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第13章 狭义相对论基础(2).ppt

1、3)运动的尺变短 2)运动的钟变慢 4)洛伦兹坐标变换 1)同时的相对性 6)因果律不变 小结: 5)洛伦兹速度变换 1经典动力学及其局限性 2质量与动量 3相对论力学方程 (简介) 4. 相对论的能量 1经典动力学及其局限性 1.1 经典动力学基本方程 基本方程: 动量守恒定律 : 机械能守恒定律 : 物理量的定义: 质量(m):只取决于物体本身,与运动无关 动量(p): 动能(Ek): 1.2 经典动力学的局限性 局限性:高速运动时不能适用,不满足相对性原 理,即不满足洛伦兹变换下的不变性。 改造经典动力学: 2)重修定义相关物理量,物理定律不变。 1)改造物理定律,物理量的定义不变; 基

2、本出发点: 1)基本规律在洛伦兹变换下形式不变; 2)低速下回到牛顿力学 方案: 2质量与动量 仍定义动量 动量守恒在洛伦兹变 换下保持不变 两个全同小球的 完全非弹性碰撞 两个小球的孤立 系统,动量守恒 同时,惯性定律要 求质心保持匀速直 线运动 v 结论:孤立系统总质量守恒! (M 为两个小球粘合后总质量 ) 质量 m(v) 推导: (1)S 系中 B 球静止,质量为 m0 (称静止质量 ) A 球运动,质量 m (与速度 v 有关, 称运动质量) 碰撞后一起运动: ux v v x xOO y y ux x O y 动量守恒 (2)S 系中 A 球静止,质量为 m0 B 球运动,质量 m

3、 碰撞后一起运动:ux v v x xOO y y 动量守恒 ux x y O 因 ux 和 ux 为 S 及 S 中对碰 撞两小球共同速度的描述 动量守恒 再考虑洛伦兹变换: 相对论质量 (质速关系) (v 是运动小球的速度大小) 讨论 (5)相对论动量 (1)由于空间的各向同性,质量与速度方向无关 (2) (3) v 接近 c 时,质量增加明显 (4)只有在 时才可能! Photon 光子 电子: v = 0.98 c 时, 3相对论动力学(补充&简介) 式中 及 t 在同一惯性系 按照洛伦兹变换变化 按照关系式 变化 力: 由 得 两式联立求得: 加速度: =a 讨论 与牛顿第二定律形式

4、相同 但 (1) 不仅取决于 还取决于 (2)若 验证相对论质量 例:分析垂直进入均匀磁场中的带电粒子运动情 况,假设磁感强度为 分析: 圆周运动 实验验证 m 与 v 关系的理论基础 1909年,德国布歇勒(Bucherer)给出了质量与 速度的依赖关系,有力地支持了相对论。 (3)对于一维运动,所施加为一恒力,则 : 讨论 在运动方向上,有: 粒子加速器的主要困难 4.相对论的能量 相对论动能: 经典力学中的动能定理应 该是成立的 设计质点从静止开始(动能 为零),在外力 F 作用下, 作一维运动,动能增加 由 (1) 讨论 (2) 欧洲核子研究中心 正负电子对撞机 如 CERN 的 LE

5、P,单束电子能量为 50 GeV(1989年) 提高至 更换超导电磁铁后,能量提高到 100 GeV,速度由 相对论总能量: 与运动有关的能量 静止时的能量 总能量 除动能以外的能量 讨论 (1)限于动能的讨论 当动能由 0Ek, 物体质量由 m0 m 反之亦然! 物体动能的变化必然伴随着质量的变化; 质量的变化必然也伴随着动能的变化! (2) 爱因斯坦对关系式 推广认为 : 它不仅适用于动能,而且还适用于总能量 注意: b) 质量变化为广义的,包括任何形式的质量变化 当一个物体(系统)能量发生变化时,必然伴随着质 量的变化;任何形式的质量变化必然也伴随着能量的 变化! 质能关系式 a) 能量

6、变化为广义的,包括任何形式的能量变化 (3) 静能 总的内部能量 包括: 1)物质内部分子热运动能量 2)物质分子和原子的内聚能 3)原子内部的电子激发能 4)核内部结合能 上述各种能量占总静能的1%,99%的能量不为人所 知,不能被利用! (4) 核能 核能释放有两种形式: 核裂变 fission 重原子核 = 轻原子核 衰变产物质量总和小于衰变核的质量 释放能量, 如:原子弹、核电站等 核聚变 fusion 轻原子核聚合成重原子核 重原子核质量小于轻原子核质量总和 释放能量, 如:氢弹等 质量亏损: 秦山核电站 大亚湾核电站 质量亏损: 5号电池(1.5V,1100 mAh): v BA m0 解: 质量守恒(能量守恒)、动量守恒 V A+B M 又有: 又有: 动量、动能: 求:复合粒子的质量、动 量和动能以及运动速度 作业: 13-16、13-18

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