ve aynı zamanda farklı gözlemcilerin aynı saati aynı anda göstermeyeceği ortaya çıktı.

Alanın üç boyutlu olduğunu söyleyerek, bunun içindeki noktanın konumunun üç sayının yardımı ile aktarılabileceği anlamına geliyor. Koordinatlar. Açıklamamızdaki zamanı tanıtıyorsak, dört boyutlu uzay-zaman kazanıyoruz.

Görelilik teorisinin bilinen bir başka sonucu, ünlü Einstein E \u003d MC 2 denklemi (E-Enerji, M - vücut ağırlığı, C - ışık hızı) tarafından ifade edilen kitle ve enerjinin eşdeğeridir. Enerji ve kütlenin eşdeğeri nedeniyle, maddi nesnenin hareketinden dolayı olduğu kinetik enerji kütlesini arttırır. Başka bir deyişle, nesne hızlandırmak zorlaşır.

Bu etki, yalnızca ışık hızına yakın bir hızda hareket eden organlar için esastır. Örneğin, ışık hızının% 10'unun bir hızında, vücut ağırlığı istirahatten sadece% 0.5 daha fazla olacaktır, ancak ışık hızının% 90'ını oluşturan bir hızda, kütle zaten iki katından fazla normal kadar. Işık ışığa yaklaşırken, vücudun kütlesi daha hızlı artar, böylece daha fazla enerji onu hızlandırmak için gereklidir. Görelilik teorisine göre, nesne ışık hızını asla elde edemez, çünkü bu durumda kitlesinin sonsuz hale gelmesi gerektiğinden ve bunun için kütle ve enerjinin eşdeğerliği sayesinde sonsuz enerji gerektirecektir. Bu nedenle, sonsuza dek görelilik teorisi, daha az hafif hız hızında hareket etmek için normal bir gövdeyi taşır. Sadece kendi kütlelerine sahip olmayan sadece ışık veya diğer dalgalar ışık hızında hareket edebilir.

Kavisli boşluk

Einstein'ın göreliliği genel teorisi, yerçekiminin ortak bir güç olmadığı bir devrimci varsayımına dayanır, ancak uzay-zamanın düz olmadığı gerçeğinin bir sonucu, daha önce düşünmek için geleneksel olduğu gibi. Genel görelilik teorisinde, boşluk süresi kavislidir veya içine yerleştirilmiş bir kütle ve enerji ile bükülür. Dünyaya benzer gövdeler, kuvvetin etkisi altında olmayan kavisli yörüngelerde hareket eder, yerçekimi olarak adlandırılır.

Geodezik çizgisi iki havaalanı arasındaki en kısa çizgi olduğundan, gezinmeler bu tür yollar üzerinde uçağa yönlendirir. Örneğin, pusulanın ifadesini takip edebilirsiniz, New York'tan Madrid'e 5966 kilometreden Madrid'e coğrafi paralel boyunca doğudan geçebilirsiniz. Ancak, sadece 5802 kilometreyi, ilk kuzeydoğuya, daha sonra kademeli olarak doğuya ve daha da güneydoğuya dönmeniz gerekir. Dünya yüzeyinin bozulduğu (düz olarak temsil edilir), aldatıcı olduğu haritadaki bu iki rotanın türü. Dünyanın yüzeyinde bir noktasının bir noktasının doğusunda "düz" hareket ettirin, aslında en kısa, jeodezik çizgiyle değil, daha kesin olarak, düz bir çizgide değilsiniz.

Uzay aracının yörüngesi, uzayda düz bir çizgide hareket eden, yeryüzünün iki boyutlu yüzeyinde uygun olması durumunda, eğri olduğu ortaya çıktı.

Genel görelilik teorisine göre, yerçekimi alanları kavisli ışık olmalıdır. Örneğin, teori, güneş ışınlarının yakınında, aydınlıkların kütlesinin etkisi altındaki yönünde hafifçe kıvrılmalıdır. Öyleyse, uzak bir yıldızın ışığı, güneşin yanında olur, küçük bir açıyı reddedecek, çünkü yerdeki gözlemcinin tamamen gerçekte olduğu yerdeki yıldızı göreceklerini göreceklerdir.

Özel görelilik teorisinin temel postalasyonuna göre, tüm fiziksel yasalar, hızlarına bakılmaksızın tüm fiziksel yasalar, tüm serbestçe hareket eden gözlemciler için aynıdır. Kabaca konuşursak, eşdeğerlik ilkesi bu kuralı, özgür olmayan, ancak yerçekimi alanının etkisi altında bu kurayı yayar.

Yeterince küçük alan alanlarında yerçekimi alanında dinlenip durduğunuzu yargılamak veya boş bir alanda sürekli ivmelenme ile hareket etmek imkansızdır.

