Принцип относительности
Р’ РѕСЃРЅРѕРІРµ специальной теории относительности лежат РґРІР° простых свойства, имеющих, однако, глубокие РєРѕСЂРЅРё. РћРґРЅРѕ РёР· РЅРёС…, как СѓР¶Рµ упоминалось, касается света; РјС‹ будем обсуждать его более РїРѕРґСЂРѕР±РЅРѕ РІ следующем разделе. Другое является более абстрактным. РћРЅРѕ связано РЅРµ СЃ каким-либо конкретным физическим законом, Р° относится РєРѕ всем законам физики. Рто принцип относительности, который базируется РЅР° простом факте: всегда, РєРѕРіРґР° речь идет РѕР± абсолютной величине или Рѕ векторе скорости (величине скорости тела Рё направлении движения тела), следует точно указать, кто или что выполняет измерения. Важность этого утверждения легко понять РЅР° примере следующей ситуации. Представим себе, что Джордж, одетый РІ космический скафандр СЃ прикрепленной Рє нему красной сигнальной лампочкой, парит РІ абсолютной темноте абсолютно пустого космического пространства, вдали РѕС‚ всех планет, звезд Рё галактик. РЎ точки зрения Джорджа, РѕРЅ находится РІ полной неподвижности, РІ РѕРґРЅРѕСЂРѕРґРЅРѕРј безмолвном мраке Вселенной. Вдалеке Джордж замечает слабенький мерцающий зеленый огонек, который постепенно приближается Рє нему. Р’ "конце концов РѕРЅ приближается так близко, что Джордж РІРёРґРёС‚ лампочку, прикрепленную Рє скафандру РґСЂСѓРіРѕРіРѕ космонавта, Грейс, которая медленно проплывает РјРёРјРѕ него. Пролетая РјРёРјРѕ, РѕРЅР° машет ему СЂСѓРєРѕР№, Джордж отвечает тем Р¶Рµ, Рё РѕРЅР° медленно удаляется. РЎ той Р¶Рµ достоверностью история могла быть рассказана Рё Грейс. Начало рассказа будет таким Р¶Рµ: Грейс РІ полном одиночестве, РІ необъятном безмолвном пространстве. Вдали Грейс замечает мерцающий красный огонек, который постепенно приближается Рє ней. Наконец огонек РїРѕРґС…РѕРґРёС‚ достаточно близко, чтобы Грейс могла увидеть, что это лампочка, прикрепленная Рє скафандру РґСЂСѓРіРѕРіРѕ космонавта, Джорджа. РћРЅ медленно проплывает РјРёРјРѕ Рё, поравнявшись СЃ ней, машет ей СЂСѓРєРѕР№. Грейс отвечает, Рё РѕРЅ растворяется РІРѕ мраке.
Глава 2. Пространство, время Рё взгляд наблюдателяВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВ 27
Рти РґРІРµ истории описывают РѕРґРЅСѓ Рё ту Р¶Рµ ситуацию СЃ РґРІСѓС… различных, РЅРѕ равноправных точек зрения. Каждый наблюдатель считал себя неподвижным Рё воспринимал РґСЂСѓРіРѕРіРѕ как движущегося. РћР±Рµ эти точки зрения понятны Рё оправданы. Поскольку между РґРІСѓРјСЏ космонавтами существует симметрия, СЃ фундаментальных позиций нет оснований утверждать, что РѕРґРёРЅ РёР· РЅРёС… «прав», Р° РґСЂСѓРіРѕР№ «неправ». РЈ каждого одинаковые основания считать себя правым.
Ртот пример демонстрирует сущность принципа относительности, которая состоит РІ том, что понятие движения относительно. РњС‹ можем говорить Рѕ движении тела только РїРѕ отношению Рє какому-то РґСЂСѓРіРѕРјСѓ телу. Таким образом, утверждение «Джордж движется СЃРѕ скоростью 10 РєРј/ч» РЅРµ будет иметь смысла РґРѕ тех РїРѕСЂ, РїРѕРєР° РјС‹ РЅРµ укажем тело для сравнения. Утверждение «Джордж движется СЃРѕ скоростью 10 РєРј/С‡ относительно Грейс» имеет смысл, поскольку теперь РјС‹ указали Грейс РІ качестве точки отсчета. Как показывает наш пример, это последнее утверждение эквивалентно утверждению «Грейс движется СЃРѕ скоростью 10 РєРј/С‡ относительно Джорджа (РІ противоположном направлении)В». Другими словами, РЅРµ существует понятия «абсолютного» движения. Движение относительно.
