Jan Novotný ERNST MACH, KURT GÖDEL A VESMÍR Ernst Mach, Kurt Gödel and Universe
|
|
- Šimon Dvořák
- před 6 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 Jan Novotný ERNST MACH, KURT GÖDEL A VESMÍR Ernst Mach, Kurt Gödel and Universe The scientific work of Brno natives Ernst Mach and Kurt Gödel has an intersection, which is not extensive, but important and interesting. It is concerned with the question: Could the universe rotate? Mach on the basis of his philosophical opinion firmly refused this idea, Gödel, on the contrary, discovered an exact solution of the Einstein gravitational equations, which could be interpreted as the description of rotating universe. We discuss the relation of Mach and Gödel conceptions to the general theory of relativity, their connection to the thoughts of Isaac Newton and Albert Einstein and their reflections in modern physics. We conclude that the definite solution of the controversy was still not reached. NOVOTNÝ, Jan. Ernst Mach, Kurt Gödel a vesmír. In: DUB, Petr a Jana MUSILOVÁ. Ernst Mach Fyzika Filosofie Vzdělávání. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010, s ISBN DOI: /CZ.MUNI.M
2 . Ernst Mach, Kurt Gödel a vesmír Jan Novotný Ernst Mach ( ) a Kurt Gödel ( ) patří spolu s Georgem Placzekem ( ) do trojhvězdí vědců světového významu narozených v Brně. Je jim společné to, že (abychom užili biblických slov) nebyli vždy v rodném městě proroky. Mach, který se zasloužil i o rozvoj české fyziky, byl sice oceňován v meziválečném období, ale pak upadl do dlouhodobé nemilosti pro svou filosofii rezolutně odmítanou Leninem. Znovu byl důstojně připomenut až při 150. výročí svého narození roku 1988, kdy byla obnovena pamětní deska na jeho rodném domě v Chrlicích. O událostech s tím spojených podává přehled sborník [1]. Obdobného ocenění se Gödel dočkal roku 1993 a Placzek až Machovo a Gödelovo dílo mají sice nerozsáhlý, ale závažný a pozoruhodný průnik. Se jmény obou se setkáme v každé obsáhlejší učebnici obecné teorie relativity. Ani u jednoho z nich přitom nešlo o hlavní oblast jejich zájmu. Mach byl především experimentální fyzik, filosof a historik vědy. Neužíval složitějšího matematického aparátu a k teoretickým spekulacím měl spíše nedůvěru. Přesto je dnes zvláště mezi teoretickými fyziky znám hlavně jako Einsteinův inspirátor. Není jisté, jak tato role vyhovovala jemu samému. Einsteinův zájem ho zprvu potěšil, později se však od relativistů distancoval, i když existuje domněnka, že příslušná odmítavá slova vložil do jeho posmrtně vydané knihy Machův syn Ludwig [2]. Po obeznámení se s celým rozsahem Gödelova díla, jaké umožňuje např. v Brně vydaná monografie [3], nebude nikdo na pochybách o tom, že Gödel zůstane vždy v paměti především jako geniální matematický logik. Avšak oceňování jeho fyzikálních prací, kterým se převážně věnoval po několik let, se s časem podstatně zvýšilo a jsou dnes chápány jako jeden z prvních kroků do vyšších pater obecné relativity [4]. I v jejím rámci je však mezi Machovým odkazem a Gödelovým impulzem těsná, byť kontroverzní souvislost [5], [6], [7]. Lze ji stručně vyjádřit otázkou: Může vesmír rotovat? Machova odpověď, založená na jeho filosofických názorech, je jednoznačně záporná. Nejlépe ji v polemice s Newtonovými názory [8] vyjádřil on sám [9]: Pro mě vůbec existuje pouze relativní pohyb a já zde nemohu uznat žádný rozdíl mezi rotačním a translačním pohybem. Rotuje-li těleso vzhledem k nebi nehybných hvězd, vznikají odstředivé síly, a pokud rotuje vzhledem k jinému tělesu a nerotuje vzhledem k nebi DOI: /CZ.MUNI.M