Boş alanın ortasındaki asansörde olduğunuzu hayal edin. Yerçekimi yok, "üst" ve "Niza" yok. Serbestçe yüzüyorsun. Sonra asansör sürekli hızlanma ile hareket etmeye başlar. Birdenbire kilo hissedersin. Yani, şimdi zemin olarak algılanan asansör duvarlarından birine bastırırsınız. Bir elma alır ve bırakırsanız, yere düşer. Aslında, şimdi, hızlanma ile hareket ettiğinizde, asansörün içinde her şey, asansörün hiç hareket etmediği gibi tam olarak aynı şekilde gerçekleşir, ancak homojen bir yerçekimi alanında dinlenir. Einstein, tıpkı bir yolculuk arabasında olduğu gibi, söyleyemeyeceğinizi, buna değer veya eşit şekilde hareket ettireceğini ve asansörde, sürekli hızlanma ile hareket edip etmediğini veya homojen yerçekimi alanında olup olmadığını belirleyemeyeceğini fark ettiler. . Bu anlayışın sonucu eşdeğerlik ilkesiydi.

Eşitliğinin eşdeğerlik prensibi ve tezahürünün verilen örneği, yalnızca inert kütlesi (Newton'un ikinci yasalarına dahil olan, KA-Acemeration'ın vücuda uygulandığını belirler; aynı şeyin özü olan yerçekimi çekiminin büyüklüğünü belirler.

Eşdeğerlik ilkesinin geri çekilmesi için inert ve yerçekimi kitlelerinin Einstein eşdeğerinin kullanımı ve nihayetinde, genel olarak tüm görelilik teorisi, insan düşüncesi tarihinde kalıcı ve tutarlı bir gelişme örneğidir.

Yavaş zaman

Genel görelilik teorisinin bir başka tahmini, Dünya gibi büyük organların yakınında, kursu yavaşlatmasıdır.

Şimdi, eşdeğerlik ilkesini tanıdık, Einstein'ın argümanının seyrini izleyebiliriz, neden bir başka zihinsel deneyi yerine getiren, neden yer yerçekiminin zamanını etkilediğini gösteriyor. Uzayda uçan bir roket hayal edin. Kolaylık sağlamak için vücudunun o kadar büyük olduğunu varsayıyoruz ki ışığın, üstten aşağıya doğru geçmesi için bir bütün saniyenin gerektirdiği için. Son olarak, rokette iki gözlemci olduğunu varsayalım: Biri - üstte, tavan, diğer - aşağıda, yerde ve her ikisi de saniyelerin geri sayımını sağlayan aynı saatlerle donatılmıştır.

Üst gözlemcinin, saatinin geri sayımını bekleyen, hemen alt ışık sinyalini gönderdiğini varsayalım. Bir dahaki sefere ikinci sinyali gönderir. Koşullarımıza göre, bir saniye daha düşük gözlemciye ulaşmak için her sinyal gerekir. Üst gözlemci bir saniyede bir aralıkla iki ışık gönderdiğinden, alt gözlemci bunları aynı aralığa kaydeder.

Bu deneyde, eğer bu deneyde, uzayda serbestçe yüzmek yerine, roket yeryüzünde duracak, yerçekimi yaşayacak mı? Newton'un teorisine göre, yerçekimi işlerin durumunu etkilemeyecek: gözlemci üstte sinyalleri iletirse, gözlemci aynı aralığın altında olacaktır. Ancak, eşdeğerlik ilkesi, olayların farklı bir gelişmesini öngörür. Tam olarak, eşdeğerlik ilkesine uygun olarak zihinsel olarak yerçekimi eylemini sabit hızlanma ile değiştirip değiştirmeyi başarabilecek. Bu, Einstein'ın yeni yerçekimi teorisini oluştururken eşdeğerlik ilkesini nasıl kullandığı örneklerinden biridir.

Yani, roketimizin hızlandığını varsayalım. (Yavaş yavaş bir şekilde hızlandığını varsayıyoruz, böylece hızı ışık hızına yaklaşmıyor.) Roket gövdesi yukarı çıktığından, ilk sinyalin öncekinden (hızlanma öncesi) daha küçük bir mesafeyi geçmesi gerekecek ve gelecek Alt gözlemcide önce bana bir saniye ver. Roket sürekli bir hızda hareket ediyorsa, ikinci sinyal daha önce tamamen aynı olacaktır, bu nedenle iki sinyal arasındaki aralık bir saniyeye eşit kalacaktır. Ancak, ikinci sinyalin sağında, roketin ivmesinden dolayı, ilk olarak gönderilenden daha hızlı hareket eder, bu nedenle ikinci sinyal birinciden daha küçük bir mesafe geçer ve daha az zaman geçirir. Aşağıdaki gözlemci, saatine atıfta bulunarak, sinyaller arasındaki aralığın bir saniyeden daha az olduğunu ve üst gözlemciyi kabul etmemeyi ve bu da bir saniye boyunca sinyalleri gönderdiğini iddia etmeyi düzeltecektir.

Hızlandırıcı bir roket durumunda, bu etki muhtemelen özellikle şaşırmamalıdır. Sonunda, yeni açıkladık! Ancak Unutmayın: Eşdeğerlik ilkesi, roket yerçekimi alanında dururken aynı şeyin gerçekleştiğini söylüyor. Bu nedenle, evet, roket hızlandırılmazsa, ancak örneğin, Dünya'nın yüzeyinde başlangıç \u200b\u200btablosunda duruyor, üst gözlemcinin saniye başına aralıktaki (saatine göre) gönderilecek Alt gözlemciye daha küçük bir aralıkla (saati ile). Bu gerçekten şaşırtıcı!