Ключевым моментом РІ этой истории является то, что РЅРё Джорджа, РЅРё Грейс РЅРµ толкали, РЅРµ тянули, РЅРµ прилагали Рє РЅРёРј СЃРёР» Рё РЅРµ оказывали РЅР° РЅРёС… какого-либо РґСЂСѓРіРѕРіРѕ воздействия, которое могло Р±С‹ нарушить безмятежное состояние СЃРІРѕР±РѕРґРЅРѕРіРѕ равномерного движения, РІ котором РѕРЅРё пребывали. Таким образом, более точная формулировка РіРѕРІРѕСЂРёС‚, что СЃРІРѕР±РѕРґРЅРѕРµ движение имеет смысл только относительно РґСЂСѓРіРёС… объектов. Рто важное уточнение, поскольку если действуют силы, РѕРЅРё РјРѕРіСѓС‚ изменить скорость наблюдателей — величину скорости Рё/или направления движения, Рё эти изменения РјРѕРіСѓС‚ быть зафиксированы. Например, если Р±С‹ Р·Р° СЃРїРёРЅРѕР№ Джорджа был реактивный ранцевый двигатель, Джордж наверняка Р±С‹ почувствовал, что РѕРЅ движется. Рто чувство является внутренним. Если Р±С‹ ранцевый двигатель работал, Джордж Р±С‹ знал, что РѕРЅ движется, даже если Р±С‹ его глаза были закрыты, Рё РѕРЅ РЅРµ РјРѕРі проводить сравнение СЃ РґСЂСѓРіРёРјРё объектами. Даже без этих сравнений РѕРЅ РЅРµ РјРѕРі Р±С‹ СѓР¶Рµ утверждать, что был неподвижен, Р° «остальной РјРёСЂ двигался РјРёРјРѕ него». Движение СЃ постоянной скоростью относительно, Р° движение СЃ непостоянной скоростью, или, иными словами, СЃ ускорением — нет. (РњС‹ вернемся Рє этому РІРѕРїСЂРѕСЃСѓ РІ следующей главе, РєРѕРіРґР° будем обсуждать ускорение Рё общую теорию относительности Рйнштейна.)
Помещение этих событий во мрак пустого космического пространства облегчает понимание за счет отсутствия таких привычных объектов, как улицы и здания, которым мы обычно, хотя и не совсем оправданно, присваиваем статус «неподвижных». Однако тот же принцип применим и к земным условиям: с ним приходится сталкиваться и в повседневной жизни1'. Представим, например, что уснув в поезде, вы проснулись как раз в тот момент, когда мимо по параллельному пути проходит другой поезд. Вид из окна полностью закрыт этим поездом, который не дает вам видеть другие объекты, и в течение какого-то времени вы не будете знать, кто движется — ваш поезд, другой или оба сразу. Конечно, если ваш поезд покачивается или постукивает на стыках рельсов, или если он меняет направление движения на повороте пути, вы почувствуете, что движетесь. Но если движение будет плавным, если скорость поезда будет оставаться постоянной, вы будете наблюдать только относительное движение двух поездов, и не сможете утверждать наверняка, который из них движется.
