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相对论基础课件PPT

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03
麦克斯韦方程组
英国物理学家詹姆斯·克拉克·麦克斯韦提出的麦克斯韦方程组是经典物
理学理论的重要组成部分,也为相对论的提出提供了重要的启示。
人物背景
爱因斯坦
相对论的创始人,他通过深入思 考和实验验证,提出了相对论的 基本原理和数学表述,为现代物 理学的发展做出了巨大贡献。
马克斯·普朗克
德国物理学家,他提出的量子假 说为相对论的提出奠定了基础, 也为物理学的发展开辟了新的道 路。
详细描述
根据狭义相对论,当观察者以高速运动时,其测量到的长度会相对于静止观察者来说变短。这是因为 长度并不是绝对的,而是相对于观察者的参考系而言的。这
描述了不同惯性参考系之间的坐标和时 间的变换关系。
VS
详细描述
洛伦兹变换是狭义相对论中的一个基本概 念,它描述了不同惯性参考系之间的坐标 和时间的变换关系。通过洛伦兹变换,我 们可以将一个参考系中的测量结果转换到 另一个参考系中,从而解释了在不同参考 系中观察到的物理现象之间的差异。
04
广义相对论
等效原理
总结词
等效原理是广义相对论的基本原理之一,它 指出在小区域内无法通过任何实验区分均匀 引力场和加速参照系。
详细描述
等效原理认为,在任意小的空间区域内,我 们无法通过任何实验区分均匀引力场和加速 参照系,因为它们产生的物理效应在局部范 围内是相同的。这意味着在任意小区域内, 无法通过任何实验区分均匀引力场和加速参 照系。
对科技的影响
推动了技术革新
01
相对论预言的某些现象,如光电效应等,为技术应用提供了新
的思路和方向,推动了科技的发展。
提高了能源利用效率
02
相对论揭示了质能转化的原理,为核能利用和开发提供了理论

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星体
宇宙中很可能存在黑洞,它
不辐射电磁波,因此无法直接 观测,但是它的巨大质量和极 小的体积使其附近产生极强的 引力场,引力透镜是探索黑洞 的途径之一.



星体



32
时间间隔与引力场有关
引力场的存在使得空间不同位置的时间进程出 现差别.
对于高速转动的圆盘,除了 转动轴的位置外,各点都在做 加速运动,越是靠近边缘,加 速度越大,方向指向盘心.
3、时间和空间相互独立、互不相关。
4
相对论简黑介体辐两射朵乌云
光速问
19世纪后半叶,关于电磁场的研究不题断深入,
人们认识到了光的电磁本质.我们已经知道,电
磁波是以巨大且有限的速度传播的,因此在电磁
场的研究中不断遇到一些矛盾,这些矛盾导致了
相对论的出现.
量子力学
相对论
相对论不仅给出了物体在高速运动时所遵循的规
15
狭义相对论的其他三个结论 下面,我们学习狭义相对论的三个重要结论…
相对论的速度叠加公式 相对论质量 质能方程
16
相对论的速度叠加公式
v
u
车外的人看到车上人
相对地面的速度为:
u v
u

1
uv c2
17
相对论质量
物体的运动速度不能无限增加,那么物体的质 量是否随着速度而变化?
严格的论证表明,物体高速(与光速相比) 运动时的质量与它静止时的质量之间有下面的 关系:
地面上看到:越是靠近边缘,速度越大.根据狭义相对论, 靠近边缘部位的时间进程较慢.
圆盘上的人认为:盘上存在引力场,方向由盘心指向边缘, 引力势较低,得出:引力势较低的位置,时间进程比较慢. 33

