Движение в пространстве-времени
Постулат постоянства скорости света привел к замене традиционного представления о пространстве и времени как о неизменных
Глава 2. Пространство, время Рё взгляд наблюдателяВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВ 39
РРёСЃ. 2.4. Движущийся объект сокращается РІ направлении своего движения |
и объективных величинах новым понятием, где пространство и время неразрывно зависят от относительного движения наблюдателя и объекта наблюдения. Поняв, что движущиеся объекты сокращаются в направлении движения, мы могли бы на этом закончить обсуждение. Однако специальная теория относительности еще глубже объединяет все рассмотренные нами явления.
Чтобы понять это, представим себе не очень практичный автомобиль, который быстро достигает фиксированной рекомендуемой скорости 160 км/ч и поддерживает ее, не ускоряясь и не замедляясь, пока не будет выключен двигатель, и он прокатится по инерции до остановки.
Представим также, что растущая известность Слима как талантливого пилота привела к тому, что он получил предложение провести испытания этого автомобиля на длинной, прямой и широкой трассе, расположенной посреди плоской равнины в пустыне. Поскольку расстояние между стартом и финишем составляет 16 км, автомобиль должен покрыть это расстояние за одну десятую часть часа, т.е. за шесть минут. Просматривая результаты десятков испытательных заездов, Джим, подрабатывающий автомобильным инженером, столкнулся с тем, что хотя большинство результатов в точности равнялось шести минутам, несколько последних были существенно хуже: 6,5, 7 и даже 7,5 минут. Сначала он заподозрил наличие какой-то неисправности, поскольку такое время указывало на то, что в течение последних трех заездов автомобиль двигался медленнее, чем со скоростью 160 км/ч. Однако тщательное исследование автомобиля убедило его, что тот находится в превосходном состоянии. Не сумев понять причину таких необычных результатов, он обратился к Слиму, попросив его рассказать об этих последних заездах. Объяснение Слима оказалось простым. Он сказал Джиму, что поскольку трасса проходит с востока на запад, а заезды проходили в конце дня, Солнце било ему прямо в глаза. В течение последних трех заездов условия были столь плохими, что он отклонился от оси трассы на небольшой угол. Он нарисовал свой путь в ходе трех последних заездов, который показан на рис. 2.5. Причина появления трех последних результатов стала совершенно ясна: путь от линии старта до линии финиша при движении под углом к оси трассы будет больше, следовательно, при той же самой скорости в 160 км/ч он займет больше времени. Другими словами, при движении по пути, проходящему под углом, часть скорости в 160 км/ч уходит на движение в направлении с юга на север, в результате на то, чтобы пройти маршрут с востока на запад, останется меньше скорости. Поэтому, чтобы пройти трассу, требуется немного больше времени.
Как уже отмечалось, объяснение Слима является простым и понятным. Однако оно заслуживает того, чтобы немного его перефразировать ради концептуального прорыва. Направления с севера на юг и с востока на запад представляют собой два независимых
РРёСЃ. 2.5. РР·-Р·Р° того что Солнце РІ конце РґРЅСЏ слепило РІ глаза, РІ течение последних трех заездов Слим двигался РїРѕРґ РІСЃРµ более увеличивающимся углом |
40ВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВ Часть II. Дилемма пространства, времени Рё квантов
пространственных измерения, в которых может двигаться автомобиль. (Он может также перемещаться в вертикальном направлении, например, при движении через горный перевал, однако в данном случае эта возможность нас не интересует.) Объяснение Слима показывает: несмотря на то, что в ходе каждого заезда автомобиль двигался со скоростью 160 км/ч, в тех последних заездах движение разделялось между двумя направлениями, и поэтому казалось, что в направлении восток-запад оно происходит со скоростью меньше 160 км/ч. В предшествующих заездах все 160 км/ч тратились исключительно на движение с востока на запад; в трех последних заездах эта скорость была частично направлена с севера на юг.
Рйнштейн обнаружил, что точно та же идея — разделение движения между различными измерениями — лежит РІ РѕСЃРЅРѕРІРµ всех замечательных физических проявлений специальной теории относительности, если только РјС‹ осознаем, что движение тела распределяется РЅРµ только между пространственными измерениями, РЅРѕ что временное измерение также может принимать участие РІ этом разделении. РќР° самом деле, РІ большинстве случаев большая часть перемещения объекта РїСЂРѕРёСЃС…РѕРґРёС‚ как раз РІРѕ времени, Р° РЅРµ РІ пространстве. Посмотрим, что это означает.