Сделаем еще РѕРґРёРЅ шаг. Представим, что РІС‹ едете РІ таком поезде, Рё опустили шторы, так что РѕРєРЅР° теперь полностью закрыты. РџСЂРё отсутствии возможности видеть что-либо Р·Р° пределами РєСѓРїРµ Рё РїСЂРё абсолютно постоянной скорости движения поезда Сѓ вас РЅРµ будет никакой возможности определить, движетесь РІС‹ или нет. РљСѓРїРµ РІРѕРєСЂСѓРі вас выглядит совершенно одинаково независимо РѕС‚ того, стоит ли поезд или мчится СЃ большой скоростью. Рйнштейн формализовал эту идею, которая РЅР° самом деле РІРѕСЃС…РѕРґРёС‚ еще Рє Галилею, провозгласив, что РЅРё РІС‹, Рё никакой РґСЂСѓРіРѕР№ путешественник, РЅРµ сможете провести РІ закрытом РєСѓРїРµ эксперимент, который РїРѕР·РІРѕ-
28ВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВ Часть II. Дилемма пространства, времени Рё квантов
лил бы определить, движется поезд или нет. Здесь опять работает принцип относительности, поскольку любое свободное движение относительно, оно приобретает смысл только при сравнении с другими объектами или наблюдателями, которые также совершают свободное движение. У вас нет возможности определить состояние вашего движения без прямого или косвенного сравнения с каким-либо «внешним» телом. Понятия «абсолютного» равномерного движения попросту не существует, такое движение приобретает физический смысл только при сравнении.
Р’ действительности Рйнштейн РїРѕРЅСЏР», что принцип относительности означает большее: законы физики, каковы Р±С‹ РѕРЅРё РЅРё были, должны быть абсолютно одинаковы для всех наблюдателей, совершающих равномерное движение. Если Р±С‹ Джордж Рё Грейс РЅРµ просто парили РІ одиночестве РІ пространстве, Р° проводили Р±С‹ одинаковые серии экспериментов РЅР° СЃРІРѕРёС… космических станциях, результаты, полученные РёРјРё, были Р±С‹ одинаковы. Напомним еще раз, что каждый РёР· РЅРёС… абсолютно убежден, что его или ее станция находится РІ РїРѕРєРѕРµ, хотя станции Рё совершают относительное движение. Если РІСЃРµ используемое РёРјРё оборудование одинаково, Рё нет никаких различий РІ условиях экспериментов, РѕРЅРё Р±СѓРґСѓС‚ РІ полностью симметричных условиях. Аналогично, законы физики, которые каждый РёР· РЅРёС… будет выводить РёР· результатов экспериментов, также Р±СѓРґСѓС‚ идентичны. РќРё сами наблюдатели, РЅРё проводимые РёРјРё эксперименты РЅРµ Р±СѓРґСѓС‚ подвержены никакому влиянию, С‚. Рµ. РЅРёРєРѕРёРј образом РЅРµ Р±СѓРґСѓС‚ зависеть РѕС‚ равномерного движения. Рменно эта простая концепция устанавливает полную симметрию между такими наблюдателями Рё составляет содержание принципа относительности. Р’СЃРєРѕСЂРµ РјС‹ используем РІСЃСЋ мощь этого принципа.
Скорость света
Второй ключевой компонент специальной теории относительности связан со светом и свойствами его распространения. Только что мы говорили, что утверждение «Джордж движется со скоростью 10 км/ч» не имеет смысла без указания ориентира для сравнения. Однако в результате почти столетних усилий ряда выдающихся физиков-экспериментаторов было показано: все наблюдатели согласятся с тем, что свет движется со скоростью 300000 км/с, независимо от ориентира для отсчета.
