Тёмная материя — загадочный компонент Вселенной, который не излучает, не поглощает и не отражает свет, благодаря чему остаётся невидимым для наших приборов. Несмотря на свою «невидимость», тёмная материя оказывает решающее влияние на структуру и эволюцию Вселенной. Сегодня она считается одной из самых важных тем в физике и астрономии. История открытия Первые предположения о существовании невидимой […]
- Подписка
- Природа тёмной материи
- Проблемы и вызовы Теории всего: путь к единой картине Вселенной
- Квантовая природа всего живого, мозг и проблема квантовых возможностей
- Вывод преобразований Лоренца
- Преобразования Лоренца в СТО
- Постулаты СТО (продолжение)
- Постулаты СТО
- Специальная теория относительности
- Философия теории относительности
- Проблема причинности и Сингулярности в ОТО
- Приветствуем!
Мы - коллектив авторов - ведём несколько тематических ресурсов, на которых собираем полезную информацию для тех, кому она действительно нужна.
На этом блоге вы сможете найти конспекты лекций, лабораторных работ, научные статьи аспирантов, материалы для самостоятельной подготовки к экзаменам и многое другое. Вся литература предназначена в основном для студентов и аспирантов.Кроме того, на сайте постоянно публикуются новости, так что подписывайтесь на RSS, чтобы получать актуальную информацию из мира науки.
Публикации
«Теория всего» (Theory of Everything, TOE) — это гипотетическая теория, которая должна объединить все известные физические взаимодействия и описывать существование, структуру и динамику Вселенной на самом фундаментальном уровне. Ее создание считается одной из главных целей современной физики, поскольку сейчас она сталкивается с несколькими сложными проблемами и противоречиями. Тем не менее, путь к такой универсальной теории […]
Преобразования Лоренца можно вывести множеством разных способов, но с точки зрения Специальной теории относительности наиболее интересен один: S’ — начало системы координат, которая находится в однородном пространстве, а значит за соответствующую точку можно взять любую точку пространства. Причём S’ движется относительно системы S с некоторой скоростью u. Разумеется верно и обратное утверждение, согласно которому начало […]
Рассмотрим преобразования Лоренца для двух инерциальных систем отсчёта S и S’. Координаты некоторого события в этих системах соответственно имеют вид: (t, x, y, z) и (t’, x’, y’, z’). При произвольном направлении скорости систем отсчёта векторный вид уравнения будет таким: Где – фактор Лоренца, r и r’ – радиус-вектор события относительно обеих систем. Сориентировав координатные […]
Как и любая другая физическая теория Специальная теория относительности может быть представлена в виде ряда понятий и постулатов. Начнём с основных понятий СТО: Система отсчёта – материальное тело, которое принимают за начало выбранной системы. Именно с его помощью определяют относительное расположение объектов и способ измерения времени. Без параметра времени это система координат, а с ним […]
Это теория, которая описывает параметры физического тела при скоростях, ниже скорости света и близких к ней, в частности движение, законы механики и пространственно-временные отношения. Она описывает геометрию четырёхмерного пространства-времени основываясь на плоском пространстве Минсковского. Обобщив специальную теория относительности для гравитационных полей можно получить ОТО. Классическая механика, в отличии от СТО, не предполагает зависимости пространственных и […]
Современный подход к физике вынуждается учёных загонять свои работы в жёсткие рамки, которые накладываются сложившейся философией. Теория относительности целиком и полностью основывается на гносеологических принципах: Наблюдаемости – понятия принципиально ненаблюдаемых объектов запрещены. Следствие: Опровергнуто понятие эфира, повлекшее неверную интерпретацию Лоренцем опыта Майкельсона; простоты – теория должна быть построена исходя из наименьшего числа допущений. Следствие: обобщение […]
В современных реалиях общая теория относительности имеет ещё один существенный недостаток. Для неё невозможно каноническим образом построить квартово-полевую модель. Для любой физической модели каноническое квантование начинается с неквантованой модели для которой выстраивают уравнения Эйлера-Лагранжа. Далее находят лагранжиан системы, позволяющий определить гамильтониан H, который переводит в операторную функцию из обычной функции динамических переменных. Этот процесс и […]
Математически физика представляет энергию в виде сохраняющейся величины. Связано это с однородностью времени. Но в общей теории относительности время неоднородно, что вызывает определённые проблемы. В итоге закон сохранения энергии в ОТО можно выразить исключительно только локально. Ведь здесь не существует величины, эквивалентной энергии специальной теории относительности, интеграл от которой по пространству сохранялся бы при движении […]
Общая теория относительности была создана, как гравитационная теория, однако в скором времени удалось выяснить возможность её применения и в космических масштабах. А способность моделирования целой Вселенной привела к возникновению физической космологии. Космологическим решением уравнений Эйнштейна является вселенная Фридмана – это однородная изотропная в общем случае нестационарная Вселенная с веществом. Она обладает таким свойством, как постоянная […]