3 nehybných hvězd, pak odstředivé síly nevznikají. Nemám nic proti tomu, aby se první pohyb nazýval absolutní, nezapomeneme-li, že to neznamená nic jiného než rotaci vůči nebi nehybných hvězd. Můžeme snad nehybně držet Newtonovo vědro s vodou, otáčet kolem něho nebe s hvězdami a dokázat, že v tomto případě odstředivé síly nevzniknou? Takový pokus je neuskutečnitelný, ale nemá ani v principu žádný smysl, protože oba případy jsou pro naše smyslové orgány nerozlišitelné. Proto považuji oba případy za jeden a týž případ a rozdíl, který mezi nimi dělá Newton, pokládám za iluzi. Je ovšem pravda, že v balonu se vždy můžeme orientovat za mlhy pomocí tělesa, které nerotuje vůči nehybnému hvězdnému nebi. To však není nic jiného než jeden ze způsobů, jak se orientovat vůči nehybnému hvězdnému nebi; jde prostě o mechanickou orientaci namísto optické. Závěr citovaného textu svádí k ilustraci Machových úvah příběhem: Někde ve vesmíru existuje civilizace, jejíž obloha je trvale zakryta mraky, takže není vidět hvězdy. Zkoumáním chování větrů, kyvadel a setrvačníků dojdou její vědci k obdobným poznatkům z mechaniky, jaké máme i my budou předpokládat, že existuje absolutní prostor nebo privilegovaná třída inerciálních soustav, zatímco v neinerciálních soustavách působí fiktivní síly, které nemají původ v interakci hmot. Jednoho dne se jim podaří vzlétnout nad mraky a pozorovat noční nebe. Užasnou nad jeho velkolepostí a vzápětí si povšimnou, že čistě mechanická orientace, na kterou byli dosud odkázáni, splývá s optickou. Zákonitě to v nich vzbudí přesvědčení, že zdrojem domněle fiktivních sil jsou ve skutečnosti hvězdy. Předpoklad, že zdrojem setrvačnosti jsou vzdálené kosmické hmoty a že pouze pohyb vůči nim odlišuje inerciální soustavy od neinerciálních, se nazývá Machovým principem. Mach nepodal žádnou matematickou formulaci mechaniky, která by tomuto principu vyhovovala. Snad nejprostší příklad takové formulace lze najít ve Votrubově učebnici speciální teorie relativity [10]. Dá se vyvodit z variačního principu [11]. Pro soustavu interagujících částic hledejme Lagrangeovu funkci, která by byla invariantní nejen vzhledem k transformacím spojujícím inerciální soustavy (tj. soustavy, v nichž platí zákon setrvačnosti a které se vůči sobě navzájem pohybují rovnoměrně a přímočaře), ale vzhledem ke všem transformacím spojujícím tuhé vztažné soustavy. Pro tento účel se nehodí kinetická energie, která záleží na pohybu každé jednotlivé částice. Může však být nahrazena součtem členů odpovídajících dvojicím částic a daných pro každou dvojici jako L AB =const.μ A μ B (dr/dt) 2, kde μ označuje holé hmotnosti částic a r je vzájemná vzdálenost částic, nezávislá na vztažné soustavě. Vývoj soustavy je tedy ve shodě s Machem zadán změnami veličin r, které jsou podle Macha smyslově pozorovatelné. Jak je ukázáno ve Votrubově knize, uprostřed sféricky symetrického rozložení kosmické hmoty se pak částice řídí rovnicemi newtonovské mechaniky. Setrvačnost je tak vysvětlena interakcí se vzdálenými hmotami. Eventuální odchylky od izotropie by se projevily anizotropií efektivních hmotností částic 166 Jan Novotný
4 (např. výsledek srážek automobilů by závisel na směru jejich pohybu). Vysoká izotropie okolního vesmíru tedy zřejmě ztěžuje možnost zjištění machovského vlivu. Zde popsaná machovská mechanika sice nepůsobí realisticky interakce neslábne se vzdáleností, neodpovídá speciální teorii relativity, nevysvětluje podobnost gravitačních a setrvačných sil ukazuje však přinejmenším, že Machovu principu lze vyhovět bez rozporu s pozorovanými skutečnostmi. Mimořádnou roli sehrál Machův princip při vzniku obecné teorie relativity. Dejme slovo jejímu tvůrci. Einstein píše [12]: Klasická mechanika a v nemenší míře speciální teorie relativity trpí z hlediska teorie poznání jistým nedostatkem, na který patrně jako první poukázal E. Mach. Vysvětlíme jej na následujícím příkladě. Nechť se dvě kapalná tělesa stejné velikosti a složení volně vznášejí v prostoru v takové vzájemné vzdálenosti (a v takové vzdálenosti ode všech ostatních hmot), že je nutno počítat pouze s těmi gravitačními silami, jimiž na sebe působí části jednoho a téhož tělesa. Nechť vzdálenost mezi těmito tělesy zůstává neproměnná. Nechť také nedochází k vzájemnému přemístění částí jednoho a téhož tělesa. Ale nechť se každá hmota, zkoumaná pozorovatelem, který je v klidu vzhledem k druhé hmotě, otáčí kolem přímky spojující hmoty s konstantní úhlovou rychlostí (tento relativní pohyb obou hmot můžeme vždy zjistit). Nyní si představme, že povrchy obou těles (S 1 a S 2 ) proměříme pomocí měřítek (která jsou vůči těmto tělesům v klidu); nechť měření ukáže, že povrch S 1 je koule a povrch S 2 rotační elipsoid. Pak vzniká otázka: proč se tělesa S 1 a S 2 chovají různě? Odpověď na tuto otázku můžeme