🗊Презентация Классические концепции ЕНКМ. Концепция мира событий

Категория: Математика
Нажмите для полного просмотра!
Классические концепции ЕНКМ. Концепция мира событий, слайд №1Классические концепции ЕНКМ. Концепция мира событий, слайд №2Классические концепции ЕНКМ. Концепция мира событий, слайд №3Классические концепции ЕНКМ. Концепция мира событий, слайд №4Классические концепции ЕНКМ. Концепция мира событий, слайд №5Классические концепции ЕНКМ. Концепция мира событий, слайд №6Классические концепции ЕНКМ. Концепция мира событий, слайд №7Классические концепции ЕНКМ. Концепция мира событий, слайд №8Классические концепции ЕНКМ. Концепция мира событий, слайд №9Классические концепции ЕНКМ. Концепция мира событий, слайд №10Классические концепции ЕНКМ. Концепция мира событий, слайд №11Классические концепции ЕНКМ. Концепция мира событий, слайд №12Классические концепции ЕНКМ. Концепция мира событий, слайд №13Классические концепции ЕНКМ. Концепция мира событий, слайд №14Классические концепции ЕНКМ. Концепция мира событий, слайд №15Классические концепции ЕНКМ. Концепция мира событий, слайд №16Классические концепции ЕНКМ. Концепция мира событий, слайд №17Классические концепции ЕНКМ. Концепция мира событий, слайд №18Классические концепции ЕНКМ. Концепция мира событий, слайд №19Классические концепции ЕНКМ. Концепция мира событий, слайд №20Классические концепции ЕНКМ. Концепция мира событий, слайд №21Классические концепции ЕНКМ. Концепция мира событий, слайд №22Классические концепции ЕНКМ. Концепция мира событий, слайд №23Классические концепции ЕНКМ. Концепция мира событий, слайд №24Классические концепции ЕНКМ. Концепция мира событий, слайд №25Классические концепции ЕНКМ. Концепция мира событий, слайд №26Классические концепции ЕНКМ. Концепция мира событий, слайд №27Классические концепции ЕНКМ. Концепция мира событий, слайд №28Классические концепции ЕНКМ. Концепция мира событий, слайд №29Классические концепции ЕНКМ. Концепция мира событий, слайд №30Классические концепции ЕНКМ. Концепция мира событий, слайд №31Классические концепции ЕНКМ. Концепция мира событий, слайд №32Классические концепции ЕНКМ. Концепция мира событий, слайд №33Классические концепции ЕНКМ. Концепция мира событий, слайд №34Классические концепции ЕНКМ. Концепция мира событий, слайд №35Классические концепции ЕНКМ. Концепция мира событий, слайд №36Классические концепции ЕНКМ. Концепция мира событий, слайд №37Классические концепции ЕНКМ. Концепция мира событий, слайд №38Классические концепции ЕНКМ. Концепция мира событий, слайд №39Классические концепции ЕНКМ. Концепция мира событий, слайд №40Классические концепции ЕНКМ. Концепция мира событий, слайд №41Классические концепции ЕНКМ. Концепция мира событий, слайд №42Классические концепции ЕНКМ. Концепция мира событий, слайд №43Классические концепции ЕНКМ. Концепция мира событий, слайд №44Классические концепции ЕНКМ. Концепция мира событий, слайд №45Классические концепции ЕНКМ. Концепция мира событий, слайд №46Классические концепции ЕНКМ. Концепция мира событий, слайд №47Классические концепции ЕНКМ. Концепция мира событий, слайд №48Классические концепции ЕНКМ. Концепция мира событий, слайд №49Классические