oxr skrev:
-------------------------------------------------------
> Fliken skrev:
> --------------------------------------------------
> -----
> > > Kan vi inte diskutera något konstruktivt
> > > istället? Som om tiden verkligen går i
> > ljusets
> > > hastighet om man är still i rummet och om en
> > > förflyttning i rummet sänker farten på
> tiden
> > i
> > > samma omfattning. Jag har för mig det, men
> > hittar
> > > inte någon förklarar det tydligt och
> > > lättfattligt.
> >
> > Det här är den förenklade förklaringen:
> >
>
http://www.robotbyn.se/astrofysik/relativitetsteor
>
> > in.php
> > Det finns egentligen två relativitetsteorier:
> den
> > allmänna och den speciella.
> > Den speciella relativitetsteorin gäller enbart
> > vid ett specialfall, nämligen då ingen
> > acceleration eller gravitation existerar.
> > Den allmänna innefattar däremot även
> > gravitationen.
> > 1905 kom Einstein alltså med den speciella
> > relativitetsteorin.
> > I den hade Einstein ställt upp två postulat.
> > 1. Fysikens lagar är likadana för alla
> > betraktare i alla inertialsystem. (icke
> > accelererande referensramar)
> > 2. Ljusets hastighet i vakuum är konstant för
> > alla observatörer.
> > Det fick en del otroliga konsekvenser. Bland
> annat
> > betydde det:
> > 1. Tiden är inte absolut. Tiden går
> långsammare
> > i ett inertialsystem som rör sig snabbt i
> > förhållande till ett inertialsystem i vila.
> En
> > följd av att tiden inte är absolut är också
> > att begreppet samtidighet upphörde att ha
> någon
> > mening, dvs saker som händer i en viss ordning
> > sett från ett inertialsystem behöver inte
> > nödvändigtvis ske i samma ordning sett från
> ett
> > annat inertialsystem.
> > 2. Rummet är inte absolut. En meterslinjal är
> > inte en meter lång sett från ett
> inertialsystem
> > som rör sig snabbt i förhållande till ett
> > inertialsystem i vila. (Kallas också
> > Lorentzkontraktion)
> > 3. Man kan inte addera hastigheter utan att ta
> > hänsyn till relativistiska effekter.
> Egentligen
> > en konsekvens av att rummet och tiden inte är
> > absoluta.
> > 4. Rörelsemängden för ett objekt av
> godtycklig
> > massa går mot oändligheten vid
> ljushastigheten.
> > Det betyder att man kan inte färdas lika fort
> som
> > ljuset. Det skulle krävas en oändlig mängd
> > energi att accelerera någonting som har massa
> > till ljushastigheten, och det har vi inte.
> > 5. Energi och massa är samma sak enligt E=mc2.
> >
> > Det är en invecklad historia, men innan
> Einstein
> > trodde man att ljushastigheten var relativ (se
> > Michelson-Morley experimentet) men att tiden
> och
> > rummet var absoluta.
> > Relativitetsteorin säger tvärt mot detta att
> > ljushastigheten är konstant (299792 km/s) och
> att
> > tiden och rummet är relativa.
> > Teorin inför också begreppet rumtid. Rumtiden
> > är fyrdimensionell, de fyra dimensionerna är
> > bredd, längd, höjd och tid. Man kan se det
> så
> > att:
> > Anta att du befinner dig vid stjärnan Sirius
> på
> > 8,6 ljusårs avstånd från Jorden. Du är då
> > inte bara sträckan 8,6 ljusår bort, du ser
> hur
> > Jorden såg ut för 8,6 år sen och det tar 8,6
> > år att resa till dig (för dig och de som ser
> på
> > från Jorden, inte för resenärerna) fastän
> vi
> > reser med den högsta hastighet som är
> möjlig.
> > (Ljusets hastighet). Du kan heller inte på
> något
> > sätt påverka vad som händer på Jorden innan
> > 8,6 år förflutit.
> > Jag vet inte om alla pedagoger håller med mig,
> > men jag tycker att det ger en bild av hur rum
> och
> > tid är ihopvävda till rumtiden.
> > När det pratas om "ljuskoner" i litteratur om
> > relativitetsteorin så påminner mitt
> resonemang
> > ovan om de.
> >
> > Vad är då inertialsystem?
> > Man skulle kunna säga:
> > Anta att du har ett i rymden fritt svävande
> > laboratorium där det finns klockor, vågar,
> > mätare, kaffebryggare m.m. - Ja, vad som kan
> > finnas i ett laboratorium.
> > Allt som finns i detta laboratorium är i samma
> > inertialsystem. Klockorna går lika fort,
> > linjalerna är lika långa överallt i labbet
> m.m.
> > Jag kommer i fortsättningen att ibland prata
> om
> > inertialsystem och ibland om laboratorier, men
> det
> > är alltså samma sak. Det låter bara lite
> > roligare.