Yerçekimi zaman akışını değiştirir. Özel görelilik teorisi, zamanın, zamanın birbirine göre hareket eden gözlemciler için farklı bir şekilde gittiğini söylediği gibi, genel görelilik teorisi, farklı yerçekimi alanlarında bulunan gözlemciler için bir zaman stroku olduğunu açıkladı. Genel görelilik teorisine göre, alt gözlemci sinyaller arasında daha kısa bir aralık kazandırır, çünkü dünyanın yüzeyi zamanın yüzeyi daha yavaş akar, çünkü yerçekimi burada daha güçlüdür. Yerçekimi alanının daha da güçlenmesi, bu etki daha fazla.

Biyolojik saatlerimiz de zamandaki değişikliklere tepki verir. İkizlerden biri dağın tepesinde yaşıyorsa, diğeri - deniz kenarında, ilk ikincisinden daha hızlı büyüyecek. Bu durumda, yaştaki fark önemsiz olacaktır, ancak ikizlerden biri ışığa yaklaşmayı hızlandıran bir uzay aracında uzun bir yolculuğa çıkacağından önemli ölçüde artacaktır. Gezgin döndüğünde, dünyadaki kardeşinden çok daha genç olacak. Bu durum, ikizlerin paradoksu olarak bilinir, ancak mutlak zaman fikrini tutanlar için sadece bir paradoksdur. Görelilik teorisinde benzersiz bir mutlak zaman yoktur - her birey için kendi zaman ölçüsüdür, bu nerede olduğuna ve nasıl hareket ettiğine bağlıdır.

Uydulardan sinyal alan ultra-hassas navigasyon sistemlerinin görünümü ile, saatin seyri boyunca çeşitli yüksekliklerde farkın pratik bir değer kazanmıştır. Cihaz genel görelilik teorisinin tahminlerini göz ardı ederse, konumu belirleme hatası birkaç kilometreye ulaşabilir!

Kökteki genel görelilik teorisinin ortaya çıkması durumu değiştirdi. Uzay ve zaman dinamik varlıkların durumunu buldu. Vücutlar taşındığında veya kuvvetler olduğunda, uzay ve zamanın eğriliğine ve uzay-zamanın yapısına neden olur, sırayla, vücutların hareketini ve kuvvetlerin hareketini etkiler. Boşluk ve zaman, yalnızca evrende olan her şeyi değil, aynı zamanda tüm bunlara da bağlıdır.

Felaketin bir sıkıştırma sırasında çökmenin bir yıldızın yüzeyinde kalan korkusuz bir astronotu hayal edin. Bir noktada, saati başında, saat 11: 00'de de söyleyelim, yıldız, yerçekimi alanının o kadar geliştiği kritik bir yarıçapa sıkılacak. Şimdi, talimatlara göre, astronotun, yıldızın merkezinden sabit bir mesafeden, yörüngede bulunan bir uzay gemisine bir sinyal göndermesi gerektiğini varsayalım. Sinyalleri 10:59: 58'de geçmeye başlar, yani iki saniye içinde 11: 00'a kadar. Uzay gemisi gemideki ekibi ne kaydettirecek?

Önceden, roketin içindeki ışık sinyallerinin devredilmesiyle zihinsel bir deney yaptıktan sonra, yerçekiminin zaman aşımına uğradığından ve daha güçlü olduğu, daha önemli bir etkinin nasıl geçtiğinden emin olduk. Yıldız yüzeyindeki astronot, yörüngedeki meslektaşlarından daha güçlü bir yerçekimi alanında bulunur, bu yüzden bir saniye saatinde bir saniye saatin bir saniyesinden daha uzun sürecek. Astronot, yüzeyle birlikte, yüzeyle birlikte yıldızın merkezine geçer, üzerinde hareket eden alan, üzerinde daha fazla ve daha güçlü hale gelir, bu nedenle uzay aracının yoluyla kabul edilen sinyalleri arasındaki aralıklar sürekli uzatılır. Bu germe süresi 10:59: 59'a kadar çok önemsiz olacaktır, bu nedenle yörüngede astronotlar için sinyaller arasındaki aralıklar 10:59: 58'de geçti ve 10: 59: 59: 59, çok bulanık bir saniyeyi geçecek. Ancak 11:00 de gönderilen sinyal, gemi beklemeyecektir.

Yıldız yüzeyinde 10:59: 59 ve 11:00 arasında astronotun saati arasında olacak, uzay aracının saatinde sonsuz zaman dilimine uzanır. 11: 00'a kadar yaklaşımla, ardışık sırtların gelişi arasındaki aralıklar ve yayılan yıldız dalgalarının yaydığı depresyon giderek daha uzundur; Aynısı astronot sinyalleri arasındaki aralıklarla gerçekleşir. Radyasyon frekansı, bir saniye içinde gelen sırt sayısı (veya depresyon) sayısıyla belirlendiğinden, yıldız radyasyonunun giderek daha düşük bir frekansı, uzay aracına kaydedilecektir. Yıldız ışığı gittikçe daha fazla utangaç olacak ve aynı anda titreyecek. Sonunda, yıldız bir uzay aracındaki gözlemciler için görünmez yapılmasını sağlayacaktır; Kalan her şey uzayda kara bir deliktir. Bununla birlikte, yıldızın uzay aracı üzerindeki etkisi devam edecek ve yörüngede temyiz yapmaya devam edecektir.