11 相对论简介PPT课件

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据伽利略变换,可得到经典时空观
牛顿力学
同时的绝对性 时间的测量 长度的测量源自与惯性系无关相对论
-----牛顿力学的绝对时空观 速度与惯性系有关
02.12.2020
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三、伽利略相对性原理
伽 利 略
x x ut y y
v x v x u v y v y
变 z z 换 t t
02.12.2020
9 上页 下页 返回 退出
§11-2 狭义相对论基本原理 洛伦兹变换
一、狭义相对论的基本原理
牛顿力学的困难
19世纪,一些人认为电磁波和机械波一样,是在某一种媒 质中传播的,该媒质被称为“以太”.认为以太是绝对静止的, 并弥漫于整个宇宙间,无色无味,具有极大的弹性模量,但又 不产生任何阻力等一些特性。
z'
02.12.2020
4 上页 下页 返回 退出
2.伽利略速度变换
v、v '分别表示质点在 S 和 S′坐标系中的速度
v ' d r d(r ut) vu
d t
dt
即 vK vKu 伽利略速度变换
在直角坐标系中写成分量形式:
02.12.2020
vx' vx u
v
' y
vy
v
' z
vz
P
vK vK
o'
v
x x'
实验证实,对于高速运动的 z 物体,上面的变换式失效。
z'
02.12.2020
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3.伽利略加速度变换
设S’系相对于S系以速度 u 作匀加速直线运动,
加速度 a0 沿x方向。

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时间膨胀是由于观察同一个物理过程 的参照系之间时间测量标准不同所导 致的,与光速不变原理密切相关。
时间膨胀现象
当观察同一个物理过程的参照系之间 相对运动时,时间会变慢,即时间膨 胀现象。
长度收缩现象及解释
长度收缩定义
长度收缩是指观察同一个物体的 长度在运动的参照系中会比静止
的参照系中更短。
长度收缩现象
03 广义相对论主要内容
等效原理及其意义
01
02
03
等效原理的表述
在局部范围内,加速系中 的物理规律与均匀引力场 中的物理规律完全相同。
等效原理的意义
揭示了引力与加速系中惯 性力之间的等效性,为广 义相对论的建立奠定了基 础。
实验验证
通过自由落体实验、扭秤 实验等验证了等效原理的 正确性。
时空弯曲概念与模型
04 相对论在物理学领域应用
粒子物理学中相对论效应
粒子速度接近光速时,时间膨胀 和质量增加的现象变得显著。
相对论提供了描述高速粒子行为 的数学框架,如狄拉克方程等。
在粒子加速器和高能物理实验中, 必须考虑相对论效应对粒子轨迹
和能量的影响。
天文学中恒星演化模型
相对论对于理解恒星内部结构 和演化过程至关重要。
发展新的相对论应用领域
相对论在航空航天、全球定位系统等领域的应用已经取得了显著成效, 未来有望在更多领域发掘相对论的应用潜力。
THANKS FOR WATCHING
感谢您的观看
原子钟精确计时原理
利用原子能级跃迁时释放的精确频率作为计时标准,同时 考虑相对论效应对原子钟计时精度的影响,确保原子钟的 长期稳定性和准确性。
原子钟的应用
广泛应用于航空航天、通信、导航等领域,提高了时间计 量的准确性和精度。

选修34《相对论简介》PPT课件

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与黑体辐射有 关
量子理论诞生
与光速问题有 关
相对论诞生
正是这两朵小小的乌云,冲破了经典物理学的
束缚,打消了当时绝大多数物理学家的盲目乐
观情绪,为后来建立近代物理学的理论基础作
出了贡献。
一、经典的相对性原理
1、惯性系: 牛顿运动定律成立的参考系
相对于一个惯性系做匀速直线运动的另一个 参考系也是惯性系
伽利略相对性原理是作为基本假 设提出来的,它之所以为人们接受承 认,一方面是因为牛顿力学在解决力 学问题上获得的巨大成功;另一方面 是因为它与人们的经验相符。
但是十九世纪中叶,人们在研究 与物体运动有关的电磁现象时,发现 电磁现象的规律不符合相对性原理。
其中最典型的就是光速的问题。
二、相对性原理与电磁规律
(1564-1642) (1642-1722)
(1831-1879)
物 理 学 关 键 概 念 的 发 展
1600
力学
电磁学
热力学
1700
1800
1900
2000
19世纪末期,以经典力学、热力学和统计物理、电磁场理 论为主要内容的物理学形成了完整的科学体系,自然界的各 种物理现象几乎都能用这些理论解释。
19世纪末电磁理论在麦克斯韦的推动下达到了 顶峰。他的成就在于将当时所有已知的电磁学 的知识归纳集中于四个方程之中:
C 1
00 0 8.85 1012 C 2 N 1 m 2 0 1.26 106 N s2 C 2
C 2.99 108 m / s
由麦克斯韦方程组可以直接得出:电磁波的 速度等于光速C,并不涉及参考系的问题, 这与经典力学的速度合成法则一致吗?
我的理论被证实过一万次也不能证明这 个理论是正确的,相反,只要有一次发现是 错误的,那就足以证明这个理论是错误的。

