Что такое время

Автор: Пользователь скрыл имя, 24 Октября 2011 в 17:25, реферат

Описание работы

Когда говорят о времени, то подразумевают, что события присущи длительность и порядок последовательности; отношениями между длительностями – ритм (и аритмия); что процессы могут протекать одновременно, а время течет из прошлого через настоящее в будущее. Такое понимание выражает общезначимый смысл, приписывающий фиксированное тождество тому, что тождественным быть не может – становлению и его главному формообразующему принципу – Времени.

Содержание

ВВЕДЕНИЕ 4
1 Развитие пространственно-временных представлений в классической механике 5
2 Пространство и время в теории относительности А. Эйнштейна 9
3 Единство и многообразие свойств пространства и времени 16
3.1 Всеобщие свойства пространства и времени. 16
3.2 Общие свойства пространства. 17
3.3 Общие свойства времени. 18
3.4 Специфические и локальные пространственно – временные свойства систем. 20
3.5 Специфические свойства времени. 21
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 22
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 23

Работа содержит 1 файл

КСЕ законченный реферат. 2.doc

— 133.00 Кб (Скачать)

        Подобные процессы замедления хода времени в зависимости от скорости движения реально регистрируются сейчас в измерениях длины  пробега  мезонов, возникающих при столкновении частиц первичного космического излучения с ядрами атомов на Земле. Мезоны существуют в течение 10-6 - 10-15 с. (в зависимости от типа частиц) и после  своего возникновения распадаются на небольшом расстоянии от места рождения. Все это может быть зарегистрировано измерительными устройствами по следам пробегов  частиц. Но если мезон движется со скоростью, близкой к скорости света, то временные  процессы  в нем замедляются, период распада увеличивается (в тысячи и десятки тысяч раз), и, соответственно, возрастает длина пробега от рождения до распада.

        Итак, специальная теория относительности базируется на расширенном принципе относительности Галилея. Кроме того, она использует еще одно новое положение: скорость распространения света (в  пустоте) одинакова  во  всех инерциальных системах отсчета.

        Но почему так важна эта скорость, что суждение о ней приравнивается по значению к принципу относительности? Дело в том, что мы здесь сталкиваемся со второй универсальной физической константой. Скорость света  -  это  самая большая из всех скоростей в природе, предельная скорость физических взаимодействий. Движение света принципиально отличается от движения всех других тел, скорость которых меньше скорости света. Скорость этих тел всегда складывается с другими скоростями.  В этом смысле скорости относительны: их величина зависит от  точки  зрения. А скорость света не складывается с другими скоростями, она абсолютна, всегда одна и та же,  и, говоря о ней, нам не нужно указывать систему отсчета.

        Абсолютность скорости света  не противоречит принципу относительности  и полностью совместима с ним. Постоянство этой скорости  - закон природы, а поэтому - именно в соответствии с принципом относительности - он справедлив во всех инерциальных системах отсчета.

        Скорость света - это верхний  предел для скорости перемещения любых тел в природе, для скорости распространения любых волн, любых сигналов. Она максимальна - это абсолютный рекорд скорости.

    «Для  всех  физических  процессов  скорость  света  обладает  свойством бесконечной скорости. Для того чтобы сообщит телу скорость, равную  скорости света, требуется бесконечное количество энергии, и именно поэтому физически невозможно, чтобы какое-нибудь тело достигло этой скорости. Этот результат был подтвержден измерениями, которые проводились над электронами. Кинетическая энергия  точечной  массы  растет  быстрее, нежели квадрат ее скорости, и становится бесконечной для скорости, равной скорости  света».

Поэтому часто  говорят, что скорость света  -  предельная  скорость  передачи информации. И предельная скорость любых физических взаимодействий, да и вообще всех мыслимых взаимодействий в мире.

        Со скоростью света тесно связано решение проблемы  одновременности, которая тоже оказывается относительной, то есть зависящей от  точки  зрения.

В  классической  механике, которая  считала время абсолютным, абсолютной является и одновременность.