Polyhinel'in büyük sırrı

Alexander Grishaev, makaleden bir parça " Biryulki ve Fietulki Dünyası»

"İngiliz silahları tuğla tuğla değil: temiz olmalarına izin ver, sonra, Tanrı'nın savaş tanrısı, ateş ettiler ..." -N. Leskov.

8 Kabul kompleksinin parabolik aynası ve antenler ADU-1000, uzak alan iletişimi merkezinin Pluto resepsiyon kompleksinin bir parçasıdır ...

Uzak alan araştırması oluşumunun ilk yıllarında, bir dizi Sovyet ve Amerikan interplanetary istasyonu ısrar edildi. Uzmanlar başarısızlıksız geçmesine rağmen, uzmanlar "Normal modda" diyorsa, tüm sistemler iyi çalıştı, normalde önceden belirlenmiş tüm yörünge ayarlarını geçti, cihazlarla bağlantısı beklenmedik bir şekilde kesildi.

Bir sonraki elverişli "pencerede", aynı programa sahip aynı cihazların, birer birerdan birer birer birer daha başlattığı noktaya ulaştı - en az birinin muzaffer bir sonuna getirebileceği umuduyla. Ama - nerede var? Gezegenlere verilmeyen gezegenlere turşudaki bağlantıyı kırmanın belirli bir nedeni vardı.

Tabii ki, oyalandılar. Seyirci, istasyonun bir mesafede tutulduğu bildirildi, Gezegenden 120 bin kilometre. Bu mesajların tonu, istemsizce düşünüldüğü için çok kuvvetliydi: "GUYS ÇOK! Yüz yirmi bin kötü değil. Sonuçta ve üç yüz bin kişiden sonra olabilir! Yeni, daha doğru lansmanlar verin! " Hiç kimse dramın davullarını tahmin etmedi - bilim adamlarının orada bir şey olduğunu anlamadım.

Sonunda, bunu denemeye karar verdi. İletişimin korunacağı sinyal, bildiğiniz, uzun zamandır dalgalar şeklinde temsil edilmektedir - radyo dalgaları. Bu dalgaların "domino etkisi" nde gösterilebileceğini hayal etmek en kolay. İletişim sinyali, düşen dominöz kemik dalgası gibi uzayda dağıtılır.

Dalga yayılma hızı, mafsalların her bireyin düşme oranına bağlıdır ve tüm mafsallar aynı olduğundan ve eşit zamanın üzerinde düştüğü için, dalganın hızı kalıcıdır. Fiziğin mafsalları arasındaki mesafe denir "dalga boyu".

Dalga örneği - "Domino Etkisi"

Şimdi, bu çizimde kırmızı bir doodle ile etiketli, cennetsel bir vücudumuz (onu venüs diyelim). İlk knuckle'ı zorladığımızı varsayalım, daha sonra her bir knuckle bir saniyeye düşer. Tam olarak 100 knuckles bizden Venus'a verilirse, dalga bir saniye geçirerek 100 knuckles düşmesinden sonra ulaşacaktır. Toplam, dalga bizden 100 saniye boyunca Venüs'e gelecek.

Bu, Venüs hala duruyorsa. Ve Venüs hala durmazsa? Diyelim ki, 100 knuckles düşmesi sürece, Venüs'ümüz birkaç mafsal (birkaç dalga boyu) arasındaki mesafeye eşit bir mesafeye "sürünme" vakti geldi mi?

Akademisyenler karar verdi ve eğer dalga, junior sınıflarının okulları tarafından kullanılan aynı hukuka göre Venüs'ü gösteriyorsa: "noktadan FAKAT Hızlarda tren bırakır fakat km / s, ve noktadan B. Eşzamanlı olarak, hızlı bir yaya b. Aynı yönde, trenin saat kaçta bir yaya ile yetişecek? ".

Akademisyenler, genç okullar için böyle kötü bir görevin olduğuna karar vermenin gerektiğini fark ettiğinde, o zaman yola çıktı. Bu gerçeklik için olmasaydı - bize interplanetary kozmonotiklerin olağanüstü başarılarını görmemek.

Ve burada bu kadar kurnazlık, Dunno bilimlerinde deneyimsiz elleriyle uyuyor?! Aksine, Zakaya bilimlerindeki sofistike alacak: bekçi, geçişi devam et, bu bir Pelle! Buna göre, doğru bilim, doğru, bu görev tamamen farklı çözülmelidir! Sonuçta, bir tür düşük hızlı parasis-din alanlarıyla uğraşmıyoruz ve Venüs'ten sonra atıştan sonra acele eden bir sinyalle, sanki senin ya da Venüs, hızlı bir şekilde kaçtı, hala seni yakaladı. Işık hızında! Dahası, karşılamak için ona meydan okursanız, onunla hızlı gitmeyeceksiniz!

