Альберт Эйнштейн 14 марта 1879 18 апреля 1955. Принцип относительности Принцип относительности Все процессы природы протекают одинаково во всех инерциальных.

Презентация:



Advertisements
Похожие презентации
Опорный конспект по теме «Основы теории относительности» Авторы: Студент 5 курса ФМФ Савин Н. Янюшкина Г.М., к.п.н., доцент кафедры ТФ и МПФ КГПУ.
Advertisements

Тема 2. Пространство и время в движущихся СО Галилей Галилео 1564–1642 Эйнштейн Альберт 1879–1955.
Масса тела зависит от скорости его движения. где m0 - масса покоя, т.е. масса материальной точки, измеренная в той инерциальной системе отсчета, относительно.
физика Специальная теория относительности: постулат 1 bВbВbВbВсе процессы природы при равных начальных условиях протекают одинаково во всех инерциальных.
Теория относительности Выполнила: Юдакова Мария, ВДЦ «Океан», 11 «А»класс, 11 «А»класс, смена «Открытый урок ». смена «Открытый урок ». Красноярский.
На покоящееся тело массой 2,5 кг начала действовать постоянная сила. Каким должен быть импульс этой силы, чтобы скорость тела возросла до 4 м/с?
«Теория относительности» Материал к обобщающему занятию Выполнил: учитель физики МОУ «Тальская СОШ» Юргинский район Чученкин Алексей Леонидович.
Тема: Основные положения специальной теории относительности (СТО) Незиров Ю.Ю. Октябрьская ОШ 1.
Тема 2. Пространство и время в движущихся СО 2.1. Закон инерции Галилея. Галилея. Инерциальные Инерциальные системы отсчета (ИСО) системы отсчета (ИСО)
Основная задача механики определить координату и скорость тела в любой момент времени по известным начальным координате и скорости.
Разработка: Клинковская М.В., учитель физики МОУ гимназии 7 г. Балтийска.
Специальная теория относительности Постулаты Эйнштейна Преобразования Лоренца Следствия из преобразований Лоренца.
ТЕОРИЯ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ. 2 Классическая механика Ньютона и Галилея Принцип инерции: «Тела, не испытывающие воздействия сил, движутся равномерно и прямолинейно»
Основы специальной теории относительности и релятивистской механики Мы установили, что в ньютоновской кинематике справедливы преобразования Галилея: Мы.
Лекция 6 Динамика релятивистской частицы 13/03/2012 Алексей Викторович Гуденко.
СПЕЦИАЛЬНАЯ ТЕОРИЯ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ перевернула наши представления о пространстве и времени, об энергии и материи, представления, к которым человечество.
СПЕЦИАЛЬНАЯ ТЕОРИЯ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ (СТО) 1. Принцип относительности Галилея. Закон сложения скоростей 1. Принцип относительности Галилея. Закон сложения.
Относительность механического движения. Относительность механического движения – явление зависимости параметров движения (траектории, перемещения, скорости,
Лекция 6 Динамика релятивистской частицы 22/03/2014 Алексей Викторович Гуденко.
Основные следствия из постулатов теории относительности. с. Введенское, 2014 г. Автор: Всеволодова Антонина Владимировна, учитель физики МКОУ «Введенская.
Транксрипт:

Альберт Эйнштейн 14 марта апреля 1955

Принцип относительности Принцип относительности Все процессы природы протекают одинаково во всех инерциальных системах отсчета.

Скорость света в вакууме не зависит от скорости движения источника света или наблюдателя и одинакова во всех инерциальных системах отсчета. Принцип инвариантности скорости света

C м/с

Расстояние не является абсолютной величиной, а зависит от скорости движения тела относительно данной системы отсчета l 0 – длина стержня в системе отсчета относительно которой он покоится l – длина стержня в системе отсчета относительно которой он движется со скоростью U

Относительность расстояний l=l 0 1-U 2 / c 2 l=l 0 1-U 2 / c 2

Расстояние не является абсолютной величиной, а зависит от скорости движения тела относительно данной системы отсчета l 0 – длина стержня в системе отсчета относительно которой он покоится l – длина стержня в системе отсчета относительно которой он движется со скоростью U

Промежуток времени не является абсолютной величиной, а зависит от скорости движения тела относительно данной системы отсчета τ 0 – промежуток времени между двумя событиями в неподвижной системе отсчета. τ – промежуток времени между двумя событиями в системе отсчета движущейся со скоростью U неподвижной τ – промежуток времени между двумя событиями в системе отсчета движущейся со скоростью U относительно неподвижной

Относительность промежутков времени τ = τ = τ 0 τ 0 1-U 2 / c 2 1-U 2 / c 2

Промежуток времени не является абсолютной величиной, а зависит от скорости движения тела относительно данной системы отсчета τ 0 – промежуток времени между двумя событиями в неподвижной системе отсчета. τ – промежуток времени между двумя событиями в системе отсчета движущейся со скоростью U неподвижной τ – промежуток времени между двумя событиями в системе отсчета движущейся со скоростью U относительно неподвижной

При увеличении скорости тела его масса не остается постоянной; она тоже увеличивается m = m = m 0 m 0 1-U 2 / c 2 1-U 2 / c 2

m 0 – масса покоящегося тела m - масса тела (того же) двигающегося со скоростью U