> > Lite mer tekniskt kan sägas att ett
> > inertialsystem är ett koordinatsystem som
> ligger
> > i vila i förhållande till en observatör i
> > inertialsystemet.
> >
> > Anta sedan att ett exakt likadant labb flyger
> > förbi i 95% av ljushastigheten. Det labbet är
> > inte i samma inertialsystem som ditt labb.
> > När du tittar lite mer noga (om du hinner) så
> > ser du att saker i det andra labbet är
> hoptryckta
> > (f.ö. som hela labbet) i rörelseriktningen.
> Ett
> > kilo på det andra labbet väger mer än ett
> ett
> > kilo (hur det då ska vara möjligt att
> använda
> > en våg, men det är en annan sak). Tiden går
> > också långsammare i det andra labbet.
> > Det konstiga är att de som finns i det andra
> > labbet säger exakt samma sak om ditt labb!!
> > De tycker att det är din klocka som går för
> > sakta m.m.. Det fordras en del kämpande med
> > intellektet för att förstå det, men så
> > småningom begriper man (förhoppningsvis) att
> det
> > måste bli på det sättet. Om man accepterar
> de
> > övriga effekterna av relativitetsteorin måste
> > man helt enkelt acceptera det här också.
> Gäller
> > inte det här så faller hela teorin.
> > Relativitetsteorin säger nämligen också att
> > ingen observatör har mer "rätt" än någon
> > annan.
> > Det betyder att det enda du kan säga att att
> det
> > andra labbets klockor går långsammare
> relativt
> > dina klockor, men du kan inte säga om det är
> du
> > som rör dig eller det andra labbet. Den
> frågan
> > är både irrelevant och ointressant.
> > Felet man gör i tankeprocessen när det
> gäller
> > de flygande labben är att man tror
> undermedvetet
> > att det finns någon sorts "referenstid" som
> alla
> > i universum förhåller sig till. Det är just
> det
> > som den speciella relativitetsteorin säger att
> > det inte gör.
> >
> > Det är det här som har gett upphov till den
> s.k.
> > tvillingparadoxen. Den verkar strida mot allt
> sunt
> > förnuft, men den är en fullt naturlig följd
> av
> > relativitetsteorin. Den har också kunnat
> > bekräftas experimentellt. (dock inte med ett
> > tvillingpar) :-D
> > Tvillingparadoxen är ingen paradox, det bara
> > låter så.
> >
> > 1915 kom så den allmänna relativitetsteorin.
> > Jag skulle nog vilja kalla den ett av
> 1900-talets
> > största händeler inom teoretisk fysik.
> > (Kvantfysiken hör givetvis dit också)
> > Den kallas så därför att den innefattar
> även
> > gravitationen och acceleration.
> > Den allmänna teorin verkar vara lite mer
> "okänd"
> > än den speciella teorin, det beror nog
> egentligen
> > på att den speciella teorin (som kom först)
> var
> > totalt revolutionerande inom teoretisk fysik.
> Den
> > allmänna teorin utvidgade den speciella teorin
> > från att bara gälla i ett specialfall, men
> den
> > allmänna teorin borde enligt mig kallas för
> "den
> > riktiga relativitetsteorin" eller bara
> > "relativiteteorin" därför att den allmännna
> > teorin gäller alltid.
> >
> > Den allmänna relativitetsteorin slog fast att
> > gravitationen inte är en kraft egentligen. En
> > kropp i rörelse som passerar förbi en annan
> > kropp kommer att böjas av (det är det ingen
> > tvekan om) men det beror inte på att
> > gravitationen "drar" i den. Kroppen kommer
> alltid
> > att hålla en rak kurs om ingen kraft verkar
> på
> > den, anledningen till att den böjer av beror i
> > stället på att rummet är krökt.
> > Einstein fick en gång en "lycklig tanke" (som
> han
> > sade själv), han tänkte sig att han föll i
> en
> > hiss utan fönster i fritt fall mot Jorden. Då
> > skulle han vara tyngdlös fastän hissen
> > accelererade hela tiden. Det skulle inte finnas
> > något sätt att avgöra om man befann sig
> långt
> > ute i rymden eller accelerande i fritt fall.
> > Detta sade Einstein att acceleration och
> > gravitation är besläktade på något sätt.
> > Gravitationen är en egenskap hos den krökta
> > rumtiden (hur mycket rumtiden kröks bestäms
> av
> > objekten i rumtiden) och acceleration är
> effekten
> > som den krökta rumtiden har på ett objekt.
> > Einstein insåg att det är samma sak att
> befinna
> > sig i ett inertialsystem i vila långt ute i
> > rymden där det inte finns något gravitation
> som
> > att befinna sig i ett fritt fallande
> > inertialsystem i ett gravitationsfält. Det
> > omvända är också sant. Det är samma sak att
> > befinna sig i ett accelerande inertialsystem
> där
> > det inte finns någon gravitation som att
> befinna
> > sig i vila i ett gravitationsfält.