концепции ЕНКМ. Концепция мира событий, слайд №50Классические концепции ЕНКМ. Концепция мира событий, слайд №51Классические концепции ЕНКМ. Концепция мира событий, слайд №52Классические концепции ЕНКМ. Концепция мира событий, слайд №53Классические концепции ЕНКМ. Концепция мира событий, слайд №54Классические концепции ЕНКМ. Концепция мира событий, слайд №55Классические концепции ЕНКМ. Концепция мира событий, слайд №56Классические концепции ЕНКМ. Концепция мира событий, слайд №57Классические концепции ЕНКМ. Концепция мира событий, слайд №58Классические концепции ЕНКМ. Концепция мира событий, слайд №59Классические концепции ЕНКМ. Концепция мира событий, слайд №60Классические концепции ЕНКМ. Концепция мира событий, слайд №61Классические концепции ЕНКМ. Концепция мира событий, слайд №62Классические концепции ЕНКМ. Концепция мира событий, слайд №63Классические концепции ЕНКМ. Концепция мира событий, слайд №64Классические концепции ЕНКМ. Концепция мира событий, слайд №65Классические концепции ЕНКМ. Концепция мира событий, слайд №66Классические концепции ЕНКМ. Концепция мира событий, слайд №67Классические концепции ЕНКМ. Концепция мира событий, слайд №68Классические концепции ЕНКМ. Концепция мира событий, слайд №69Классические концепции ЕНКМ. Концепция мира событий, слайд №70Классические концепции ЕНКМ. Концепция мира событий, слайд №71Классические концепции ЕНКМ. Концепция мира событий, слайд №72Классические концепции ЕНКМ. Концепция мира событий, слайд №73Классические концепции ЕНКМ. Концепция мира событий, слайд №74Классические концепции ЕНКМ. Концепция мира событий, слайд №75Классические концепции ЕНКМ. Концепция мира событий, слайд №76Классические концепции ЕНКМ. Концепция мира событий, слайд №77Классические концепции ЕНКМ. Концепция мира событий, слайд №78Классические концепции ЕНКМ. Концепция мира событий, слайд №79Классические концепции ЕНКМ. Концепция мира событий, слайд №80Классические концепции ЕНКМ. Концепция мира событий, слайд №81Классические концепции ЕНКМ. Концепция мира событий, слайд №82Классические концепции ЕНКМ. Концепция мира событий, слайд №83Классические концепции ЕНКМ. Концепция мира событий, слайд №84Классические концепции ЕНКМ. Концепция мира событий, слайд №85Классические концепции ЕНКМ. Концепция мира событий, слайд №86Классические концепции ЕНКМ. Концепция мира событий, слайд №87Классические концепции ЕНКМ. Концепция мира событий, слайд №88Классические концепции ЕНКМ. Концепция мира событий, слайд №89Классические концепции ЕНКМ. Концепция мира событий, слайд №90Классические концепции ЕНКМ. Концепция мира событий, слайд №91Классические концепции ЕНКМ. Концепция мира событий, слайд №92Классические концепции ЕНКМ. Концепция мира событий, слайд №93Классические концепции ЕНКМ. Концепция мира событий, слайд №94Классические концепции ЕНКМ. Концепция мира событий, слайд №95Классические концепции ЕНКМ. Концепция мира событий, слайд №96Классические концепции ЕНКМ. Концепция мира событий, слайд №97Классические концепции ЕНКМ. Концепция мира событий, слайд №98Классические концепции ЕНКМ. Концепция мира событий, слайд №99Классические концепции ЕНКМ. Концепция мира событий, слайд №100

