Теория относительности

Содержание

Слайд 2

О́бщая тео́рия относи́тельности: геометрическая теория тяготения, развивающая специальную теорию относительности (СТО),

О́бщая тео́рия относи́тельности:

 геометрическая теория тяготения, развивающая специальную теорию относительности (СТО), опубликованная Альбертом Эйнштейном в1915—1916 годах
В рамках общей

теории относительности, как и в других метрических теориях, постулируется, что гравитационные эффекты обусловлены не силовым взаимодействием тел и полей, находящихся в пространстве-времени, а деформацией самого́ пространства-времени, которая связана, в частности, с присутствием массы-энергии. Общая теория относительности отличается от других метрических теорий тяготения использованием уравнений Эйнштейна для связи кривизны пространства-времени с присутствующей в нём материей
Слайд 3

Альберт Эйнштейн (автор общей теории относительности), 1921 год.

Альберт Эйнштейн (автор общей теории относительности), 1921 год.

Слайд 4

ОТО в настоящее время — самая успешная теория гравитации, хорошо подтверждённая

ОТО в настоящее время — самая успешная теория гравитации, хорошо подтверждённая наблюдениями и рутинно

используемая Международным астрономическим союзом[3] и в инженерных приложениях, таких каксистемы спутниковой навигации.
Слайд 5

Основные принципы общей теории относительности: Необходимость модификации ньютоновской теории гравитации Принцип

Основные принципы общей теории относительности:

Необходимость модификации ньютоновской теории гравитации
Принцип равенства гравитационной

и инертной масс
Принцип движения по геодезическим линиям
Кривизна пространства-времени
Пространство-время ОТО и сильный принцип эквивалентности
Слайд 6

Дополнительные принципы: Принцип общей ковариантности Принципы близкодействия и причинности Принцип наименьшего

Дополнительные принципы:

Принцип общей ковариантности
Принципы близкодействия и причинности
Принцип наименьшего действия
Принцип наименьшего действия

для свободной материальной точки
Принцип наименьшего действия для гравитационного поля и материи
Принцип сохранения энергии
Слайд 7

Содержание общей теории относительности: Уравнения Эйнштейна: Уравнения Эйнштейна связывают между собой

Содержание общей теории относительности:

Уравнения Эйнштейна:
Уравнения Эйнштейна связывают между собой свойства материи,

присутствующей в искривлённом пространстве-времени, с его кривизной. Они являются простейшими (наиболее линейными) среди всех мыслимых уравнений такого рода. Выглядят они следующим образом:
Слайд 8

Проблема системы отсчёта: Проблема системы отсчёта возникает в ОТО, так как

Проблема системы отсчёта:

Проблема системы отсчёта возникает в ОТО, так как естественные в других

областях физики инерциальные системы отсчёта в искривлённом пространстве-времени невозможны. Она включает в себя теоретическое определение системы отсчёта (например, локально инерциальная система координат, нормальные координаты, гармонические координаты) и реализацию её на практике физическими измерительными приборами. Проблема измерений физическими приборами в том, что измерены могут быть лишь проекции измеряемых величин на времениподобное направление, а непосредственное измерение пространственных проекций осуществимо только после введения системы пространственных координат, например, путём измерения метрики, связности и кривизны вблизи мировой линии наблюдателя посылкой и приёмом отраженных световых сигналов, или путём задания геометрических характеристик пространства-времени (по ходу световых лучей, задаваемому геометрией, определяется положение источника света).
Слайд 9

Экспериментальные подтверждения ОТО: Эффекты, связанные с ускорением систем отсчёта Гравитационное отклонение

Экспериментальные подтверждения ОТО:

Эффекты, связанные с ускорением систем отсчёта
Гравитационное отклонение света
Чёрные дыры
Орбитальные

эффекты
Увлечение инерциальных систем отсчёта
Слайд 10

Рисунок художника:аккреционный диск горячейплазмы, вращающийся вокруг чёрной дыры.

Рисунок художника:аккреционный диск горячейплазмы, вращающийся вокруг чёрной дыры.