Файл: Бриллюэн, Л. Новый взгляд на теорию относительности.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 29.10.2024

Просмотров: 76

Скачиваний: 0

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

 

 

Относительность и гравитация

113

тационного

поля

д о л ж н о быть лишь очень незначи­

тельным.

При

таком рассмотрении существенным

было предположение о выделенной системе отсчета, покоящейся относительно массивного тела, создаю ­ щего постоянное гравитационное поле, и то условие, что мы всегда д о л ж н ы использовать часы, покоящие­ ся в этом постоянном поле. Массивное тело, к которо­ му прикреплена наша лаборатория, определяло нашу

преимущественную

инерциальную

систему

координат.

И в

этой

системе

отсчета

все

часы были

локально

точно

синхронными,

каким

бы

ни был

гравитацион ­

ный

потенциал.

 

 

 

 

 

 

В такой

модели

частота

изменяется

при

движении

фотона в гравитационном поле. М о ж н о

удивиться

та­

кому

заключению

и спросить:

« К а к и м

образом

это

может происходить?» Откровенно признаемся, что мы не знаем, к а к это объяснить. У нас нет модели д л я такого эффекта . Он прямо вытекает из формулы Б о р а (6.3), которую никому не удалось еще «логично» объяснить. Мы вынуждены принять это как совершен­ но непонятный, экспериментальный факт, который, од­ нако, подтверждается огромным количеством экспе­ риментальных наблюдений .

б) Эйнштейн использовал идеальные часы неопре­ деленной структуры и пытался рассматривать их по­ ведение в гравитационном поле. Это не следует при­ нимать как критику Эйнштейна: на рубеже двух сто­ летий ничего не было известно о том, как построить идеальные часы или как они д о л ж н ы были бы себя вести.

Но

в связи

с этим оказывается довольно трудным

понять

эйнштейновское рассмотрение

этого

вопроса

[5, 6] и лучше

всего отослать читателя

к этим

фунда­

ментальным работам . В более ранней работе [7] мы находим превосходный и законченный анализ эффек ­ та Доплера в специальной теории относительности, показывающий, как частота излучения зависит от угла Ф между скоростью источника ѵ и направлением на­ блюдения.

В работе 1911 г. [5] Эйнштейн рассматривает слу­ чай постоянного вертикального поля гравитации и

5 За к. 1357


 

114

 

Глава

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

предполагает,

что эта

ситуация д о л ж н а

быть

 

эквива^

 

лентна д р у г о й — д в и ж е н и ю

с

постоянным

 

вертикаль ­

 

ным ускорением. Условия для

такого

принципа

экви­

 

валентности

никогда не были

точно

 

сформулированы

 

и подвергались сильной критике со стороны

многих

 

авторов (см., например,

[1]). В 1911

г. Эйнштейн

ис­

 

следовал задачу о часах, начинающих

 

вертикально

 

падать из состояния покоя с постоянным

ускорением

 

у; пройдя расстояние Н, они приобретают

скорость и.

 

Эти часы испускают излучение частоты ѵ, которое не­

 

подвижному наблюдателю кажется (благодаря эф ­

 

фекту Д о п л е р а )

имеющим

частоту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v' =

v ( l + ^

)

=

v

( l + ^ ) .

 

 

 

(6.13)

 

Здесь

Эйнштейн

использует

формулу

Д о п л е р а

при

 

Ф =

0, п о л а г а я таким

образом, что движение

остается

 

вертикальным

и что излучение

наблюдается

из

точки,

 

где первоначально находились п а д а ю щ и е часы. Он не

 

рассматривает

случай

косого

доплер - эффекта,

когда

 

частота испускаемого излучения наблюдается под уг­

 

лом ф=т^0.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все рассуждение на самом деле неясное. Прочи ­

 

тайте,

например,

следующий

абзац

 

([6], стр. 106—107,

 

см. т а к ж е русский

перевод

[5], стр.