Содержание

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Классические концепции ЕНКМ. Концепция мира событий. Доклад-сообщение содержит 100 слайдов. Презентации для любого класса можно скачать бесплатно. Если материал и наш сайт презентаций Mypresentation Вам понравились – поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте в закладки в своем браузере.

Слайды и текст этой презентации


Слайд 1





Классические концепции ЕНКМ
Концепция моделирования объектов
Концепция контролируемого (регулярного) воздействия
Классическая концепция  измерения
Концепция мира событий
Описание слайда:
Классические концепции ЕНКМ Концепция моделирования объектов Концепция контролируемого (регулярного) воздействия Классическая концепция измерения Концепция мира событий

Слайд 2


Классические концепции ЕНКМ. Концепция мира событий, слайд №2
Описание слайда:

Слайд 3





Концепция мира событий      (реализация идеи единства пространства и времени)
Понятие события ( что? где? когда?) 
отражает равноправие пространственных и временных координат для описания движения любого объекта в данной неподвижной системе отсчета (СО).
Описание слайда:
Концепция мира событий (реализация идеи единства пространства и времени) Понятие события ( что? где? когда?) отражает равноправие пространственных и временных координат для описания движения любого объекта в данной неподвижной системе отсчета (СО).

Слайд 4





Система отсчета -
Описание слайда:
Система отсчета -

Слайд 5





Если СО движется с  большой скоростью                                                        (V сравнимо со скоростью света):
понятия когда? и как долго? становятся неоднозначными, они начинают зависеть от скорости СО.
показания «местных»  часов зависят от пространственных координат события
промежутки времени между событиями зависят от скорости системы отсчета
Описание слайда:
Если СО движется с большой скоростью (V сравнимо со скоростью света): понятия когда? и как долго? становятся неоднозначными, они начинают зависеть от скорости СО. показания «местных» часов зависят от пространственных координат события промежутки времени между событиями зависят от скорости системы отсчета

Слайд 6






«Парадокс» μ – мезонов и замедление времени  

μ – мезон  в лаборатории на Земле  «живет» от рождения до распада τ = 2,2 ∙ 10 - 6  сек.
Даже при скорости, равной С = 3 ∙ 10 8 м/сек он смог бы пройти расстояние
                                                  = 660 м
«Место»  его рождения на высоте 20 км над Землей.
Как разрешить противоречие?
                  либо v >> c,  
              либо  t >> τ  !!!
Описание слайда:
«Парадокс» μ – мезонов и замедление времени μ – мезон в лаборатории на Земле «живет» от рождения до распада τ = 2,2 ∙ 10 - 6 сек. Даже при скорости, равной С = 3 ∙ 10 8 м/сек он смог бы пройти расстояние = 660 м «Место» его рождения на высоте 20 км над Землей. Как разрешить противоречие? либо v >> c, либо t >> τ !!!

Слайд 7





Как это объяснить?
Описание слайда:
Как это объяснить?

Слайд 8





Разложение скорости на проекции
Описание слайда:
Разложение скорости на проекции

Слайд 9





Событие -
В простейшем случае для описания события  необходимо задать две координаты ( x ,  t)
Описание слайда:
Событие - В простейшем случае для описания события необходимо задать две координаты ( x , t)

Слайд 10





В покое изменяется только одна  координата -время
Если тело не изменяет своего положения, «движение» все равно происходит, но во времени
Описание слайда:
В покое изменяется только одна координата -время Если тело не изменяет своего положения, «движение» все равно происходит, но во времени

Слайд 11





При перемещении тела
движение как бы «распределяется» между пространственным и временным измерениями
Описание слайда:
При перемещении тела движение как бы «распределяется» между пространственным и временным измерениями

Слайд 12





 Полная скорость движения любого объекта в пространстве и во времени всегда равна скорости света
 Полная скорость движения любого объекта в пространстве и во времени всегда равна скорости света
Если тело перемещается в пространстве из состояния покоя, «часть» движения только во времени «перенаправляется»     в движение в  пространстве. 
Это можно интерпретировать как замедление  движения во времени, или замедление времени
Темп хода движущихся часов замедляется!
Описание слайда:
Полная скорость движения любого объекта в пространстве и во времени всегда равна скорости света Полная скорость движения любого объекта в пространстве и во времени всегда равна скорости света Если тело перемещается в пространстве из состояния покоя, «часть» движения только во времени «перенаправляется» в движение в пространстве. Это можно интерпретировать как замедление движения во времени, или замедление времени Темп хода движущихся часов замедляется!

Слайд 13






Движущиеся в пространстве часы 
идут медленнее
Описание слайда:
Движущиеся в пространстве часы идут медленнее

Слайд 14


Классические концепции ЕНКМ. Концепция мира событий, слайд №14
Описание слайда:

Слайд 15


Классические концепции ЕНКМ. Концепция мира событий, слайд №15
Описание слайда:

Слайд 16


Классические концепции ЕНКМ. Концепция мира событий, слайд №16
Описание слайда:

Слайд 17


Классические концепции ЕНКМ. Концепция мира событий, слайд №17
Описание слайда:

Слайд 18





Фотон движется в пустоте со скоростью С
Описание слайда:
Фотон движется в пустоте со скоростью С

Слайд 19






Если бы тело массой m перемещалось в пространстве со скоростью света (как фотоны в пустоте), его «движение во времени» вообще бы прекратилось

Это и происходит с фотонами в вакууме. Для них «время остановилось», они не «стареют» !
Описание слайда:
Если бы тело массой m перемещалось в пространстве со скоростью света (как фотоны в пустоте), его «движение во времени» вообще бы прекратилось Это и происходит с фотонами в вакууме. Для них «время остановилось», они не «стареют» !