Görelilik İlkeleri

- Bu nasıl, - Dunno, - eğer noktadan itibaren ortaya çıktı B. Noktadaki bir yıldız pilotundayım A. Gemide tehlikeli bir salgının başladıklarını, bir çareim olduğumdan, onunla tanışmam için beni tehlikeye atmak işe yaramaz, çünkü Daha önce, yıldız pilotu bana ışık hızıyla hareket ederse hala buluşmuyoruz? Ve bu, - - Temiz bir vicdanla işaret etmek için yoluma devam edebilirim. C. Monkeyler için çocuk bezi yükünü teslim etmek için, bu da tam gelecek ay doğmalı?

"Bu yol bu," Cevap vereceğinizi söylüyorsanız ", eğer bir bisiklettiyseniz, Sizi terk ettiğiniz arabayı karşılamak için topannayı gösterme biçimine gidebilirsiniz. Ancak, hafif zamanlayıcı bir araç bir toplantıya taşınıyorsa, o zaman ona doğru ilerleyecek ya da bırakacaksınız ya da yerinde kalır, önemli değil - toplantı zamanı değiştirilemez.

"Böyle," Dunno Domino'larımıza geri dönecek, "Knuckles düşmeye bıkacak mı? Yardımcı olmayacak - sadece Achille Ran ne olursa olsun, kaplumbağayı yakalayarak, kaplumbağaya kadar, kaplumbağaya giden ekstra mesafeden geçmek için zamana ihtiyaç duyacak.

Hayır, burada her şey daha soğuktur - eğer bir ışık ışını ile yakaladıysanız, o zaman hareket ettirin, uzayı uzatır. Aynı Domino'ları kauçuk bandajına koyun ve çekin - kırmızı haç hareket edecektir, ancak mafsallar hareket edecek, mafsallar arasındaki mesafe artar, yani. Dalga boyu artar ve böylece sizinle dalga başlatma noktası arasında, aynı sayıda muşta olacaktır. Nasıl!

Popüler olarak Einsteinovskaya'nın temellerini belirledim. Görelilik teorileri, tek doğru bilimsel teori, alt kümenin geçişinin, iletişim modlarını araya giren problarla hesaplanırken de dahil olmak üzere düşünülmelidir.

Kare bir nokta: göreceli teorilerde (ve ikisi: YÜZ - Özel görelilik teorisi ve OTO - Genel görelilik teorisi) Işığın hızı mutlaktır ve hiçbir şekilde aşılamaz. Ve mafsallar arasındaki mesafenin artırılmasının etkisiyle gösterilen bir yararlı terim " Doppler etkisi"- Dalga boyunu arttırmanın etkisi, eğer dalga hareketli nesneyi takip ederse ve nesnenin dalgaya doğru hareket ederse, dalga boyunu azaltmanın etkisi.

Bu yüzden sadece doğru teoriye göre akademisyen olarak kabul ettiler, sadece "süt için" sondalar ". Bu arada, 60'larda, bir çok ülkede 20. yüzyılda üretildi radar venera. Radar venera olduğunda, bu relativistik hız ilavesi sonrası kontrol edilebilir.

Amerikan B. J. Wallace 1969'da, "Uzayda Göreceli Işığın Göreceli Hızının Radar Kontrolü" makalesinde, 1961'de yayınlanan, Venüs'ün sekiz radar gözleminin bir analizini gerçekleştirdi. Bir analiz onu radarın hızını ikna etti ( görelilik teorisine aykırı) Cebirsel olarak dünyanın dönüş hızıyla kıvrılır. Daha sonra, bu konudaki malzemelerin yayınlanmasıyla ilgili sorunları vardı.

Bahsedilen deneylere adanmış makaleleri listeliyoruz:

1. V.a. Kotelnikov ve ark. "Radar kurulumu 1961'de Venus Radar'da kullanılan" Radyo Mühendisliği ve Elektronik, 7, 11 (1962) 1851.

2. V.a. Kotelnikov ve diğerleri. "1961'de Venüs Radar Sonuçları" Ibid, s.1860.

3. V.a. Morozov, Z.G. Trunova "1961'de Venüs'ün radarında kullanılan zayıf sinyallerin analizörü" Aynı yerde, p.1880.

sonuçÜçüncü makalede formüle edilmiştirler, burada başında ortaya çıkan düşen Domino Teorisi'nde geçerli olan küçükleri bile anlayabilmektedir.

Sinyalin Venüs'ten yansıtılan tespit koşullarını tanımladıkları kısımdaki son makalede, aşağıdaki cümleciydi: " Darbent bileşeninin altında, sabit nokta reflektöründeki yansımaya karşılık gelen yankı sinyalinin bileşeni olarak anlaşılır ...»

Burada, "dar bant bileşeni", Venüs'ten döndürülen sinyalin tespit edilen bileşenidir ve Venüs olarak kabul edilirse tespit edilir ... sabitK! Şunlar. adamlar haklı olarak yazmadı doppler etkisi tespit edilmediBunun yerine, sinyalin yalnızca Venüs hareketi sinyal yönünden geçerken alıcı tarafından tanındığını yazdı. Doppler etkisi herhangi bir teoriye göre sıfır olduğunda, ancak Venüs taşındıktan sonra, dalgaların uzatılmasının etkisi, görelilik teorisini öngörülen bir yere sahip değildi.