        В общей теории относительности были раскрыты новые стороны зависимости пространственно-временных отношений от материальных  процессов.  Эта  теория подвела физические основания под неевклидовы геометрии и связала кривизну пространства и отступление его метрики от евклидовой с действием гравитационных полей, создаваемых массами тел. Общая теория  относительности исходит из  принципа  эквивалентности инерционной и гравитационной масс, количественное равенство которых давно было установлено в классической физике. Кинематические эффекты, возникающие под действием гравитационных сил, эквивалентны эффектам, возникающим под действием ускорения. Так, если ракета взлетает с ускорением 2g , то экипаж ракеты будет чувствовать себя так, как будто он находится в удвоенном поле тяжести Земли. Именно на основе принципа эквивалентности масс был обобщен принцип относительности, утверждающий в общей теории относительности инвариантность законов  природы в любых системах отсчета, как инерциальных, так и неинерциальных.

          Как можно представить себе искривление пространства, о котором говорит

общая теория относительности? Представим себе очень тонкий лист резины, и будем считать, что это -  модель  пространства. Расположим на этом листе большие и маленькие шарики - модели звезд. Эти шарики будут  прогибать  лист резины тем больше, чем  больше  масса  шарика. Это наглядно демонстрирует зависимость кривизны пространства от массы тела и показывает также, что привычная нам евклидова геометрия в данном случае не действует  (работают геометрии Лобачевского и Римана).

        Теория относительности установила не только искривление пространства

под действием  полей тяготения, но и замедление хода времени в сильных гравитационных полях. Даже тяготение Солнца -  достаточно небольшой звезды по космическим меркам – влияет на темп протекания времени, замедляя его вблизи себя. Поэтому если мы пошлем радиосигнал в какую-то точку, путь к которой проходит рядом с Солнцем, путешествие радиосигнала  займет  в  таком случае больше времени, чем тогда, когда на пути этого сигнала ничего нет.

Замедление  вблизи Солнца составляет около 0,0002 с.

        Одно из самых фантастических предсказаний общей теории относительности - полная остановка времени в очень сильном поле тяготения. Замедление времени тем больше, чем сильнее тяготение. Замедление времени проявляется в гравитационном красном смещении света: чем сильнее тяготение, тем больше увеличивается длина волны и уменьшается его частота. При определенных условиях длина волны может устремиться к бесконечности, а ее частота  -  к нулю.

        Со светом, испускаемым Солнцем, это могло бы  случиться, если бы наше светило вдруг сжалось и превратилось в шар с радиусом в 3  км или меньше (радиус Солнца равен 700 000 км). Из-за такого сжатия сила тяготения на поверхности, откуда и исходит свет, возрастает на столько, что гравитационное красное смещение окажется действительно бесконечным.

        С нашим Солнцем этого никогда на самом деле не произойдет. Но  другие звезды, массы которых в три и более раз превышают массу Солнца, в конце своей  жизни и  действительно испытывают, скорее всего, быстрое катастрофическое сжатие под действием  своего  собственного  тяготения.  Это приведет их к состоянию черной дыры. Черная дыра  -  это  физическое  тело, создающее столь сильное тяготение, что красное смещение для света, испускаемого вблизи него, способно обратиться в бесконечность.

        Физики и астрономы совершенно уверены, что черные дыры существуют в природе,  хотя до сих пор их обнаружить не удалось. Трудности астрономических поисков связаны с самой природой  этих  необычных  объектов. Ведь  бесконечное красное смещение, из-за которого обращается в нуль частота принимаемого света, делает их просто невидимыми. Они не светят, и потому, в полном смысле этого слова, являются черными. Лишь по ряду  косвенных признаков можно надеяться заметить черную дыру, например, в системе  двойной звезды, где ее партнером была бы обычная звезда. Из наблюдений движения видимой звезды в общем поле тяготения такой пары можно было бы оценить

массу невидимой  звезды, и если эта величина превысит массу Солнца в три и более раз, можно будет утверждать, что мы нашли черную дыру.

        Гравитационное замедление времени, мерой и свидетельством которого служит красное смещение, очень значительно вблизи нейтронной звезды, а вблизи черной дыры, у ее гравитационного радиуса, оно столь велико, что время там как бы замирает.

        Материя влияет на свойства пространства и времени.