Слайд 20





Научная фантастика
Описание слайда:
Научная фантастика

Слайд 21





Рассуждаем дальше:
Если перемещающиеся в пространстве часы замедляют свой ход,  то  измеряемое с их помощью расстояние также должно уменьшиться!
  Точка зрения неподвижного наблюдателя:  
размер объекта, движущегося со скоростью V ,  уменьшается
Описание слайда:
Рассуждаем дальше: Если перемещающиеся в пространстве часы замедляют свой ход, то измеряемое с их помощью расстояние также должно уменьшиться! Точка зрения неподвижного наблюдателя: размер объекта, движущегося со скоростью V , уменьшается

Слайд 22





«Кажущееся» сокращение длины в направлении движения
Описание слайда:
«Кажущееся» сокращение длины в направлении движения

Слайд 23





Новые относительные величины
Описание слайда:
Новые относительные величины

Слайд 24





Понятие   «в одном месте»       зависит от  скорости системы отсчета
Описание слайда:
Понятие «в одном месте» зависит от скорости системы отсчета

Слайд 25





Итак, в мире событий
   не существует абсолютных представлений об одновременности и одноместности двух событий.

Эти понятия становятся относительными
Описание слайда:
Итак, в мире событий не существует абсолютных представлений об одновременности и одноместности двух событий. Эти понятия становятся относительными

Слайд 26





Итак,
В мире больших скоростей  неподвижный и движущийся наблюдатели воспринимают  пространство и время по-разному: скорости, расстояния, промежутки времени зависят от наблюдателя, но
В этом мире есть новая абсолютная сущность – единое пространство-время
Описание слайда:
Итак, В мире больших скоростей неподвижный и движущийся наблюдатели воспринимают пространство и время по-разному: скорости, расстояния, промежутки времени зависят от наблюдателя, но В этом мире есть новая абсолютная сущность – единое пространство-время

Слайд 27


Классические концепции ЕНКМ. Концепция мира событий, слайд №27
Описание слайда:

Слайд 28





Создатель специальной теории относительности – А. Эйнштейн
1879-1955
Описание слайда:
Создатель специальной теории относительности – А. Эйнштейн 1879-1955

Слайд 29





Основные принципы СТО
Принцип относительности
Во всех СО, которые движутся равномерно и прямолинейно,:
  физические характеристики объектов могут иметь разные числовые  значения,  однако 
законы природы, выражающие отношения между характеристиками объектов,  одинаковы
Описание слайда:
Основные принципы СТО Принцип относительности Во всех СО, которые движутся равномерно и прямолинейно,: физические характеристики объектов могут иметь разные числовые значения, однако законы природы, выражающие отношения между характеристиками объектов, одинаковы

Слайд 30






2. Принцип предельной скорости  
   Объекты, имеющие ненулевую массу,  
   не могут   достигать скорости V,  равной скорости  света в пустоте: V < c.

3. Принцип постоянства скорости света
   Скорость света не зависит от скорости движения источника излучения, а также от скорости наблюдателя
Описание слайда:
2. Принцип предельной скорости Объекты, имеющие ненулевую массу, не могут достигать скорости V, равной скорости света в пустоте: V < c. 3. Принцип постоянства скорости света Скорость света не зависит от скорости движения источника излучения, а также от скорости наблюдателя

Слайд 31





Главная идея СТО
 независимость  скорости света от движения наблюдателя – неопровержимый факт
Описание слайда:
Главная идея СТО независимость скорости света от движения наблюдателя – неопровержимый факт

Слайд 32





Проявление эффектов теории относительности
Магнитное поле электрического тока – релятивистский эффект

За счет скорости движения уменьшается расстояние между зарядами. Это ведет к эффективному увеличению силы их взаимодействия – появлению магнитной силы.
Описание слайда:
Проявление эффектов теории относительности Магнитное поле электрического тока – релятивистский эффект За счет скорости движения уменьшается расстояние между зарядами. Это ведет к эффективному увеличению силы их взаимодействия – появлению магнитной силы.

Слайд 33





Проявление эффектов теории относительности
Влияние движения СО на электрическое и магнитное поле: 
понятия 
электрического поля Е и 
магнитного поля В 
относительны, т.е. зависят от СО. В ИСО покоя магнитного поля нет!
Описание слайда:
Проявление эффектов теории относительности Влияние движения СО на электрическое и магнитное поле: понятия электрического поля Е и магнитного поля В относительны, т.е. зависят от СО. В ИСО покоя магнитного поля нет!