Görelilik teorisi, Venüs, görelilik teorisini uzatmadı ve "Domino Domino'nun mafsalları", sinyalin Venüs'e yeryüzündeki başlangıcından ziyade olduğunu belirtmektedir. Achille kaplumbağası gibi Venüs, ışık dalgalarının hızıyla onu yakalayan adımlardan püskürtmeye vakti geldi.

Açıkçası, Amerikan araştırmacıları aynı şekilde geldi, yukarıda belirtilen durumda RüşvetTarama sırasında elde edilen sonuçların yorumlanması hakkında bir makale yayınlamasına izin verilmedi. Böylece Lzhenauka ile mücadele komisyonu düzenli olarak sadece Totaliter Sovyetler Birliği'nde değil.

Bu arada, dalgaların uzaması, teoriye göre, teoriye göre, uzay nesnesinin gözlemcisinden çıkarılmasını göstermeli ve denir. kırmızı yer değiştirmeVe bu, 1929'da Hubble tarafından keşfedilen en büyük vardiyadır, büyük bir patlamanın kozmojik teorisinin altını çizer.

Yer Venüs gösterdi yokluk bu kendisinin yer değiştirmeVe o zamandan beri, Venus'un yerinin başarılı sonuçları anından itibaren, bu teori, büyük bir patlamanın teorisidir - "kara delikler" ve diğer göreceli saçmalıkların hipotezinin yanı sıra, bilim kurgunun deşarjına girer. Nobel ödüllerinin literatürde olmadığı kurgu, ancak fizikte !!! Harika şeyler senindir, Lord!

P.S. Servis istasyonunun 100. yıldönümü ve 90. yıldönümünün 90. yıldönümü, ne de diğer teorinin deneysel olarak onaylanmadığı tespit edildi! Yıldönümü vesilesiyle, proje başlatıldıYerçekimi Probu B (GP-B) "760 milyon dolarlık maliyet, bu saçma teorilerin en az bir onayı vermesi gereken, ancak her şey büyük bir karışıklıkla sona erdi. Sonraki makale bu konuda ...

Einstein'dan: "Ve kral çıplak!"

"Haziran 2004'te BM Genel Kurulu, 2005 yılında uluslararası fizik yılı tarafından ilan etmeye karar verdi. Meclis, UNESCO (Birleşmiş Milletler Eğitimi, Bilim ve Kültür), bireyler ve dünyadaki diğer ilgili gruplarla işbirliği içinde etkinlik faaliyetlerini organize etmek için önerdi ... " - BM Bülteninden Mesaj

Hala! - Gelecek yıl 100 yıllık özel görelilik teorisi yerine getirildi ( YÜZ), 90 yaşındayım - genel görelilik teorisi ( OTO) - Kaide, Arkaik Newton fiziğinden düşen, yüzlerce yıl yıllık sürekli zafer kazandı, bu yüzden BM'ten gelen yetkililer, gelecek yılın festivalini öngören ve her zaman ve halkların en büyük dahisini onurlandırıyor. takipçileri.

İşte sadece takipçilerden daha iyi, "parlak" teorilerinin neredeyse yüz yıl önce kendilerini göstermediğini bildiğini biliyor: Yeni fenomenlerin tahminlerine dayanarak yapılmadı ve açıklamalar yapmadı, ancak açıklanmadı Klasik Newton fiziği tarafından. Genel olarak, hiçbir şey, asla go-s-niki!

Oto'nun tek bir deneysel onayı yok!

Sadece teorinin parlak olduğu biliniyordu, bu sadece onun anlamıyla - kimse bilmiyordu. Evet, evet, Nemeryano hamurunu serbest bırakan vaatler ve kahvaltılar ve çıkışta - Nobel Ödülü'nün literatürde olmadığı kara delikler hakkındaki fantastik romanlar, ve fizikte, birer birer, birer birer inşa edildi. Diğerinden bir tanesi, dünyanın her yerinde, yerçekimi interferometreleri, "Karanlık Madde" de, Konfüçyüs'ün ayrılmasından, ayrıca orada olmayan bir kara kedi arıyordu ve gözünde kimse yoktu. "siyah madde" de.

Bu nedenle, Nisan 2004'te, yaklaşık kırk yıl boyunca ve 760 milyon doların serbest bırakıldığı son aşamada iyice hazırlanan iddialı bir proje başladı - "Yerçekimi Probe B (GP-B)". Yerçekimi numunesi B. Rüzgarın (Siren - Mendil) rüzgarda, ne kadar az, Einstein uzay-zamanında, yaklaşık 6,6 açısal saniye, yaklaşık olarak uçuş yılı için - büyük yıldönümüne doğru bir şekilde olmamalıdır.

Başlamadan hemen sonra, zafer ilişkilerini, "Ekselansının Yardımcısının" Ruhu'nun "Liral" n-th kilometre tarafından ilerlediklerini beklediler: "Uzay zamanının ilk açısal saniyesi başarıyla yaralandı." Ancak zafer ilişkileri, hangi inananların en iddialı olduğu için 20. yüzyılın aldatmaca, bir şekilde her şey takip etmedi.