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实验验证与推广
相对论预言得到多次实验验证,并逐步推广到广义相对论和量子力 学等领域。
相对论的基本假设与原理
01
02
03
光速不变原理
无论在何种惯性参考系中, 光在真空中的速度都是不 变的。
相对性原理
物理定律在所有惯性参考 系中都是一样的。
质能等价原理
质量和能量是等价的,可 以相互转化。
相对论的重要意义
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• 相对论简介 • 狭义相对论 • 广义相对论 • 相对论的应用 • 相对论的未来发展
01
相对论简介
相对论的起源与发展
19世纪末物理学危机
经典物理学无法解释光速不变和米氏-摩雷森实验结果,引发物理 学危机。
洛伦兹变换与相对论的提出
爱因斯坦提出两个基本假设,通过洛伦兹变换推导出时间膨胀和长 度收缩等相对论效应。
黑洞与宇宙大爆炸都是广义相对论的重要预言和研究对象,对于深入理解宇宙的本质和演化 具有重要意义。
广义相对论中的实验验证
广义相对论预言的光线弯曲、引力红移、雷达回波延迟等效 应都得到了实验验证,进一步证实了广义相对论的正确性和 可靠性。
近年来,随着技术的不断进步,科学家们通过更精确的实验 设备和方法对广义相对论进行了更深入的验证,例如利用激 光干涉测量技术测量引力波等。这些实验结果进一步证实了 广义相对论的预言和理论框架的正确性。
狭义相对论中的质能关系
狭义相对论提出了著名的质能关系公式E=mc^2,其中E表示能量,m表示质量,c表示光速。 这个公式表明质量和能量之间存在等价关系,即物体所具有的能量与其质量成正比,且与光 速的平方成正比。这一公式为后来的核能和原子能研究提供了理论基础。
03
广义相对论

高中物理第15章相对论简介课件选修34高二选修34物理课件

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3.(2013·江苏物理,12B)如图所示,两艘飞船 A、B 沿同一 直线同向飞行,相对地面的速度均为 v(v 接近光速 c).地面上测 得它们相距为 L,则 A 测得两飞船间的距离________(选填“大 于”、“等于”或“小于”)L.当 B 向 A 发出一光信号,A 测得该 信号的速度为________.
答案 A
12/9/2021
第十七页,共二十七页。
2.(2011·江苏物理)如图所示,沿平直铁路线有间距相等的三 座铁塔 A、B 和 C.假想有一列车沿 AC 方向以接近光速行驶,当 铁塔 B 发出一个闪光,列车上的观测者测得 A、C 两铁塔被照亮 的顺序是( )
A.同时被照亮 C.C 先被照亮
12/9/2021
12/9/2021
第八页,共二十七页。
6.相对论质量
物体以高速 v 运动时的质量 m 与静止时的质量 m0 之间的关
系是 m=
1m-0 vc 2.
7.质能方程式
爱因斯坦的质能方程:E=mc2.
质量亏损 Δm 与对应的能量变化 ΔE 之间的关系:ΔE=Δmc2
12/9/2021
第九页,共二十七页。
8.广义相对论 (1)广义相对性原理:在任何参考系中,物理规律都是相同的. (2)等效原理:一个均匀的引力场与一个做匀加速运动的参考 系等价.
B.在参考系 1 看来,2 中的所有物理过程都变快了;在参考 系 2 看来,1 中的所有物理过程都变快了
12/9/2021
第二十四页,共二十七页。
C.在参考系 1 看来,2 中的所有物理过程都变慢了;在参考 系 2 看来,1 中的所有物理过程都变快了
D.在参考系 1 看来,2 中的所有物理过程都变慢了;在参考 系 2 看来,1 中的所有物理过程都变慢了