Слайд 34


Классические концепции ЕНКМ. Концепция мира событий, слайд №34
Описание слайда:

Слайд 35


Классические концепции ЕНКМ. Концепция мира событий, слайд №35
Описание слайда:

Слайд 36





Обобщение выражений для
       импульса
Описание слайда:
Обобщение выражений для импульса

Слайд 37


Классические концепции ЕНКМ. Концепция мира событий, слайд №37
Описание слайда:

Слайд 38


Классические концепции ЕНКМ. Концепция мира событий, слайд №38
Описание слайда:

Слайд 39


Классические концепции ЕНКМ. Концепция мира событий, слайд №39
Описание слайда:

Слайд 40





Универсальность константы с 
 Данная величина определяет:
скорость ЭМИ в пустоте V = c
 2. силу взаимодействия двух эл. токов
3. связь размеров неподвижного
   и движущегося объектов
4. связь промежутков времени в неподвижной и движущейся СО
5. величину импульса объекта
6. энергию покоя любого объекта
Описание слайда:
Универсальность константы с Данная величина определяет: скорость ЭМИ в пустоте V = c 2. силу взаимодействия двух эл. токов 3. связь размеров неподвижного и движущегося объектов 4. связь промежутков времени в неподвижной и движущейся СО 5. величину импульса объекта 6. энергию покоя любого объекта

Слайд 41





Фундаментальность константы с
Данная величина существенна для всех видов материи - ЭМИ (масса фотона =0) и тел, имеющих ненулевую массу.
Универсальность и фундаментальность константы с 
   дает основание связать ее со свойствами не самих объектов, а с единым пространством – временем, т.е. с геометрией мира событий
Описание слайда:
Фундаментальность константы с Данная величина существенна для всех видов материи - ЭМИ (масса фотона =0) и тел, имеющих ненулевую массу. Универсальность и фундаментальность константы с дает основание связать ее со свойствами не самих объектов, а с единым пространством – временем, т.е. с геометрией мира событий

Слайд 42





с –  имеет более глубокий смысл, чем только скорость света.
 
Ее относят к числу четырех мировых  констант 
и называют также
электродинамической постоянной
Описание слайда:
с – имеет более глубокий смысл, чем только скорость света. Ее относят к числу четырех мировых констант и называют также электродинамической постоянной

Слайд 43





Концепция мира событий
Существует единый четырехмерный пространственно-временной мир событий, в котором:
 Все явления определяются единой мировой константой – электродинамической постоянной с
Описание слайда:
Концепция мира событий Существует единый четырехмерный пространственно-временной мир событий, в котором: Все явления определяются единой мировой константой – электродинамической постоянной с

Слайд 44





Концепция мира событий
 
Скорость света является предельно возможной скоростью движения материальных объектов  
 
           с = 3∙ 108    м/сек
Описание слайда:
Концепция мира событий Скорость света является предельно возможной скоростью движения материальных объектов с = 3∙ 108 м/сек

Слайд 45





Понятия «одновременно» и в «одном месте» не являются одинаковыми для всех систем отсчета. Они зависят   от скорости движения системы отсчета
Понятия «одновременно» и в «одном месте» не являются одинаковыми для всех систем отсчета. Они зависят   от скорости движения системы отсчета

Даже изолированное неподвижное тело массы m    обладает         энергией  покоя 
                           E 0 =mc 2
Описание слайда:
Понятия «одновременно» и в «одном месте» не являются одинаковыми для всех систем отсчета. Они зависят от скорости движения системы отсчета Понятия «одновременно» и в «одном месте» не являются одинаковыми для всех систем отсчета. Они зависят от скорости движения системы отсчета Даже изолированное неподвижное тело массы m обладает энергией покоя E 0 =mc 2

Слайд 46





Значение теории относительности
До СТО -  две самостоятельные теории, противоречащие друг другу:
Механика -  скорость объекта зависит от выбора СО
Электромагнетизм – скорость ЭМИ постоянна во всех СО
СТО объединила обе теории на основе новых представлений                           о едином мире событий
Описание слайда:
Значение теории относительности До СТО - две самостоятельные теории, противоречащие друг другу: Механика - скорость объекта зависит от выбора СО Электромагнетизм – скорость ЭМИ постоянна во всех СО СТО объединила обе теории на основе новых представлений о едином мире событий

Слайд 47





Необходимость модификации Ньютоновской теории гравитации 
Теория гравитации Ньютона основана на понятии силы тяготения, которая является дальнодействующей силой: она действует мгновенно на любом расстоянии. 
Это   несовместимо с   со специальной теорией относительности,  в которой   никакая информация не может распространиться быстрее скорости света в пустоте.
Описание слайда:
Необходимость модификации Ньютоновской теории гравитации Теория гравитации Ньютона основана на понятии силы тяготения, которая является дальнодействующей силой: она действует мгновенно на любом расстоянии. Это несовместимо с со специальной теорией относительности, в которой никакая информация не может распространиться быстрее скорости света в пустоте.