Ртот факт потребовал революционных изменений наших взглядов РЅР° Вселенную. Попробуем сначала понять его смысл, сопоставляя СЃРѕ сходными утверждениями применительно Рє более обычным объектам. Представим, что стоит прекрасный солнечный денек, Рё РІС‹ вышли РЅР° улицу поиграть РІ РјСЏС‡ СЃ РїРѕРґСЂСѓРіРѕР№. Р’ течение какого-то времени РІС‹ РѕР±Р° лениво бросали РјСЏС‡ РґСЂСѓРі РґСЂСѓРіСѓ СЃРѕ скоростью, скажем, 6 Рј/СЃ. Р’РґСЂСѓРі налетает неожиданная РіСЂРѕР·Р°, Рё РІС‹ РѕР±Р° бежите РѕС‚ нее РІ поисках укрытия. После того, как РіСЂРѕР·Р° прошла, РІС‹ решаете вернуться Рє РёРіСЂРµ РІ РјСЏС‡, РЅРѕ РІРґСЂСѓРі замечаете, что что-то изменилось. Волосы вашей РїРѕРґСЂСѓР¶РєРё встали дыбом Рё торчат РІ разные стороны, глаза округлились Рё стали безумными. Взглянув РЅР° ее СЂСѓРєСѓ, РІС‹ СЃРѕ страхом видите, что РѕРЅР° больше РЅРµ хочет играть РІ РјСЏС‡, Р° вместо этого собирается запустить РІ вас ручной гранатой. Понятно, что ваш энтузиазм РїРѕ РїРѕРІРѕРґСѓ РёРіСЂС‹ РІ РјСЏС‡ резко идет РЅР° убыль, РІС‹ поворачиваетесь Рё бежите. РљРѕРіРґР° ваша партнерша бросает гранату, РѕРЅР° летит РІ вашу сторону, РЅРѕ поскольку РІС‹ бежите, скорость, СЃ которой РѕРЅР° приближается Рє вам, будет меньше 6 Рј/СЃ. РСЃС…РѕРґСЏ РёР· повседневного опыта, РјРѕР¶РЅРѕ утверждать, что РІС‹ можете бежать СЃРѕ скоростью, скажем, 3,6 Рј/СЃ, Рё тогда ручная граната будет приближаться Рє вам СЃРѕ скоростью 6 - 3,6 = 2,4 Рј/СЃ. Еще РѕРґРёРЅ пример. Если РІС‹ находитесь РІ горах, Рё РЅР° вас СЃ грохотом мчится снежная лавина, РІС‹ стремитесь повернуться Рё броситься бежать, поскольку это уменьшит скорость, СЃ которой снег приближается Рє вам, Рё даст хоть какую-то надежду РЅР° спасение. Как Рё раньше, для неподвижного наблюдателя скорость приближения лавины будет больше, чем СЃ точки зрения наблюдателя, спасающегося бегством.
Ну а теперь сравним все наши наивные наблюдения за мячами, гранатами и снежными лавинами с фактами, относящимися к свету. Чтобы облегчить сравнение, будем
Глава 2. Пространство, время Рё взгляд наблюдателяВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВ 29
рассматривать луч света как совокупность крошечных «сгустков» или «комочков», известных РїРѕРґ названием фотонов (более РїРѕРґСЂРѕР±РЅРѕ свойства света Р±СѓРґСѓС‚ обсуждаться РІ главе 4). РљРѕРіРґР° РјС‹ включаем сигнальные РѕРіРЅРё или испускаем лазерный луч, РјС‹, РЅР° самом деле, выстреливаем пучок фотонов РІ ту сторону, РІ которую направлено устройство. Как Рё РІ случае СЃ гранатами Рё лавинами, давайте рассмотрим, как движение фотона выглядит для наблюдателя, который находится РІ движении. Предположим, что ваша потерявшая рассудок РїРѕРґСЂСѓРіР° вместо гранаты взяла РІ СЂСѓРєРё мощный лазер. Если РѕРЅР° стреляет РёР· лазера РІ вашу сторону, Р° Сѓ вас есть РїРѕРґ СЂСѓРєРѕР№ подходящее измерительное устройство, РІС‹ можете обнаружить, что скорость приближения фотонов пучка составляет 300 000 РєРј/СЃ. Рђ что произойдет, если РІС‹ станете убегать, как РІС‹ поступили, столкнувшись СЃ перспективой поиграть СЃ ручной гранатой? Какое значение скорости РІС‹ получите для приближающихся фотонов? Для большей внушительности, предположим, что РІ вашем распоряжении звездный корабль В«Рнтерпрайз», Рё РІС‹ удираете РѕС‚ своей РїРѕРґСЂСѓР¶РєРё СЃРѕ скоростью, скажем, 50 000 РєРј/СЃ. Следуя логике традиционного ньютоновского РїРѕРґС…РѕРґР°, поскольку РІС‹ убегаете, измеренная вами скорость приближающихся фотонов окажется меньше. Соответственно, РІС‹ можете рассчитывать, что РѕРЅРё приближаются Рє вам СЃРѕ скоростью, равной 300 000 - 50 000 = 250 000 РєРј/СЃ.