相对论简介-PPT课件

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离物质而存在的,是绝对的,空间与时间之间没有任何联系。
相对论的时空观(爱因斯坦相对论的相对时空观):空间和时间都与
物质的运动状态有关。
相对论的时空观更具有普遍性,但是经典物理学作为相对论的特
例,在宏观、低速运动时仍将发挥作用。
17
三、狭义相对论的应用
活动与探究 3
为什么在日常生活中我们觉察不到参考系中同时的相对性呢?在
基本上可以忽略。
26
汤姆孙曾自信地宣称:“科学的大厦
4.著名物理学家“开尔文勋爵”威廉·
已经基本完成”,但也承认,“明朗的天空中还有两朵小小的、令人不安的
,两朵
乌云”。他指的科学大厦是

乌云是
答案:以经典力学、热力学与统计物理学、电磁理论为主要内容的物理
学形成了完整的科学体系 一是黑体辐射,二是光的速度
什么情况下,相对论效应比较明显?
答案:平时生活中物体运动的速度都非常慢,与光速 c 相比均到可
忽略的程度,因此我们觉察不到同时的相对性,相对论的所有效应都不
明显,但在参考系速度接近光速(一般都需 0.9c 以上)时,相对论效应就明
显表现出来了。
在一些要求严格的场所,如 GPS 定位中,要求卫星上时钟的精度非
那么空间两点的距离也就有绝对不变的量值,而与参考系的选择无关。
相对论时空观:空间的大小、时间流逝的快慢都与物体运动的速度
有关。
15
迁移与应用 2
下面的说法中正确的是(
)
A.因为时间是绝对的,所以我们在不同的参考系中观察到的时间进
程都是相同的
B.空间与时间之间是没有联系的
C.有物质才有空间和时间
D.在一个确定的参考系中观察,运动物体的空间距离和时间进程
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F'

m' a'

d( m' v'
)

dp'
dt' dt'
即牛顿定律同样成立。
牛顿绝对时空观
牛顿相对性原理
9
§12.2 爱因斯坦相对性原理和光速不变
一、伽利略变换的困难
电磁场方程组不服从伽利略变换(对不同的惯性系有不 同的形式)。
光速C。
根据伽利略变换,在两个不同的参考系S、S’中测光速,有
会吗
2
爱因斯坦: Einstein 现代时空的创始人
二十世纪的哥白尼
宏观、低速
微观、高速
3
主要内容: 狭义相对论的基本假设 同时性的相对性 洛仑兹变换式 运动时钟变慢和长度缩短 洛仑兹速度变换 相对论性质量和动量 相对论性能量 相对论性力和加速度间关系
4
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
§12.1 力学相对性原理和伽利略变换
一、力学相对性原理
思考:在牛顿力学中,我们知道,力F对物体做功,可 使物体的动能Ek增加。如果此力持续不断地对这个物体做功, 则物体的动能会变为∞!
可能吗
一个科学的假设:一小孩出生后,立即把他30岁的父亲 送上高速飞行的宇宙飞船。待小孩40岁时,其父亲返回,其 父根据他所带的校准的时钟测出的时间只过了20年,即他年 龄是50岁!
x x
z z'
7
由绝对时空观,
x x ut
y y
x x ut y y
z z
z z
t t
t t
正变换
逆变换
伽利略坐标变换
y S y S u
P u ( x,y,z ) ( x' , y' ,z' )
o o
x x
z z'
分别对三个方向的分量对时间求导,可得
6
二、伽利略变换( Galilean Transformation )
在两个惯性系中考察同一物理事件。设惯性系S和相对
S运动的惯性系S’,
两参考系中的时钟结构 完全相同、校好而且是同步
y S y S
u
的,物体到达P点指示的时 间分别为t、t’(两系原点重合 时为计时零点),
o o
P u ( x, y,z ) ( x' , y' , z' )
车下的观察者则不然。他观测到, 闪光先到达后壁,后到达前壁。
反过来,把火车、光源放在地面参考系中,则在运动的惯 性系中也可观察到在地面同时发生的这两件事也不同时了。 17
结论:
沿两个惯性系相对运动方向发生的两个事件,在其中一个 惯性系中表现为同时的,在另一惯性系中观察,则总是在前一 惯性系运动的后方那一事件先发生。
c' c u
而由麦克斯韦电磁场理论
c 1 2.99108 m / s
00
10
0 ,0 与参考系选取无关,故c应在任何参考系中都相等。
1887年,为迈克尔逊-莫莱实验证实。 高速运动的粒子。
伽利略变换(绝对时空观)不正确? 电磁现象的基本规律不符合相对性原理?
11
1887年,迈克尔逊-莫雷实验
如图,由光源S发出波长为λ的光,入 射到半透镜片G后,一部分光线反射到平面 镜M2,形成光线②,光线②再由镜M2反射 回来,透过G到达望远镜T;另一部分光线 则透过G,形成光线①,光线①再由镜M1反 射到达G,经G反射到达T。
假定GM1和GM2的长度均为L,且M1和M2 之间不严格垂直,那么,在望远镜的目镜 中将看到干涉条纹。
实 验 过 程 是 , 将 该 装 置 旋 转 一 圈 360 度 。实验结果是,望远镜中没有看到干涉 条纹的移动。
12
二、爱因斯坦的狭义相对论基本假设
1905年,《论动体的电动力学》,爱因斯坦:
1 物理规律对所有的惯性系都是一样的,不存在任何一个特
殊的(如“绝对静止”的)惯性系。 爱因斯坦相对性原理
v'x vx u,
v' y v y , v'z vz
a'

