10 - tömeg sebességétől függően

10.§. Függése tömeg sebessége

1897-ben JJ Thomson felfedezte az elektront. Ő volt a legtöbb fényt részecske: a tömege 1840-szer kisebb, mint az a tömeg samog fény atom - hidrogénatom. Ezért az elektron nagyon könnyű volt, hogy felgyorsítsa a nagy sebességgel - a XIX és XX században, gyorsuló elektron elért sebesség közel fénysebességgel. Kiderült, hogy amikor közeledik a fény sebessége Newton második törvényét kell igazítani.







Newton második törvénye, amely kifejezi a kapcsolatot az erő, a tömeg és a gyorsulás - F = ma - lehet rögzíteni, és miután impulzus:

F = ma = m (dV / dt) = d (mv) / dt = dP / dt,

ahol F - a pulzus - a termék az arány a tömeg. Az ilyen felvétel Newton második törvénye, ahol a nagy szilárdság definíció szerint a származékos a pulzus nevezzük differenciális rekordot.

Amikor az elektron gyorsulása hatása alatt az elektromágneses mezők kiderült, hogy sebességgel közel fénysebességgel Newton második törvénye differenciális formában érvényes abban az esetben, nincs pulzusa van rögzítve a P = mv, az alábbiak szerint:

P = mvγ = mv / √ (1-V 2 / c 2)

ahol γ - Lorentz faktor. Ha meghatározzuk a lendület, mint a termék a sebesség a tömeg, akkor kiderül, hogy a tömeg a szervek függ sebesség:

Amennyiben m0 - van a test tömege, ha a sebessége nulla. Ezt nevezik a nyugalmi tömeg. E szerint a képlet relativitás, amikor a test helyhez kötött, a tömege minimális alacsony sebességnél, a súly változás gyakorlatilag észrevehetetlen, és sebességgel közeledik a fény sebessége tömeg testek egyre növekvő, és olyan sebességgel egyenlő a fény sebessége kapunk végtelenül nagy tömegű. Ezért, hogy mozog a fény sebessége lehetetlen. Edinstvennnym kivétel egy részecske a fény - egy foton. Úgy mozog a fény sebessége, mivel a nyugalmi tömeg nulla. Ez azt jelenti, hogy a foton csak akkor létezhet mozog a fény sebessége. Ha a foton megállították, majd eltűnik, és az energia elnyelődik.

Tehát azt mondja, a relativitáselmélet, és úgy tűnik, ilyen következtetés alapja egy nagy kísérleti bázis. De a következtetést növekvő súlya mértékétől függően alapult egyetlen jelenség - gyorsuló részecskék az elektromágneses mezőt. És ott volt, szigorúan véve, nem az a tény, tömeg sebesség függvényében, és hogy a lendület egy részecske kissé bonyolultabb tömegének függvényében arány, mint a termék E két mennyiség. Valójában a kísérletek során azt figyeltük meg, hogy lehetetlen keresztül elektromágneses kölcsönhatás, hogy gyorsítsa részecskék sebessége nagyobb, mint a sebesség terjedési elektromágneses kölcsönhatás (a fény sebessége), vagy legalább ez a sebesség. Ez a jelenség lehet megerősíteni még a mechanikai modellek. Ha van egy hullám, például a víz vagy a hanghullám a levegőben, ez felgyorsíthatja a vizsgálati tömeg, de meg nem haladó sebességgel a sebesség a hullám. Azaz, talán ez nem súlygyarapodás és csökken a gyorsulás.







A függőség tömeg sebesség megerősítik más kölcsönhatások, nem elektromágneses? Bár nincs ilyen adat. Itt például, a nukleáris erő annak a ténynek köszönhető, hogy a protonok és neutronok az atommag kicserélt részecskék, úgynevezett pi-mezonok tömeggel egy mozgó állapotban egy kis 200-szorosa az elektron tömege. Mint kiderült, a nyugalmi tömege azonos pi-mezonok ugyanaz 200 egy kis elektron tömege. Azaz, a folyamat a nukleáris kölcsönhatás változások a tömeges pi-mezonok megváltoztatására a sebességet nem fordul elő. Nem véletlen, az elmúlt években a tanulmány a kölcsönhatás a részecskék belsejében atommagok nem beszél a tömeg a kölcsönható részecskék, valamint a „hatékony tömeg” - azaz, a kényelem számítások feltételezték, hogy a részecske tömege is különböző tényezőktől függ, de ez csak egy „hatékony tömeget”, kényelmes számítások, de az igazi tömeg változatlan marad. Azonban, a kísérletek gyorsítókkal, amikor pionokról tartoznak az elektromágneses mező, tömegük kezd függ a sebesség.

Azt találjuk, hogy a képlet relativitás tömeg sebesség függvényében működik, csak amikor az elektromágneses kölcsönhatás (és eddig csak elektromágneses csatolás elérését teszi lehetővé, sebességek a kísérletben összehasonlítható a fény). Így a kifejezés a „hízás” ahogy közeledünk a fény sebessége a sebesség nem egészen helyes. Helyes beszélni - a csökkenés gyorsulását, ahogy közeledünk a sebesség a részecskéket a fénysebesség. És ha azt mondják, pontosabban - gyorsításkor részecskék változtatásával gyorsulásukat erőhatás közeledve a részecske sebessége a uskroyayuschego interakció sebessége és nullához tart, ha a sebesség hajlamos kölcsönhatásba sebességet. A részecskék sebessége nem éri el a gyorsuló kölcsönhatásának sebességére. Különösen, a gyorsulás alapján elektromágneses kölcsönhatás, lehet elérni a fény sebessége. Hiba relativitáselmélet, hogy a magántulajdon az elektromágneses vzaimoedystviya kikiáltották általános természeti törvény.




Kapcsolódó cikkek