Растущее количество различных экспериментальных данных, первые РёР· которых относятся еще Рє 1880-Рј РіРі., Р° также тщательный анализ Рё интерпретация максвелловской электромагнитной теории света, постепенно убедили научное сообщество, что РЅР° самом деле РІС‹ получите РґСЂСѓРіРѕР№ результат. Даже несмотря РЅР° то, что РІС‹ убегаете, результат вашего измерения скорости приближающихся фотонов РІСЃРµ равно составит 300000 РєРј/СЃ Рё РЅРё РЅР° йоту меньше. РќР° первый взгляд это выглядит очень забавно Рё совершенно РЅРµ согласуется СЃ тем, что происходило, РєРѕРіРґР° РІС‹ убегали РѕС‚ приближающегося мяча, гранаты или лавины, однако скорость приближающихся фотонов всегда будет составлять 300 000 РєРј/СЃ. Движетесь ли РІС‹ навстречу приближающимся фотонам или преследуете удаляющиеся, РЅРµ имеет значения: скорость РёС… приближения или удаления будет оставаться совершенно неизменной, Рё РІС‹ всегда получите значение 300000 РєРј/СЃ. Независимо РѕС‚ относительного движения между источником фотонов Рё наблюдателем, скорость света всегда будет РѕРґРЅРѕР№ Рё той Р¶Рµ2).
Технологические ограничения таковы, что описанные выше «эксперименты» СЃРѕ светом РЅРµ РјРѕРіСѓС‚ быть проведены. Однако были проведены РґСЂСѓРіРёРµ, сопоставимые эксперименты. Например, РІ 1913 Рі. голландский физик Биллем РґРµ Ситтер предположил, что для измерения влияния движения источника РЅР° скорость света РјРѕРіСѓС‚ использоваться движущиеся СЃ большой скоростью двойные звезды (РґРІРµ звезды, которые вращаются РѕРґРЅР° РІРѕРєСЂСѓРі РґСЂСѓРіРѕР№). Результаты многочисленных экспериментов такого СЂРѕРґР°, выполненных Р·Р° последние восемьдесят лет, продемонстрировали, СЃ впечатляющей точностью, что скорость света РѕС‚ движущейся звезды равна скорости света, испускаемого неподвижной звездой, С‚.Рµ. 300 000 РєРј/СЃ. Более того, РІ течение прошлого столетия было проведено большое число РґСЂСѓРіРёС…, весьма тщательных экспериментов, РІ С…РѕРґРµ которых скорость света измерялась РїСЂСЏРјРѕ Рё косвенно РІ самых разных условиях. Были проверены также различные следствия постоянства скорости света, Рё РІСЃРµ эти данные подтвердили неизменность скорости света.
Если вам покажется, что это свойство света трудно усвоить, РІС‹ можете утешаться тем, что РІС‹ РЅРµ РѕРґРёРЅРѕРєРё. Р’ начале XX РІ. физики потратили немало усилий РЅР° то, чтобы опровергнуть его. РћРЅРё РЅРµ смогли этого сделать. Рйнштейн, напротив, приветствовал постоянство скорости света, поскольку РѕРЅРѕ позволяло разрешить противоречие, которое беспокоило его СЃ тех РїРѕСЂ, РєРѕРіРґР° РѕРЅ был подростком: независимо РѕС‚ того, СЃ какой скоростью РІС‹ движетесь Р·Р° лучом света, РѕРЅ РїРѕ--прежнему будет удаляться РѕС‚ вас СЃРѕ скоростью света. Р’С‹ РЅРµ можете сделать воспринимаемую скорость, СЃ которой движется свет, РЅРё РЅР° йоту меньше чем 300 000 РєРј/СЃ, РЅРµ РіРѕРІРѕСЂСЏ СѓР¶ Рѕ том, чтобы свет казался покоящимся. Вердикт окончательный, обжалованию РЅРµ подлежит. РќРѕ триумфальное разрешение
30ВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВ Часть Рџ. Дилемма пространства, времени Рё квантов
парадокса скорости света было РЅРµ просто маленькой победой. Рйнштейн РїРѕРЅСЏР», что постоянство скорости света означает ниспровержение всей ньютоновской физики.