Ve muzaffer ilişkiler olmadan, lanet olası yıldönümü - tüyler ve hesap makineleri ile en ilerici öğretimin düşman kalabalığı hem Einstein'ın büyük öğretilerini bekliyor. Dün "Uluslararası Fizik Yılı" Frenlerde - sessizce geçti ve farkedilmeden.

Zafer ilişkileri, görevin tamamlanmasından hemen sonra ve hemen sonra, yıldönümü yılının Ağustos ayında takip edilmedi: sadece bir mesaj takip edildi, her şeyin doğrulanacağı, parlak teori teyit edildi, Toko biz küçük bir işlemiz, kesin cevap doğru ol. Cevap bir yıl içinde ve ikiden sonra takip edilmedi. Sonunda, sonunda Mart 2010'a kadar sonuçları işleme koymalarına söz verdiler.

Ve sonuç nerede?! İnterneti çevirerek, bu meraklı notu, bir blogcunun livejournal'da bulundu:

Yerçekimi Probu B (GP-B) - Akış 760 milyon dolar. $

Dolayısıyla - Modern fizik şüphe yok, göründüğü gibi göründü, o zamandan oluşan etkilerini teyit etmeyi amaçlayan 760 milyon dolarlık bir deney gerekli mi görünüyor?

Sonuçta, saçmalıktır - bu, örneğin Archimedes Yasası'nın onayı konusunda neredeyse bir milyar harcamak için aynı şeydir. Bununla birlikte, deneyin sonuçları ile yargılamak, bu para, deneme yönünde hiçbir şekilde yönlendirildi, para PR'ye yönlendirildi.

Deney, 20 Nisan 2004'te lens-tirringe etkisini ölçmek için ekipmanla donatılmış bir uydu kullanılarak gerçekleştirildi (Oto'nun doğrudan bir sonucu olarak). Uydu Yerçekimi Probe B. Dünyadaki en doğru gyroskoplar gemide en doğru olanıdır. Deney şeması, Vicpedia'da iyi tarif edilmiştir.

Zaten veri toplama sırasında, ekipmanın deneyine ve doğruluğuna göre sorular ortaya çıkmaya başladı. Sonuçta, büyük bütçeye rağmen, ultratin etkilerini ölçmek için amaçlanan ekipman hiçbir zaman uzayda test edilmedi. Verilerin toplanması sırasında, Torpasyonlar, yeniledeki kaynama helyum nedeniyle, öngörülemeyen at durağı vardı, ardından elektronikteki başarısızlıklar nedeniyle enerji kozmik parçacıklarının etkisi altında başarısızlıklar nedeniyle döndürüldü; Bilgisayar arızaları ve "bilim verisi" in masiflerinin kaybı vardı ve en önemli sorun "Polhode" idi.

Kavram "Polhode" Kökler, 18. yüzyılda, olağanüstü matematikçi ve astronom Leonard euler, katı telin serbest dolaşımın bir denklem sistemi aldığı zaman ayrılır. Özellikle, Euler ve Çağdaşları (Daember, Lagrange) (DaBer, Lagrange) salınımları (çok küçük), ortaya çıkan dünyanın enleminin, ortaya çıkan dünyanın rotasyon eksenine göre salınımları nedeniyle (Polar eksen) ) ...

Guinness kitabına düşen GP-B-Giyroskoplar, bir kişinin elinde yaptığı en küresel nesneler olarak. Küre kuvars camdan yapılmış ve bir süper iletken niobium filmi ile kaplanmıştır. Kuvars yüzeyleri bir atom seviyesine parlatılır.

Eksenel prekeksiyonun tartışılmasının ardından, doğrudan bir soru sorma hakkınız vardır: Neden Guinness Kitabına en çok küresel nesneler olarak düşen GP-B-Gyros, eksenel bir prekizlik gösteriyor? Aslında, üç ana atalet ekseninin de aynı olduğu tamamen küresel ve homojen bir vücutta, bu eksenlerin etrafındaki polhode dönemi sonsuz büyük ve tüm pratik amaçlar için olmayacak.

Ancak, aynı GP-B rotorları "mükemmel" küreler değildir. Sigortalı kuvars substratın shag-benzerliği ve homojenliği, ataletin anlarını eksenlere göre bir milyon parçaya göre dengelemenize olanak sağlar - bu, rotorun polis-periyodunu dikkate almak ve hangi parçayı düzeltmek için yeterlidir. Rotor ekseninin sonu hareket eder.

Bütün bunlar bekleniyor. Uyduya başlamadan önce, GP-B-Rotorların davranışı modellenmiştir. Ancak yine de reçete, rotorlar neredeyse mükemmel ve neredeyse homojen olduğundan, polhode-pistinin çok küçük bir genliğini ve eksenin polhode dönüşünün deneme boyunca önemli ölçüde değişmeyeceğini çok küçük bir genlik kazandıracaklar.