Слайд 48






Чтобы разрешить это противоречие, необходимо  вернуться к обсуждению самого понятия пространства
Описание слайда:
Чтобы разрешить это противоречие, необходимо вернуться к обсуждению самого понятия пространства

Слайд 49






Пространство-время в присутствии массивных тел:

«Без материи нет и пространства. 
Пространство есть такой порядок, 
который делает возможным 
расположение тел в случае 
их совместного 
существования» 
Г.Лейбниц
1646-1716
Описание слайда:
Пространство-время в присутствии массивных тел: «Без материи нет и пространства. Пространство есть такой порядок, который делает возможным расположение тел в случае их совместного существования» Г.Лейбниц 1646-1716

Слайд 50





К понятию пространства
АЛФАВИТ: А Б В Г Д Е Ж З…Э Ю Я
Возникает вместе с буквами
Устанавливает  взаимное расположение (порядок)  букв
Не имеет смысла без буквенного содержания
Аналогично 
ПРОСТРАНСТВО-ВРЕМЯ имеет смысл только применительно к событиям, происходящим в нем с массивными телами.
Описание слайда:
К понятию пространства АЛФАВИТ: А Б В Г Д Е Ж З…Э Ю Я Возникает вместе с буквами Устанавливает взаимное расположение (порядок) букв Не имеет смысла без буквенного содержания Аналогично ПРОСТРАНСТВО-ВРЕМЯ имеет смысл только применительно к событиям, происходящим в нем с массивными телами.

Слайд 51





Согласно Лейбницу 
Если из пространства убрать все объекты, оно стало бы столь же бессмысленным, как и алфавит без букв
Описание слайда:
Согласно Лейбницу Если из пространства убрать все объекты, оно стало бы столь же бессмысленным, как и алфавит без букв

Слайд 52





В присутствии малых масс - геометрия   Евклида 
                аксиома параллельных
Описание слайда:
В присутствии малых масс - геометрия Евклида аксиома параллельных

Слайд 53





Величие числа π
π = 3,141592653589793238462634385…
Оно формирует евклидову геометрию, которая справедлива для большей части Вселенной
В знак фундаментальности этого числа существует «праздник π», который совпадает с днем рождения А.Эйнштейна.
Как вы думаете, в чем причина этого совпадения? Назовите этот день.
Описание слайда:
Величие числа π π = 3,141592653589793238462634385… Оно формирует евклидову геометрию, которая справедлива для большей части Вселенной В знак фундаментальности этого числа существует «праздник π», который совпадает с днем рождения А.Эйнштейна. Как вы думаете, в чем причина этого совпадения? Назовите этот день.

Слайд 54


Классические концепции ЕНКМ. Концепция мира событий, слайд №54
Описание слайда:

Слайд 55





В геометрии Евклида существуют плоские и кривые поверхности
Описание слайда:
В геометрии Евклида существуют плоские и кривые поверхности

Слайд 56





Кривизна поверхности в евклидовом пространстве
Описание слайда:
Кривизна поверхности в евклидовом пространстве

Слайд 57





Пространство с нулевой кривизной  - 
«плоское» пространство

В нем справедлива геометрия Евклида (теорема Пифагора)
В нем могут быть кривые поверхности и объемные тела, имеющие три измерения
Описание слайда:
Пространство с нулевой кривизной - «плоское» пространство В нем справедлива геометрия Евклида (теорема Пифагора) В нем могут быть кривые поверхности и объемные тела, имеющие три измерения

Слайд 58





Неевклидовы пространства имеют кривизну < 0 или > 0
Описание слайда:
Неевклидовы пространства имеют кривизну < 0 или > 0

Слайд 59





В искривленном пространстве
–- параллельные могут пересекаться
Описание слайда:
В искривленном пространстве –- параллельные могут пересекаться

Слайд 60





Дуга АВ - геодезическая
Описание слайда:
Дуга АВ - геодезическая

Слайд 61


Классические концепции ЕНКМ. Концепция мира событий, слайд №61
Описание слайда:

Слайд 62





Самолеты экономят горючее: Кратчайший путь Нью-Йорк- Пекин
                по геодезической
Описание слайда:
Самолеты экономят горючее: Кратчайший путь Нью-Йорк- Пекин по геодезической

Слайд 63





Батут с грузами– модель искривленного пространства
Описание слайда:
Батут с грузами– модель искривленного пространства