        Представления о пространстве  и времени, формулирующиеся в  теории относительности Эйнштейна, на сегодняшний день являются наиболее последовательными. Но они являются макроскопическими, так как опираются на опыт исследования макроскопических объектов, больших расстояний и больших промежутков времени. При построении теорий, описывающих явления микромира, эта классическая геометрическая картина,  предполагающая непрерывность пространства и времени (пространственно-временной   континуум), была перенесена на новую область без каких-либо изменений. Экспериментальных данных, противоречащих применению теории относительности в микромире, пока нет. Но само развитие квантовых теорий, возможно, потребует пересмотра представлений о физическом  пространстве и времени. Разработанная  теория суперструн, которая представляет элементарные частицы в  качестве гармонических колебаний этих струн и связывает физику с геометрией, исходит из многомерности пространства. А это означает, что мы на новом этапе развития науки, на новом уровне познания возвращаемся к предсказаниям А. Эйнштейна 1930 г.: «Мы приходим к странному выводу: сейчас нам начинает казаться, что первичную роль играет пространство, материя же должна быть получена из пространства, так сказать, на следующем этапе. Мы всегда рассматривали материю первичной, а пространство вторичным. Пространство, образно говоря, берет сейчас реванш и «съедает» материю».  Возможно, существует квант пространства, фундаментальная длина L. Введя  это  понятие, мы можем избежать многих трудностей современных квантовых  теорий. Если  ее существование подтвердится, то L станет третьей (кроме постоянной  Планка  и скорости света в пустоте) фундаментальной постоянной в физике. Из существования кванта пространства также следует существование кванта времени (равного L/c), ограничивающего точность определения временных интервалов. 
 
 
 
 
 
 

3 Единство и многообразие свойств пространства и времени

 

        Поскольку пространство и время неотделимы от материи, правильнее было бы говорить о пространственно-временных свойствах и отношениях материальных систем. Но при познании пространства и времени ученые часто абстрагируются от их материального содержания,  рассматривая их как самостоятельные формы бытия. Обычно выделяют всеобщие и специфические свойства пространства и времени, а также исследуют особенности пространства и времени в микромире и мегамире. К всеобщим  относятся такие пространственно-временные характеристики, которые и неразрывно  связаны с другими ее атрибутами. Специфические, или локальные, свойства проявляются лишь на определенных структурных уровнях, присущи только некоторым классам материальных систем.

   3.1 Всеобщие свойства пространства и времени.

      Из всеобщих свойств пространства и времени следует, прежде всего, отметить:

1) их объективность и независимость от человеческого сознания и сознания всех других разумных существ в мире (если такие есть);

2) их абсолютность - они  являются универсальными формами бытия материи, проявляющимися на всех структурных уровнях ее существования;

3) неразрывную связь друг с другом и с движущейся материей;

4) единство прерывности и непрерывности в их структуре -  наличие  отдельных тел, фиксированных в пространстве при отсутствии каких-либо «разрывов» в самом пространстве;

5) количественную и качественную бесконечность, неотделимую от структурной бесконечности материи - невозможность найти место, где отсутствовали бы пространство и время, а так же неисчерпаемость их свойств.

        Всюду, где есть любое взаимодействие и движение материи, сосуществование и связь ее элементов, обязательно наличествует  пространство и время; всюду, где имеется сохранение  материи,  длительность ее бытия и последовательность смены состояний, будет и время, включающее в свое содержание все эти процессы.

        В литературе не раз высказывалась точка зрения, что после развития теории относительности пространство и время уже нельзя рассматривать как разные атрибуты материи, а их  нужно объединить в понятии четырехмерного континуума и рассматривать как одну форму бытия материи - пространство- время. Безусловно, связь между ними неразрывна и реализуется в движении материи. Всякое  изменение  пространственных свойств будет изменением во времени, и наоборот. Но все же пространство и время, наряду с общими характеристиками, имеют такие всеобщие и специфические свойства, которые относятся только к пространству или только ко  времени, что позволяет рассматривать их как разные атрибуты материи.

 3.2 Общие свойства пространства.

      К общим свойствам пространства относится следующее.

1). Протяженность  -  рядоположенность, существование и связь различных элементов (точек, отрезков, объемов и  др.), возможность прибавления к каждому данному элементу некоторого следующего элемента, либо возможность уменьшения числа элементов. Протяженность тесно связана со структурностью материальных объектов, обусловлена взаимодействием между составляющими тела элементов материи. Непротяженные объекты не обладали бы структурой, внутренними связями и способностями к изменениям, из них не могли бы образовываться никакие системы.

Информация о работе Что такое время