Bununla birlikte, zayıf tahminlerin aksine, gerçek hayattaki GP-B-rotorları önemli bir eksenel prekizlik görme fırsatı verdi. Neredeyse tamamen küresel bir geometri ve rotorların homojen bileşimi göz önüne alındığında, iki olasılık vardır:

- Enerjinin iç genişlemesi;

- sabit frekanslı dış etki.

Kombinasyonlarının çalıştığı ortaya çıktı. Rotor simetrik olmasına rağmen, ancak yukarıda açıklanan topraklar gibi, jiroskop hala elastiktir ve ekvatorda yaklaşık 10 nm tekrarlanır. Dönme ekseni, vücut yüzeyinin sürüklenmesi, sürüklenmesi ve şişkinleştirilmesi gerektiğinden. Rotorun yapısının küçük kusurları ve rotorun ana maddesi ile niyobyum kaplaması arasındaki yerel sınır defektleri nedeniyle, dönme enerjisi içinde dağılabilir. Bu, sürüklenme yolu değişikliğini, tüm açısal darbeyi değiştirmeden değiştirir (ham yumurta döndüğünde olduğu gibi).

Eğer etkilerden tahmin edilen etkiler, gerçekten her yıl için tezahür ederse Yerçekimi Probe B. Yörüngede, jiroskoplarının dönme ekseni, sırasıyla 6,6 açısal saniye ve 42 köşe milisaniyesi sapması gerekir.

Bu etki nedeniyle 11 ay boyunca jiroskoplardan ikisi birkaç düzine derece için döndüÇünkü Minimum ataletin ekseni boyunca çözüldüler.

Sonuç olarak, gyroskoplar ölçmek için hesaplanır milisaniye Açısal ark, planlanmamış etkilere ve hatalara birkaç on derece maruz kaldı! Aslında, öyleydi. başarısızlık misyonuBununla birlikte, sonuçlar sadece sıkışmış. Misyonun ilk sonuçları 2007 yılının sonunda ilan etmesi planlandı, daha sonra Eylül 2008'e ve ardından Mart 2010'a kadar devredildi.

Bodro, Francis Everitt'i nasıl bildirdi? "Elektrik masraflarının etkileşimi nedeniyle" Dondurulmuş "Gyros ve kameralarının duvarları Yama etkisi)Ve eksiksiz okumalar, verilerden tamamen dışlanmayan okuma efektleri, bu aşamadaki ölçümlerin doğruluğu, 0.1 açısal saniyeyle sınırlıdır; bu, jeodezik prekresyon etkisinin% 1'inden daha iyi doğruluğunu doğrulamanızı sağlar (6,606 açısal saniye) yıl), ancak henüz atalet referans sisteminde howbly olgusunu vurgulamak ve kontrol etmek için verilmez (yılda 0.039 açısal saniyelik). Ölçüm müdahalesini hesaplamak ve çıkarmak için yoğun çalışma devam etmektedir ... "

O zaman bu açıklamanın nasıl yorumlandığını mı demek istiyorsun? Zzcw. : "Düzinelerce derece düzinelerce dereceden düşülür ve bir yüzde bir doğrulukla köşe milisaniyesi vardır (ve daha sonra ilan edilen doğruluk bile daha yüksek olacaktır, çünkü tam komünizmin Lense-Tyrarga'nın etkisini onaylamanın gerekli olması gerektiğinden) Temel etkiye karşılık gelir ... "

Merak etmemek NASA reddetti Makine, Ekim 2008 - Mart 2010 döneminde planlanan 18 aylık programın "veri analizinin daha da iyileştirilmesi" konusunda daha fazla Milyonlar Stanford.

Almak isteyen bilim adamları Çiğ. (işlenmemiş veriler) bağımsız bir onay için, bunun yerine şaşırdı Çiğ. ve sourodikinikov NSSDC. Sadece "ikinci seviye verileri" verilir. "İkinci seviye", "verilerin biraz işlendiği" anlamına gelir.

Sonuç olarak, 5 Şubat'ta Standford'ların yoksun finansmanı yayınlandı, nihai rapor, hangi yıldızlar:

Solarje jeodezik etkisi (+7 Marc-S / Yr) için düzeltmeleri ve kılavuz yıldızının (+28 ± 1 MARC-S / YR) uygun hareketi çıkardıktan sonra, sonuç -6,673 ± 97 Marc-S / YR, Öngörülen -6,606 Marc-S / YR Genel Relator ile karşılaştırılması

Bu benim için bilinmeyen blogcunun görüşü, fikri olan o çocuğun sesi olarak kabul edilecek, " Ve kral çıplak!»

Ve şimdi niteliklerinin meydan okuması zor olan uzmanların ifadelerini vereceğiz.

Nikolay Levashov "Görelilik Teorisi - Fiziğin Yanlış Vakfı"

Nikolay Levashov "Einstein Teorisi, Astrofizik, Sessiz Deneyler"

Daha ayrıntılı ve Rusya'da Ukrayna'da meydana gelen olaylarla ilgili çeşitli bilgiler ve güzel gezegenimizin diğer ülkelerinde elde edilebilir. İnternet Konferansları, "Bilgi Anahtarları" web sitesinde kalıcı olarak tutulur. Tüm konferanslar açık ve tamamen ödenmemiş. Uyanma ve ilgilenen herkesi davet ediyoruz ...