Слайд 64





В СТО  рассматриваются                       только движения                                          с постоянными скоростями
Эти движения неотличимы от покоя
В то же время движения с ускорением имеют существенные особенности. Они происходят под действием сил, самая универсальная из которых – сила тяготения
Описание слайда:
В СТО рассматриваются только движения с постоянными скоростями Эти движения неотличимы от покоя В то же время движения с ускорением имеют существенные особенности. Они происходят под действием сил, самая универсальная из которых – сила тяготения

Слайд 65





Гравитация создает ускорение g                        и вызывает силу тяжести
Описание слайда:
Гравитация создает ускорение g и вызывает силу тяжести

Слайд 66


Классические концепции ЕНКМ. Концепция мира событий, слайд №66
Описание слайда:

Слайд 67


Классические концепции ЕНКМ. Концепция мира событий, слайд №67
Описание слайда:

Слайд 68





Можно ли  «управлять» силой тяжести?
Описание слайда:
Можно ли «управлять» силой тяжести?

Слайд 69





Можно ли создать «невесомость»
Описание слайда:
Можно ли создать «невесомость»

Слайд 70


Классические концепции ЕНКМ. Концепция мира событий, слайд №70
Описание слайда:

Слайд 71


Классические концепции ЕНКМ. Концепция мира событий, слайд №71
Описание слайда:

Слайд 72


Классические концепции ЕНКМ. Концепция мира событий, слайд №72
Описание слайда:

Слайд 73





Эйнштейн: принцип  эквивалентности
Описание слайда:
Эйнштейн: принцип эквивалентности

Слайд 74


Классические концепции ЕНКМ. Концепция мира событий, слайд №74
Описание слайда:

Слайд 75





Дж. Уиллер:

Масса управляет пространством, говоря ему, как искривляться, а пространство управляет массой, говоря ей, как двигаться
Описание слайда:
Дж. Уиллер: Масса управляет пространством, говоря ему, как искривляться, а пространство управляет массой, говоря ей, как двигаться

Слайд 76


Классические концепции ЕНКМ. Концепция мира событий, слайд №76
Описание слайда:

Слайд 77





Концепция пространства-времени в ОТО
Описание слайда:
Концепция пространства-времени в ОТО

Слайд 78





Концепция пространства-времени в ОТО

Пространство-время оказываются локально искривленными
Вся материя, рассеянная в Космосе, вносит вклад в гравитационное поле и, тем самым, в кривизну пространства-времени
Ответ на вопрос: как быстро может меняться форма пространства-времени? –  не мгновенно, как в теории Ньютона, а со скоростью C
Описание слайда:
Концепция пространства-времени в ОТО Пространство-время оказываются локально искривленными Вся материя, рассеянная в Космосе, вносит вклад в гравитационное поле и, тем самым, в кривизну пространства-времени Ответ на вопрос: как быстро может меняться форма пространства-времени? – не мгновенно, как в теории Ньютона, а со скоростью C

Слайд 79





Гравитационная постоянная G
Определяет  силу тяготения между объектами, имеющими массу.
Определяет кривизну пространства-времени, т.е. свойства природы на фундаментальном уровне
Ее относят к числу мировых постоянных
Совместно с электродинамической постоянной с она  составляет пару мировых постоянных, формирующих классическую версию ЕНКМ
Описание слайда:
Гравитационная постоянная G Определяет силу тяготения между объектами, имеющими массу. Определяет кривизну пространства-времени, т.е. свойства природы на фундаментальном уровне Ее относят к числу мировых постоянных Совместно с электродинамической постоянной с она составляет пару мировых постоянных, формирующих классическую версию ЕНКМ

Слайд 80





При скоростях, сравнимых со скоростью света:
Описание слайда:
При скоростях, сравнимых со скоростью света:

Слайд 81





Отклонение светового луча  вблизи Солнца – следствие локального искривления пространства
Описание слайда:
Отклонение светового луча вблизи Солнца – следствие локального искривления пространства

Слайд 82





Смещение перигелия Меркурия
Описание слайда:
Смещение перигелия Меркурия

Слайд 83





Смещение перигелия Меркурия
Описание слайда:
Смещение перигелия Меркурия

Слайд 84





архив
Описание слайда:
архив

Слайд 85





Электромагнитное излучение атомов
Описание слайда:
Электромагнитное излучение атомов