172)

 

и

постарай­

 

тесь понять, какие часы имеют одинаковую

конструк­

 

цию и какие нет:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Д л я

измерения

времени

в

 

точке,

имеющей

 

 

относительно

начала

 

координат

гравитационный

 

 

потенциал Ф, мы д о л ж н ы

использовать

часы,

ко­

 

 

торые,

будучи

помещены

в

начало

 

координат,

 

 

идут в (1,-т-Ф/с2 ) раз медленнее, чем

часы,

ис­

 

 

пользуемые дл я измерения времени в начале ко­

 

 

ординат»,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/

Это весьма

странно: чтобы

построить

часы

в

л а б о -

,

ратории, нам

недостаточно

измерить

локальную

на*

;

пряженность гравитационного

поля

в лаборатории, но

',

нужно

т а к ж е

знать

распределениеэтой

 

н а п р я ж е н н о -

I

сти во всем

пространстве,

вплоть д о бесконечных

р а с - .


 

 

 

 

 

 

 

Относительность и гравитация

 

115

 

стояний,

где Ф =

0, чтобы вычислить

местный

потен­

 

циал Ф в лаборатории!

 

 

t в уравнениях Эйнштей­

 

 

Связь

между переменной

 

на и временем, измеряемым в наших

лабораториях,

 

далеко

не ясна. М о ж е т

возникнуть

вопрос: почему

мы

 

выделили именно этот весьма частный случай верти­

 

кального движения? М о ж н о взять

другой

пример:

 

движение

атомных

часов

по

эллиптической

орбите

во­

 

круг

Солнца.

 

Масса спутника может

быть большой по

 

сравнению с массой испускаемых или поглощаемых

 

фотонов. К

тому ж е траектория остается

неизменной,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ѵа

 

 

 

 

 

 

Перигелий

 

 

 

 

 

 

 

 

Направление

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Афелий

наблюдения

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг .

6.2.

 

 

 

 

 

 

 

когда масса спутника изменяется, поскольку он дви­

 

жется

в

«поле ускорения». В афелии

спутник нахо­

 

д и т с я

д а л е к о

от Солнца,

так что гравитационный

по­

 

тенциал

 

м а л

и м а л а я

скорость ѵа

 

перпендикулярна

\

радиусу

га

(фиг. 6.2). В

перигелии

 

потенциал и ско- ; P'f!

рость велики. Энергия при движении

сохраняется,

так

»'

что

наши

энергетические

уровни t\

и t.% остаются

не-

*

изменными. Выбирая очень вытянутый эллипс, мы

 

можем

 

сдвинуть афелий

так далеко,

как мы хотим, и

 

в пределе спутник начнет двигаться по параболе; сле­

 

довательно, у нас есть уверенность, что энергетиче­

 

ские уровни

 

останутся

теми

ж е и

на

бесконечности:

 

Ею

и Е20. Чтобы исключить

эффект

 

Доплера,

мы мо­

 

жем выбрать квант hv, который излучается вдоль ра­

 

диуса,

 

следовательно,

перпендикулярно

скорости, и

 

с уверенностью утверждать, что излучаемый

фотон

 

имеет постоянную

частоту:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hv = fiv0

 

 

 

 

(6-14)

 

независимо от величины

 

гравитационного

потенциала.

 

Это

 

полностью

согласуется с тем, что мы говорили

 

•ранее. Вместо

того

чтобы наблюдать

за

покоящимися

 

5*


116 Глава 6

часами, мы наблюдаем здесь за часами, находящими ­ ся в течение короткого промежутка времени на неиз­

менном

расстоянии

от Солнца.

В обоих случаях

полу-,

чается

один и тот

ж е

результат.

 

 

Эйнштейн пришел

к выводу

о необходимости

вве­

сти понятие искривленного пространства-времени, ко­ торое было положено в основу его общей теории от­ носительности . Мы не видим необходимости для 'введения такой кривизны четырехмерного мира, по­

тому что квантовые условия д а ю т нам

другой ответ.:

Эту ситуацию еще больше усложнили

некоторые тео­

р е т и к и , использовавшие как кривизну

пространства,

так и квантовую теорию — смешение, ведущее к без­ надежной путанице.