> > Detta kallas numera Einsteins
> ekvivalensprincip.
> > Men man kan enkelt se att teorin fungerar. Ta
> en
> > GPS och jämför din position på kartan med
> > positionen från GPS-mottagaren. Att de
> stämmer
> > överens är ytterligare ett bevis för teorin.
> > Tiden går enligt teorin långsammare i ett
> > gravitationsfält. Tiden går alltså något
> > långsammare vid jordytan än uppe i
> omloppsbana.
> > GPS-satelliterna rör sig också, vilket också
> > får relativistiska effekter.
> > Allt detta måste man ta hänsyn till, annars
> > skulle positionen som GPS-mottagaren räknar
> fram
> > bli fel.
> > Man kan räkna med relativitetsteorierna i alla
> > lägen, men när man rör sig i "vanliga"
> > hastigheter och "normala" gravitationsfält
> > använder vi trots det Newtons lagar. De är
> (har
> > vi nu upptäckt) bara goda approximationer, men
> > vid "normala" situationer duger de gott. De är
> > mycket enklare att räkna med också. När man
> > räknar på svarta hål och hastigheter som
> > närmar sig ljusets måste man dock ta hjälp
> av
> > Einstein.
> > Bara för att nämna det:
> > Man hör ofta att Einstein sade "allting är
> > relativt", men det är nästan säkert inte
> sant.
> > I arbetet han gorde som lade fram den speciella
> > relativitetsteorin (Om rörliga kroppars
> > elektrodynamik) talade Einstein om något som
> han
> > kallade för en "relativitetsprincip".
> > Relativitetsprincipen som Einstein menade var
> inte
> > heller hela teorin, utan en liten del av teorin
> > som ursprungligen har formulerats av Galileo
> > Galilei. Det var Max Plank som 1906 började
> kalla
> > teorin för "relativteorin" som blev
> > "relativitetsteorin" när andra forskare hade
> sagt
> > sitt.
> > En sak som Einstein hävdade (eller egentligen
> var
> > det relativitetsteorin som hävdade den) var
> > förekomsten av gravitationsvågor. En
> > tyngdkraftsvåg är en krusning i rumtiden. Man
> > skulle kunna jämföra det med ett tjockt lager
> > med skum/såpbubblor. Om man iakttar bubblorna
> en
> > stund ser man att de "faller ihop" och förenas
> > till färre men större bubblor med tiden. När
> en
> > bubbla faller ihop sänds en "ryckning" ut i
> > skummet vilket skulle då illustrera en
> > gravitationsvåg i rumtiden. (Jämförelsen
> haltar
> > lite, jag kom på den just nu) Enligt
> > relativitetsteorin sänds gravitationsvågor ut
> > vid mycket kraftiga händerler i universom som
> > t.ex. två neutronstjärnor eller svarta hål
> som
> > kolliderar. Två neutronstjärnor som går i
> > omloppsbana runt varandra ska enligt teorin
> sända
> > ut gravitationsvågor. Ju närmare varandra de
> > ligger, desto mer gravitationsvågor sänder de
> > ut. Det får till följd att stjärnorna tappar
> > energi och därför närmar sig varandra för
> att
> > till slut kollidera. Just detta att binära
> > neutronstjärnor (en binär stjärna är en
> > dubbelstjärna) tappar energi har man faktiskt
> > iakttagit, det är odiskutabelt, men man har
> > aldrig (ännu) detekterat några
> > gravitationsvågor. Om Einstein hade rätt
> måste
> > de finnas, annars måste energin försvinna på
> > ett annat helt okänt sätt.
> > Man har gjort mängder av försök att
> detektera
> > vågona med mer och mer sostifikerade
> instrument
> > men än så länge har man inte hittat
> någonting.
>
> + 1
Va, Du gör det för enkelt för Dig, bara hålla med så där med ett "+1".
Vågar Du inte ha en åsikt i metadiskussionen att det behövs större och större apparater (tänk CERN) för att mäta de minsta beståndsdelarna. OXR, jag får be Dig att komma ut i den här frågan, vad tycker du, EGENTLIGEN, om den paradoxen. Våga tycka till nu.
Det är viktigt att stänga den här typen av frågor. Om de förblir obesvarade, lämnar det bara öppet för mörka krafter (tänk antimateria, som på ett ögonblick kan förinta mänskligheten, vill Du verkligen släppa ut det).
Själv tror jag inte på världens-undergångteorin att man kan skapa ett svart hål i CERN genom partikelkollissioner. Men, det är ju bara jag det. När dom (nästan) lyckade skicka neutrinos genom alperna snabbare än ljusets hastighet var det nog många som hickade till ... hade Einstein ändå fel? Men, nej, han klarade sig den här gången också.
Många viktiga frågor i den här tråden. Jag tror jag skall leta fram den långa förklaringen också. Återkommer.