Слайд 86





Атомные часы
Атомы одного сорта в пустоте излучают ЭМИ определенных частот  -  «атомные часы». Их можно использовать как стандарты частоты и времени.
Но гравитационное поле влияет на частоту излучения атома: чем сильнее поле (ближе к источнику), тем меньше частота излучения и наоборот
Описание слайда:
Атомные часы Атомы одного сорта в пустоте излучают ЭМИ определенных частот - «атомные часы». Их можно использовать как стандарты частоты и времени. Но гравитационное поле влияет на частоту излучения атома: чем сильнее поле (ближе к источнику), тем меньше частота излучения и наоборот

Слайд 87






Влияние гравитации на ход атомных часов
Описание слайда:
Влияние гравитации на ход атомных часов

Слайд 88





Эффект «красного смещения»
Описание слайда:
Эффект «красного смещения»

Слайд 89





Наш мир – плоский или искривленный ?
Искривление – локально, вблизи массивных тел
В целом, наша Вселенная – плоская (Евклидова), но с локальной «мелкой рябью»
Описание слайда:
Наш мир – плоский или искривленный ? Искривление – локально, вблизи массивных тел В целом, наша Вселенная – плоская (Евклидова), но с локальной «мелкой рябью»

Слайд 90





АРХИВ
Описание слайда:
АРХИВ

Слайд 91





 
Сириус (α Большого Пса) – ярчайшая звезда нашего неба
Описание слайда:
Сириус (α Большого Пса) – ярчайшая звезда нашего неба

Слайд 92





 Относительность парадокса близнецов
Расстояние до Сириуса 8,7 световых лет. 1 св. год = 9460 млрд. км
Пусть космический корабль движется со скоростью 12/13 скорости света
Время движения до Сириуса и обратно 19,8 лет по часам корабля
На Земле по неподвижным часам пройдет 51,5 лет
Описание слайда:
Относительность парадокса близнецов Расстояние до Сириуса 8,7 световых лет. 1 св. год = 9460 млрд. км Пусть космический корабль движется со скоростью 12/13 скорости света Время движения до Сириуса и обратно 19,8 лет по часам корабля На Земле по неподвижным часам пройдет 51,5 лет

Слайд 93





 Относительность парадокса близнецов
С другой стороны, космонавт может считать свой корабль неподвижной системой отсчета, тогда Земля удаляется  от него со скоростью -12\13 скорости света.
На Земле пройдет 19,8 лет, а по часам корабля 51,5 лет.
ПАРАДОКС!!!
Описание слайда:
Относительность парадокса близнецов С другой стороны, космонавт может считать свой корабль неподвижной системой отсчета, тогда Земля удаляется от него со скоростью -12\13 скорости света. На Земле пройдет 19,8 лет, а по часам корабля 51,5 лет. ПАРАДОКС!!!

Слайд 94





 Относительность парадокса близнецов
Решение: 
Ракета – неинерциальная система отсчета (меняет скорость при развороте от Сириуса обратно)
Эксперимент – мысленный, в реальности неосуществим.
Каждый инерциальный наблюдатель имеет право считать, что часы другого замедлили ход.
Описание слайда:
Относительность парадокса близнецов Решение: Ракета – неинерциальная система отсчета (меняет скорость при развороте от Сириуса обратно) Эксперимент – мысленный, в реальности неосуществим. Каждый инерциальный наблюдатель имеет право считать, что часы другого замедлили ход.

Слайд 95





Мауриц Эшер  1898-1972, Нидерланды


Автопортрет (1929 г.)
Описание слайда:
Мауриц Эшер 1898-1972, Нидерланды Автопортрет (1929 г.)

Слайд 96





Предел круга
Описание слайда:
Предел круга

Слайд 97





Бутылка Клейна
Бутылка Клейна
Описание слайда:
Бутылка Клейна Бутылка Клейна

Слайд 98





Модель бутылки Клейна в трёхмерном евклидовом пространстве,
  взять бутылку с двумя отверстиями: в донышке и в стенке, 
вытянуть горлышко, изогнуть его вниз, 
 продев его через отверстие в стенке бутылки,   плавно без изломов присоединить к отверстию на дне бутылки.
Описание слайда:
Модель бутылки Клейна в трёхмерном евклидовом пространстве, взять бутылку с двумя отверстиями: в донышке и в стенке, вытянуть горлышко, изогнуть его вниз, продев его через отверстие в стенке бутылки, плавно без изломов присоединить к отверстию на дне бутылки.

Слайд 99





                   Эффект патефона
Описание слайда:
Эффект патефона

Слайд 100





Счастливая идея Эйнштейна:
Описание слайда:
Счастливая идея Эйнштейна:



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию