La Relativité - Partie II

Dimanche 14 Octobre 2007

Pour comprendre l'essence de la relativité restreinte nous présenter l'un des éléments les plus fascinants de la nature: la lumière.

Pourquoi passer de la voiture dans la course "pour" sur une route à la lumière?

Parce que la lumière, particulièrement, a joué un rôle important dans la "découverte" de la relativité restreinte et a également conduit à la physique de la fin du XIXe à la veille d'une crise profonde.

Certes, nous ne devrions pas nécessairement intéressés à la lumière, comme la lumière visible, mais de l'extraordinaire phénomène que l'on appelle le champ électromagnétique.

Quel est, à commencer par le mot camp?

The Field

La notion de domaine est cruciale pour l'explication et la compréhension de nombreux phénomènes. Son introduction est à l'intuition du grand physicien Michael Faraday. Pour essayer de voir un champ comme un exemple que nous prenons notre planète Terre. Quand on parle de champ gravitationnel, par exemple, les moyens de la région qui entoure notre planète, qui a les propriétés de l'accélération de masses vers le centre de la Terre. Le camp, donc, existe aussi dans un vide et est le résultat de la présence de quelque chose.

Un aimant, comme un simple aimant, par exemple, génère ce que l'on appelle champ magnétique autour de la région de l'espace autour de lui.

Une charge électrique crée un point, dans la région de l'espace qui l'entoure, ce qui est dénommé Camp Electric.

Mais alors, un champ électromagnétique?

Il est appelé le champ électromagnétique (ou de rayonnement électromagnétique), la combinaison d'un champ électrique et un champ magnétique. Ce que nous avons réussi à découvrir, entre autres choses, est que le champ magnétique est étroitement liée à un champ électrique, et vice versa. Dans les circonstances particulières de chaque produit de l'autre. Deux faces de la même pièce de monnaie mots. La surprise, puis, est venue quand il a découvert que la variation d'un champ électrique à un champ magnétique (champ électromagnétique), produit des vagues, comme par hasard, se déplaçaient dans le vide à la vitesse de la lumière c (299.792.458 m / s).
Dans la pratique a prouvé que la lumière visible a une seule - surtout - d'ondes électromagnétiques. Le fascinant, c'est que les ondes radio, par exemple, sont également des ondes électromagnétiques. Nous ne voyons pas seulement parce que les ondes ont une fréquence (ou longueur d'onde) différentes de la lumière visible et donc pas perçue par nos sens visuel, les yeux, mais, en substance, sur les ondes (qui a une longueur d'onde entre 1 m et 1 km) et la lumière d'une bougie est exactement la même chose!

REL2-1.png

La chaleur fait à partir d'un corps chaud, par exemple, est aussi une onde électromagnétique: l'infrarouge. Nous ne pouvons pas voir à nu, les yeux (les yeux perçoivent les longueurs d'onde de 400 nano-mètres et 700 nano-mètres, il existe des outils, médicaux et militaires, qui peuvent "voir" l'infrarouge), mais nous percevons comme "la sensation de chaleur." (more ...)

Relativité - Partie I

Mardi, Février 27, 2007

Préambule

La théorie de la relativité d'Einstein semble limitée à un public de spécialistes. Paradoxalement, il était mieux connu du grand public au moment de sa publication (1905 et au-delà) par les normes d'aujourd'hui. Il est une théorie qui doit être enseigné à l'école (comme la relativité restreinte ou spécial), en tenant compte également de la plus grande vision et de compréhension qui nous donne la réalité qui nous entoure. J'ai donc décidé de discuter en détail dans le sujet très intéressant, de fixer certains points sont souvent mal compris et pour montrer que représente un élément important, même aujourd'hui, qui mérite d'être accessible à la rue, même à leur et physique - au sens strict du terme - ils ne veulent pas ou ne se sentent pas la nécessité de s'impliquer.

Mais les acteurs sont nombreux, non pas à cause de la compréhension de la théorie elle-même, et pour les conséquences qu'elle a produites. J'ai donc décidé de scinder le poste en deux parties, donnant à réfléchir sur chaque poste de manière séparée. À la fin, je l'espère, d'être en mesure de rendre plus facile et plus intéressant d'un sujet, à tort, à l'élite et / ou de tabou.

Dans ce post parler de temps, d'espace, de masse et de Lumière. En praticolare Time and Light devrait intéresser en tant que partie de la vie quotidienne.

Note: Une autre réalisation importante liée à la théorie de la relativité a été l'effort visant à unifier les concepts d'Einstein, les propriétés et l'interprétation dans une seule vision. L'effort est toujours poursuivi par des physiciens et avait pour but de simplifier la vision et la perception du monde qui nous entoure. Einstein a réussi en partie, comme nous allons le voir, cependant, a été un grand pas en avant!

Histoire

La théorie de la relativité d'Einstein a été publié pour la première fois en 1905. Il est le plus célèbre (la bonne comme dirait un physicien), mais il est bon de se rappeler que Einstein a été de ne pas introduire la notion de la relativité (voir en particulier dans la suite comment et pourquoi en sommes-nous arrivés à la théorie de la relativité). En outre, la théorie est présentée en 1905 comme théorie de la relativité restreinte ou spécial (Je suggère également d'inertie), c'est en raison de leurs systèmes en mouvement rectiligne uniforme, ne tient pas compte des systèmes et l'accélération ou arbitraires motion (pour ce type de moti Einstein a travaillé ensuite sur la théorie de la relativité générale). En résumé:

  1. La relativité restreinte (ou spéciale) - 1905
  2. General relativity (gravitational) - 1916

Einstein est crédité d'avoir compris et satisfaits, à juste titre, toute une série de découvertes, des hypothèses et des manifestations et ont fait clairement une fois pour toutes les incompréhensions et les incohérences présentes à l'époque. Ensuite, nous avons pu soutenir, sans diminuer le travail d'Einstein, que beaucoup de travail avait été fait en 1905, comme nous le verrons.

Note: Par souci d'exhaustivité et de donner un aperçu de la situation, nous devons considérer que, à ce jour la théorie de la Releatività restreinte et générale, a réussi à expliquer ce qui se passe au monde macroscopique, y compris les galaxies et l'univers. En revanche, le parent, il est difficile de trouver au niveau subatomique. Dans ce cas, provient de la mécanique quantique. Cependant, la théorie actuelle de la mécanique quantique (avec toutes ses variantes), en dépit d'être en mesure de réaliser beaucoup de succès quand il s'agit de particules, les chutes de manière spectaculaire l'échelle de sel, par exemple sur la gravité elle-même!

Le concept de la relativité

Comme le nom parle de la relativité que nous nous demandons ce qui se passe (ou rapporter) à des systèmes les uns avec les autres en mouvement, en particulier entre deux ou plusieurs systèmes en mouvement rectiligne uniforme, qui se rendra ensuite sur la trajectoire rectiligne à vitesse constante . (more ...)

Points de vue

Lundi, Février 12, 2007

A partir de ce poste le "Microgravity" J'ai quelques considérations. Nous avons vu comment nous pouvons rester en orbite autour d'une planète, en exploitant les caractéristiques du champ de gravité et les extraordinaires propriétés du cercle (dans le cas de la sphère de la Terre).
L'image résultante, d'une analyse minutieuse, il peut être vraiment fascinant si on imaginer d'être en orbite autour d'un objet massif large. Si nous étions dans une boîte fermée, sans fenêtre, en orbite autour de la planète, le sentiment nous pensons ne serait d'aucune gravité. , comunque sia penseremmo di non trovarci affatto nelle vicinanze di un campo gravitazionale. Nous mai également besoin d'être en faveur de la paix ou, à la limite, en mouvement rectiligne uniforme, cependant, a estimé ne pas trouver quelque manière que ce soit dans le voisinage d'un champ gravitationnel. En pratique, les deux images ci-dessous sont, pour nous, au bord de la boîte, c'est exactement le même (voir parfaitement des orbites circulaires et de la planète Terre parfaitement sphérique!):

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Fig.1 - Perdu dans l'espace sidéral, loin - par exemple - de les planètes et les étoiles

Ou

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Fig.2 - en orbite autour de la Terre

Figure 2 est le plus intriguant. Si nous regardons attentivement, nous découvrons les caractéristiques uniques du cercle (ou sphère). Lorsque nous sommes en mouvement autour d'un objet massif, comme les grands, notre perception est calme. Ne pas voir de puissants dall'abitacolo là que nous nous dirigeons dans la ronde le long de l'orbite circulaire.