a
v' v u
(伽利略速度变换)
再对时间求导
8
在牛顿力学中,质点的质量和运动的速度无关,力只跟
质系点中的,相 如对果位置F或 相 对m运a 动有关,且都与参考系无关。在S
那么,在S’系中,F' F , m' m ,则
物体的运动
基本力学定律
位置随时间的变化
参考系
基本量:长度和时间的测量
是否对所有的参考系 形式都一样?
牛顿力学的回答:在任何惯性系中观察,同一力学现象 将按同样的形式发生和演变。
牛顿相对性原理、力学相对性原理、伽利略不变性 5
重要结论:只能确定两个惯性系的相对运动速度,谈论某 一惯性系的绝对运动(绝对静止)是没有意义的。
结论:时间的量度是相对的,在不 同参考系中先后两事件之间的时间间隔 不同。
16
一、同时性的相对性
假设一列很长的火车在沿平直轨道飞快地匀速行驶。车 厢中央有一个光源发出了一个闪光,闪光照到了车厢的前壁 和后壁,这是两个事件。车上的观察者认为两个事件是同时 的。在他看来这很好解释,因为车厢 是个惯性系,光向前、后传播的速度 相同,光源又在车厢的中央,闪光当 然会同时到达前后两壁。
也就是说,对不同的参考系,沿相对速度方向配置的同样 的两个事件之间的时间间隔是不同的。
--时间的量度是相对的
18
二、时间延缓
经典物理学认为,某两个事件,在不同的惯性系中观察, 它们发生的时间差,也就是它们的时间间隔,总是相同的。 但是,从狭义相对论的两个基本假设出发,我们可以看到, 时间间隔是相对的。
意义: ①相对于牛顿相对性原理,适用范围从仅适用于力学现象
扩展到适用于所有物理现象(包括电磁现象); ②排除了绝对运动(静止)的概念(在任何一个惯性系内,
任何物理实验都不能用来确定本参考系的运动速度)。
13
2
在任何惯性系中,光在真空中的速率都相等。 光速不变原理
光速不变原理 + 爱因斯坦相对性原理
狭义相对论
伽利略 变换
洛仑兹变换 14
狭义相对论在观念上的变革:
牛顿力学
时间标度 长度标度
质量的测量
狭义相对 光速不变 论力学
与参考系无关 速度与参考系有关
(相对性)
长度 时间 质量 与参考系有关
(相对性)
15
§12.3 同时性的相对性和时间延缓
爱因斯坦从16岁开始的10年中思考
的问题:何为时间?
牛顿
绝对空间:长度的量度与参考系无关。 绝对时间:时间的量度与参考系无关。
绝对时空观
“绝对空间,就其本性而言,与外界任何事物无 关,而永远是相同的和不动的。”“绝对的、真 正的和数学的时间自己流逝着,并由于它的本性 而均匀地与任何外界对象无关地流逝着。
宏观低速物体的力学规律在任何惯性系中形式相同
力学相对性原理
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