Понятие движения РІ пространстве РїСЂРёС…РѕРґРёС‚ РІ нашу жизнь очень рано. Хотя Рё нечасто приходится думать РѕР± этом СЃ такой точки зрения, нам также известно, что РјС‹, наши РґСЂСѓР·СЊСЏ, окружающие нас вещи Рё С‚.Рґ. движемся РІРѕ времени. Даже если РјС‹ праздно СЃРёРґРёРј перед телевизором Рё бросаем взгляд РЅР° стенные или наручные часы, РјС‹ РІРёРґРёРј, что стрелки РЅР° часах неумолимо движутся вперед, постоянно «перемещаясь вперед РІРѕ времени». РњС‹ Рё РІСЃРµ, что нас окружает, стареем, неизбежно переходя РѕС‚ РѕРґРЅРѕРіРѕ момента времени Рє следующему. Р’ действительности, математик Герман РњРёРЅРєРѕРІСЃРєРёР№, Р° затем Рё Рйнштейн являлись сторонниками представления Рѕ времени как еще РѕР± РѕРґРЅРѕРј измерении Вселенной, РІ некоторых отношениях весьма похожим РЅР° три пространственных измерения, РІ которые РјС‹ погружены. Хотя это Рё звучит РЅР° первый взгляд абстрактно, понятие времени как измерения РЅР° самом деле вполне конкретно. РљРѕРіРґР° РјС‹ хотим СЃ кем-то встретиться, РјС‹ РіРѕРІРѕСЂРёРј, РіРґРµ «в пространстве» РјС‹ рассчитываем встретиться СЃ РЅРёРј — например, РЅР° 9 этаже здания РЅР° углу 53-Р№ улицы Рё 7-Р№ авеню. Р’ этом описании содержатся три элемента информации (9 этаж, 53-СЏ улица, 7-СЏ авеню), описывающих конкретное место РІ трех пространственных измерениях Вселенной. РќРµ менее важным, однако, является указание времени нашей встречи, например, РІ 3 часа пополудни. Рта часть информации РіРѕРІРѕСЂРёС‚ нам, РіРґРµ «во времени» состоится наша встреча. Следовательно, события описываются четырьмя элементами информации: тремя, указывающими расположение РІ пространстве, Рё РѕРґРЅРёРј, указывающим положение РІРѕ времени. Подобные данные, как принято говорить, характеризуют положение события РІ пространстве Рё времени или, для краткости, РІ пространстве-времени. Р’ этом смысле время представляет СЃРѕР±РѕР№ еще РѕРґРЅРѕ измерение.
Поскольку с этой точки зрения пространство и время являются просто различными примерами измерений, можем ли мы говорить о скорости движения объекта во времени подобно тому, как мы говорим о скорости его движения в пространстве? Да, можем.
Ключ Рє разгадке того, как это сделать, можно найти РІ рассмотренных выше основных положениях. РљРѕРіРґР° тело движется РІ пространстве относительно нас, его часы РёРґСѓС‚ медленнее РїРѕ сравнению СЃ нашими. Рными словами, скорость его движения РІРѕ времени замедляется. Новая идея, которую РјС‹ должны понять, состоит РІ следующем. Рйнштейн провозгласил, что РІСЃРµ объекты РІРѕ Вселенной всегда движутся РІ пространстве-времени СЃ РѕРґРЅРѕР№ постоянной скоростью — скоростью света. РќР° первый взгляд, эта идея выглядит странно, — РјС‹ привыкли Рє тому, что объекты обычно движутся СЃРѕ скоростями, которые значительно меньше скорости света. РњС‹ неоднократно подчеркивали, что именно РїРѕ этой причине релятивистские эффекты столь непривычны РІ нашей повседневной жизни. Р’СЃРµ это правда. РќРѕ сейчас РјС‹ РіРѕРІРѕСЂРёРј Рѕ суммарной скорости тел РІРѕ всех четырех измерениях — трех пространственных Рё РѕРґРЅРѕРј временном, Рё скорость тела равна скорости света именно РІ этом обобщенном смысле.
Глава 2. Пространство, время Рё взгляд наблюдателяВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВ 41
Для того чтобы полнее понять это положение Рё осознать его важность, заметим, что как РІ случае СЃ непрактичным «односкоростным» автомобилем, рассмотренным выше, эта РѕРґРЅР° скорость может быть разделена между различными измерениями пространства Рё времени. Если тело неподвижно (РїРѕ отношению Рє нам) Рё, следовательно, совсем РЅРµ движется РІ пространстве, то, РїРѕ аналогии СЃ первыми заездами автомобиля, РІСЃРµ движение тела приходится РЅР° перемещение РІ РѕРґРЅРѕРј измерении, — РІ нашем случае, РІРѕ временном измерении. Более того, РІСЃРµ тела, которые находятся РІ РїРѕРєРѕРµ РїРѕ отношению Рє нам Рё РґСЂСѓРі Рє РґСЂСѓРіСѓ, движутся РІРѕ времени (стареют) СЃ совершенно одинаковой скоростью. Однако если тело движется РІ пространстве, это означает, что часть его движения РІРѕ времени будет отвлечена. Как РІ случае СЃ автомобилем, движущимся РїРѕРґ углом, это разделение движения означает, что РІРѕ времени тело будет двигаться медленнее, чем его неподвижные собратья, поскольку часть его движения будет отвлечена РЅР° перемещение РІ пространстве. Рто означает, что часы Р±СѓРґСѓС‚ идти медленнее, если РѕРЅРё перемещаются РІ пространстве. Рменно СЃ этим РјС‹ сталкивались ранее. Теперь РјС‹ РІРёРґРёРј, что время замедляется, РєРѕРіРґР° тело движется относительно нас потому, что РѕРЅРѕ отвлекает часть своего движения РІРѕ времени РЅР° движение РІ пространстве. Таким образом, скорость движения тела РІ пространстве является просто отражением того, какая часть отвлекается РѕС‚ движения тела РІРѕ времени6'.
РњС‹ также РІРёРґРёРј, что отсюда немедленно следует факт существования ограничения РЅР° скорость тела РІ пространстве: максимально возможная скорость движения РІ пространстве будет достигнута, если РІСЃРµ движение тела РІРѕ времени перейдет РІ движение РІ пространстве. Рто РїСЂРѕРёСЃС…РѕРґРёС‚ тогда, РєРѕРіРґР° РІСЃРµ движение СЃРѕ скоростью света РІРѕ времени направляется РЅР° движение СЃРѕ скоростью света РІ пространстве. РќРѕ если задействована РІСЃСЏ скорость движения РІРѕ времени, получится наибольшая скорость движения РІ пространстве, которую только может развить любое тело. Р’ нашем примере СЃ автомобилем это соответствует случаю, РєРѕРіРґР° автомобиль движется строго РІ направлении север-СЋРі. РЈ автомобиля РІ этом случае РЅРµ остается скорости РЅР° движение РІ направлении восток-запад. Так Рё Сѓ тела, перемещающегося РІ пространстве СЃРѕ скоростью света, РЅРµ остается скорости РЅР° движение РІРѕ времени. Поэтому фотоны РЅРёРєРѕРіРґР° РЅРµ стареют; фотон, который был излучен РІРѕ время Большого взрыва, имеет тот же самый возраст, который РѕРЅ имел тогда. РҐРѕРґ времени останавливается РїРѕ достижении скорости света.
Как насчет Е = mс2?
Хотя Рйнштейн РЅРµ был сторонником того, чтобы его теория называлась «теорией относительности» (предлагая вместо этого термин «теория инвариантности», которое, РїРѕРјРёРјРѕ всего прочего, отражает неизменность скорости света), теперь нам понятен смысл этого термина. Работа Рйнштейна показала, что понятия пространства Рё времени, которые раньше казались независимыми Рё абсолютными, РЅР° самом деле тесно взаимосвязаны Рё являются относительными. Рйнштейн пошел дальше Рё выяснил, что Рё РґСЂСѓРіРёРµ физические характеристики мироздания неожиданно тесно связаны между СЃРѕР±РѕР№. Его самое знаменитое уравнение дает РѕРґРёРЅ РёР· наиболее важных примеров такой СЃРІСЏР·Рё. Р’ этом уравнении Рйнштейн утверждает, что энергия объекта (Р•) Рё его масса (С‚) РЅРµ являются независимыми величинами; зная массу, РјС‹ можем определить энергию (умножив массу РЅР° квадрат скорости света, СЃ2), Р° зная энергию, РјС‹ можем рассчитать массу (разделив энергию РЅР° квадрат скорости света). Рными словами, энергия Рё масса, РїРѕРґРѕР±РЅРѕ долларам Рё евро, являются конвертируемыми валютами. Однако РІ отличие РѕС‚ денег, обменный РєСѓСЂСЃ, равный квадрату скорости света, зафиксирован раз Рё навсегда. Поскольку этот обменный РєСѓСЂСЃ столь велик (СЃ2 — очень большое число), то энергии, сосредоточенной РІ небольшой массе, может хватить надолго. РњРёСЂ уже столкнулся СЃ РѕРіСЂРѕРјРЅРѕР№ разрушительной мощью, возникшей РїСЂРё превращении менее РѕРґРЅРѕРіРѕ процента РѕС‚ 900 граммов урана РІ энергию РІ РҐРёСЂРѕСЃРёРјРµ. Наступит день,
42ВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВ ВВВВВВВВВВЧасть Р. Дилемма пространства, времени Рё квантов
РєРѕРіРґР°, используя термоядерные энергетические установки, РјС‹ сможем продуктивно использовать формулу Рйнштейна для удовлетворения энергетических потребностей всего человечества СЃ помощью неисчерпаемых запасов РјРѕСЂСЃРєРѕР№ РІРѕРґС‹. РЎ точки зрения положений, которые РјС‹ развивали РІ этой главе, уравнение Рйнштейна дает наиболее четкое объяснение фундаментальному факту, состоящему РІ том, что ничто РЅРµ может двигаться СЃРѕ скоростью, превышающей скорость света. РЈ вас может возникнуть РІРѕРїСЂРѕСЃ, почему, например, нельзя взять какой-РЅРёР±СѓРґСЊ объект, скажем РјСЋРѕРЅ, разогнать его РЅР° ускорителе РґРѕ 298 000 РєРј/СЃ, С‚. Рµ. РґРѕ 99,5 % скорости света, потом «толкнуть его чуть посильнее», сообщив ему скорость РІ 99,9 % световой, Р° после этого «врезать ему РїРѕ-настоящему», заставив пробить барьер световой скорости. Формула Рйнштейна объясняет, почему подобные усилия РЅРёРєРѕРіРґР° РЅРµ увенчаются успехом. Чем быстрее движется тело, тем выше его энергия, Р°, как показывает формула Рйнштейна, чем больше энергия тела, тем больше его масса. Например, РјСЋРѕРЅ, двигающийся СЃРѕ скоростью, составляюшей 99,9 % световой, весит намного больше, чем его неподвижные собратья. Р’ действительности РѕРЅ будет примерно РІ 22 раза тяжелее. (Массы, приведенные РІ табл. 1.1, относятся Рє частицам, находящимся РІ состоянии РїРѕРєРѕСЏ.) РќРѕ чем больше масса объекта, тем труднее увеличить его скорость. Подталкивать ребенка, едущего РЅР° велосипеде, — это РѕРґРЅРѕ, Р° толкать тяжелый РіСЂСѓР·РѕРІРёРє — совсем РґСЂСѓРіРѕРµ. Поэтому, чем быстрее движется РјСЋРѕРЅ, тем труднее увеличить его скорость. РџСЂРё скорости, составляющей 99,999% скорости света, масса РјСЋРѕРЅР° увеличится РІ 224 раза; РїСЂРё скорости РІ 99,99999999 % РѕС‚ световой РѕРЅР° возрастет более чем 70 000 раз. Поскольку масса РјСЋРѕРЅР° неограниченно возрастает РїСЂРё приближении его скорости Рє скорости света, потребуется затратить бесконечно большое количество энергии, чтобы РѕРЅ достиг или преодолел световой барьер. Рто, конечно, невозможно, Рё поэтому ничто РЅРµ может двигаться СЃРѕ скоростью, превышающей скорость света.
Как мы увидим в следующей главе, этот вывод посеял семена второго крупного противоречия, с которым столкнулись физики в течение прошлого столетия, и которое, в конечном счете, обрекло на гибель еще одну почтенную и уважаемую теорию — ньютоновскую универсальную теорию тяготения.