Imaginez si vous préférez être en orbite autour d'un ballon blanc et lisse, de sorte qu'ils n'ont pas de référence à ce que notre spectacle tout mouvement!

dal centro della Terra. La caractéristique de cette motion doit être identique sur les bâtiments de garder une certaine distance du centre de la Terre. La boîte est placée sur un cercle (ou sphère) plus large de la Terre. Si nous oublions pour un instant que nous sommes autour de la Terre, l'image que l'on forme est simplement une boîte s'arrête à une certaine distance de la Terre! Les propriétés du cercle (ou sphère) sont telles que nous pouvons dire que toute position de la boîte est équivalent à un autre, l'important est de garder la même distance du centre de la Terre. Puis:

fig2.giffig3.gif
Fig.3 - De n'importe quel angle on regarde la situation ne change pas

La figure 3 montre la façon dont chaque point sur le cercle parcouru dell'Orbo de notre zone est équivalent à tout autre point, il en est de même pour les points sur la surface.

En outre, si nous considérons que nous sommes en mouvement, comme le montre la figure 4,

fig4.gif

la question devient intéressante. Dans notre mouvement sur la piste circulaire, ou plus tôt ou plus tard (selon la taille du cercle et notre vitesse) seront de retour à la case départ, c'est pour nous, malgré l'accalmie de mouvement rectiligne uniforme ou est indéterminée, en termes de rotation a pris une À tout point de ce chemin sera encore et encore, à chaque tournant.

fig5.gif

. J'ai marqué le point B de faire la meilleure idée de ce qui se passe si on change le point de vue. Nous avons dit que le long de l'orbite de notre cercle, en l'absence de points de référence, on pourrait prétendre être en mouvement rectiligne uniforme. Cela signifie, sdrotolando (briser le cercle au point A) de notre cercle, ce qui de notre point de vue, la situation est la suivante:

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coincidono! La chose intéressante est que A et A 'match! e vice versa. C'est alors que nous sommes dans le même temps, nous sommes en A à A 'et vice-versa. e abbiamo già detto che non gode di nessuna caratteristica particolare rispetto ad un qualsiasi altro punto. La section A est un point quelconque du cercle et nous l'avons déjà dit que n'a pas de particularité par rapport à tout autre point. Il s'ensuit que nous pouvons briser le cercle en un point quelconque.

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Tout cela montre comment changer les points de vue qui est coomune, comme un mouvement rotatif, les compartiments mai montrent curieux de voir si un point de vue différent (rappelez-vous le jeu de PacMan, où il est allé sur un côté de l'écran pour revenir de l'autre) .

o multiversi . En outre, on peut se demander si certaines caractéristiques des particules élémentaires, telles que les symptômes et de ne pas recourir plus rapidement des instantanés de transmission de la lumière, peut être expliquée par différents systèmes de référence sans recourir à des théories de nombreux mondes ou multiversi.

. Sans entrer dans les détails ici, certaines expériences (parler de la mécanique quantique cours) ont montré les connexions entre deux paricelle lointain, comme dans le cas de A et A '. Connexions pour le comportement miroir ni en aucune façon liés.

per le particelle? Il mai être que ce qui à notre avis, nous verrons comment ce plan est de déplacer les particules?

Le charme de mouvement rectiligne uniforme

Vendredi 5 Janvier 2007

Le mouvement rectiligne uniforme est très spéciale. Tout d'abord l'état du mouvement à tous les autres (la version originale de Newton, et non pas relativiste), qui est la tendance que possède un corps (masse) de maintenir son statut.
Dans sa formulation originale qui met l'accent sur la «inertie est la tendance à maintenir son état de paix ou de mouvement rectiligne uniforme.
Toutefois, en raison des caractéristiques du mouvement rectiligne uniforme, il est inutile d'ajouter l'état de calme. Le mouvement rectiligne uniforme prétend, en effet, qu'un organisme (masse) se déplace à vitesse constante, dans d'autres Poroli en l'absence d'accélération.
En outre, il convient de noter que cette mesure est d'environ motion afin de déterminer ses caractéristiques.
, dove k può essere anche 0! Il s'ensuit, donc, qu'un mouvement rectiligne uniforme est identifié par V = k (vitesse moyenne et constante accélération = 0),k mai à 0! . Il en résulte que un objet (par rapport à la jauge) est équivalent à un objet en mouvement rectiligne uniforme.

Tout cela - bien sûr - dans le cadre de ce qu'on appelle l'inflation de base, ou dépourvu de champs gravitationnels et / ou de l'accélération (qui, à bien des égards, c'est la même chose).
proposto poi da Werner Heisenberg, dove la nostra misura non può essere considerata un sistema a parte. En outre, comme nous le savons depuis l'époque de Galilée, est un mouvement relatif, où le lecteur (celui qui prend la mesure de ce mouvement) joue évidemment un rôle important si elle n'est pas active, qui fait partie de la mesure. Voici, à mon avis, pourrait déjà voir le principe d'incertitude qui a ensuite proposé par Werner Heisenberg, où notre mesure ne peut pas être considéré comme une partie.
En fait, la rapidité de ses mouvements sont fascinants en raison de cette «relativiste».

Imaginez que nous sommes dans l'espace sidéral, loin des étoiles, des planètes et des points de référence. À un certain point, nous voyons un corps en mouvement rectiligne unifrome que nous. En fin de compte, nous ne savons pas si nous sommes pour le déplacer ou le corps. Nous mesurons seulement une vitesse constante et - apparemment - rectilinear motion.
En outre, par rapport à un autre observateur, on peut se déplacer dans de mouvement rectiligne uniforme. sia il corpo da noi osservato. Nous avons donc deux visions (ou versions) de différentes parties du corps en mouvement, notre vision et l'autre observateur voit passer en mouvement rectiligne uniforme, c'est nous qui est le corps, nous avons observé.

La capacité de se déplacer dans les systèmes de référence (dans ce cas d'inertie), n'est pas une question aussi simple qu'il n'y paraît au premier abord. Le système de référence, en effet, affecter de manière significative sur une mesure. On peut donner la paix ou d'un organisme de mouvement rectiligne uniforme dans la dépendance à l'égard de notre système de référence.

, il chè è davvero interessante. On pourrait dire que suffisant pour changer notre système de référence pour donner à un organisme ou tout mouvement, qui est vraiment intéressant.

Lorsque nous affirmons que le corps est dans le calme (contre nous), en réalité, nous sommes en faisant valoir que nous (la mesure) est unie (ou des actions), le même système inertiel de l'organisme qui est en cours de visualisation de mesure. Ces expériences sont très fréquents, de sorte que les communes ne font souvent pas le réaliser. La Terre, par exemple, tournent à une vitesse de 465,11 m / s à l'équateur. Comme nous comprenons le système terrestre examiner notre état dans la paix. Dans la pratique, nous ne pouvons pas - au niveau local - à exploiter cette vitesse, parce que nous ne pouvons pas changer - à l'échelle locale - le système de référence.

Si vous pouviez trouver un moyen de changer les systèmes de référence dans les situations que nous Bizzare et utile. Imaginez de prendre la roue d'un wagon (le classique avec des poutres en bois) et en s'appuyant sur le sol, debout en face de nous. Normalement, ce qui est dans notre système de référence et de solidarité avec la Terre sera tranquille.

Si nous pouvions changer le système de référence de la roue, un lieu hors de la terre, par exemple, la roue à ce point de commencer à tourner! Message de l'équateur - avec la bonne direction - tourner à 465.11 m / s! Fantastico!