Попробуем подвести итог. Мы используем

атомные

часы,

свойства

которых определяются з а к о н а м и

кван ­

товой механики. К а к

результат мы д о л ж н ы

предполо­

жить, что наши

часы

покоятся в

некоторой

 

инерциаль-

ной

системе

отсчета

независимо

от того,

существует

гравитационное

поле

или нет. Эти часы

могут

(как

мы увидим в § 4)

быть подвержены воздействию

поля

тяготения,

ж) они

«нечувствительны» к гравитацион ­

ному потенциалу ЛЗсё"покоящиеся часы в нашей инерциальной системе отсчета будут д а в а т ь одну и ту ж е частоту независимо от наличия или отсутствия гра­ витационного потенциала. Гравитационное красное смещение обусловлено только движением фотонов.

§ 4.

Возможность

 

«грави-спектрального

эффекта»

Из

сказанного в § 2,

3 следует, что в статическом

случае возможно изменение частоты, обусловленное

гравитационным

потенциалом.

 

 

 

 

 

Весьма странным может показаться т а к ж е

то,

что

не

обнаружено

ничего

подобного

э ф ф е к т а м З е е м а н а

или Ш т а р к а ,

в которых

частота излучения

зависит

не

ßj

потенциала,

а от напряженности

поля.

Это

просто

означает, что такие эффекты игнорировались

и

на

них

не

обращали

внимания,

но они д о л ж н ы существовать*


Относительность и гравитация

117

Мы не хотим рассматривать эту проблему в примене­ нии к ѵ - л У ч а м > поскольку механизм испускания э т и х !

л У!і§|^б^С49М^.-.?НУт .Р?1ядерными

процессами и точ- )

но не известен. Мы возьмем другой случай и рассмот­

рим атомные

часы, излучающие

оптическую

частоту

ѵо. Красное смещение, вызванное гравитационным по­

тенциалом,

по-прежнему дается формулой

 

(6.12),

и

мы можем использовать теорию эффекта

Ш т а р к а

в

оптическом

диапазоне. Примем, что силы,

д е й с т в у ю - j

щие на атом

и у д е р ж и в а ю щ и е его в покое

в

кристал- 1 я

лической решетке, действуют лишь на ядро этого ато- '

ма,_г|о_н,е,._на окружающііеЗ]"01'эдектг;оньі. Этой

упро-

-

щенной моделью

воспользовался Б р и л л ю э н

[8] для

 

доказательства изменения частот, вызванного полем

 

гравитации.

 

 

 

 

 

 

 

 

Электроны, о к р у ж а ю щ и е фиксированное

ядро,

все

 

ж е «чувствуют» локальное гравитационное

поле

fa

)

[формула

(6.4)],

которое

действует с

равными

и па- Î

раллельно направленными силами на к а ж д ы й

элек-

'

трон точно так же, как действовало бы постоянное

 

электрическое

поле fe:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e f e = - m ' ^ = f a ,

 

(6.15)

 

где е и m

— э л е к т р и ч е с к и й з а р я д и масса электрона,

 

и эти силы д о л ж н ы привести к появлению очень сла­

 

бого «штарк-подобного» мультиплета.

П о р я д о к

вели­

 

чины мультиплетного расщепления в этом случае ра­

 

вен

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A V

g =

3 * Ь " А

= 1 3 7 - i g f e - ,

 

(6.16)

 

 

е

 

2пг Ze2

Ami Zc

'

v

 

'

 

где Ze — з а р я д

ядра, n—целое число,

hc/2ne2 =

137.

 

Используем теперь формулу (6.15) и рассмотрим

 

ситуацию, имеющую место в точке А

(фиг. 6.1), где

 

атом находится на расстоянии а от центра

притяже ­

 

ния О массы М:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

efe = fa =

— ,

 

(6-17)