uznat za uspokojivou z hlediska teorie poznání jen tehdy, když okolnost prohlášená za příčinu je pozorovatelným faktem zkušenosti; neboť princip příčinnosti má jen tenkrát smysl úsudku o jevech ve světě zkušenosti, když se za nejzazší příčiny a následky uznají jen pozorovatelné fakty. Newtonova mechanika nedává na tuto otázku uspokojivou odpověď. Říká toto: Zákony mechaniky platí pro prostor R 1, vzhledem k němuž je těleso S 1 v klidu, ale neplatí pro prostor R 2, vzhledem k němuž je v klidu těleso S 2. Avšak galileovský prostor R 1 (a pohyb vzhledem k němu), který se přitom zavádí, je fiktivní příčina, a nikoliv pozorovaný fakt. Je tedy jasné, že Newtonova mechanika v daném případě nevyhovuje požadavku příčinnosti v jeho podstatě, ale jen zdánlivě, když přenáší odpovědnost za pozorované různé chování těles S 1 a S 2 na fiktivní příčinu prostor R 1. Uspokojivá odpověď na shora položenou otázku může být jen následující: fyzikální soustava skládající se z těles S 1 a S 2 nedává sama o sobě možnost stanovit příčinu, jejíž pomocí by bylo možno vysvětlit různé chování těles S 1 a S 2. Příčina tedy musí ležet vně této soustavy. Odtud vyplývá, že obecné zákony pohybu, které zejména určují tvar těles S 1 a S 2, musí být takové, aby mechanické vlastnosti těles S 1 a S 2 byly ve významné míře určeny vzdálenými hmotami, které jsme do uvažované soustavy nezahrnuli. Tyto vzdálené hmoty (a jejich relativní pohyb vzhledem k uvažovaným tělesům) je pak třeba považovat za nositele principiálně pozorovatelných příčin různého chování uvažovaných těles S 1 a S 2 ; tyto hmoty se staví na místo fiktivní příčiny R 1. Ze všech myslitelných Ernst Mach, Kurt Gödel a vesmír 167
5 prostorů R 1, R 1 atd., které se vzájemně pohybují libovolným způsobem, nemůžeme žádnému dát apriorně přednost, jakmile jsme odstranili výše uvedený gnozeologický nedostatek. Zákony fyziky musí být formulovány tak, aby platily pro libovolně se pohybující souřadnicové soustavy. Dospíváme tak k rozšíření postulátu relativity. Einstein pak uvažuje o pohybu v libovolných souřadnicových soustavách, konstatuje, že hmota dostatečně izolovaná od ostatních hmot koná [v libovolné soustavě] zrychlený pohyb, přičemž zrychlení ani jeho směr nezávisí na chemickém složení ani na fyzikálním stavu dané hmoty, a připomíná, že gravitační pole má pozoruhodnou vlastnost udílet všem tělesům stejné zrychlení. Uzavírá, že vybudování obecné teorie relativity musí vést i k teorii gravitace, protože gravitační pole je možno zrušit pouhou změnou souřadnicové soustavy. Úvahami opírajícími se o Machův princip tak Einstein dospívá k základním principům obecné teorie relativity k principu obecné kovariance, podle něhož mají fyzikální zákony stejný tvar ve všech souřadnicových soustavách, a k principu ekvivalence setrvačných a gravitačních sil. Pozdější práce Einsteina i jiných fyziků ukázaly, že rotující hmoty podle obecné teorie relativity vyvolávají ve svém okolí efekty neobsažené v newtonovské mechanice a odpovídající Machovu stanovisku např. stáčení místních inerciálních soustav, které má za následek precesi setrvačníků (Thirringův-Lenseho jev). Brzy však začalo vycházet najevo, že souvislost Machova principu s obecnou teorií relativity je problematická. (Jedním z prvních, kdo si toho povšiml, byl autor první české knihy o teorii relativity František Nachtikal [13].) Tělesa sice svým pohybem jevy setrvačnosti ve svém okolí ovlivňují, ale nejsou jejich jedinou ani hlavní příčinou. Setrvačné a Coriolisovy síly u povrchu rotující Země by se nezměnily, ani kdyby Sluneční soustava byla obklopena zcela prázdným prostorem. Obhájci Machova principu by mohli namítnout, že tak tomu ovšem není, skutečný vesmír je vyplněn hmotou a místní inerciální soustavy souvisejí s jejím pohybem. Machův princip by bylo možno chápat jako jakýsi výběrový princip, který nepřipouští některá řešení Einsteinových gravitačních rovnic. Nyní je načase zmínit se o Gödelově příspěvku kosmologii. K úvahám o rotujícím vesmíru nevedl Gödela zájem o problém původu setrvačnosti, ale o filosofické otázky související s povahou času [14]. Byla mu sympatická myšlenka, že plynutí času a změna fakticky neexistují a jsou pouze iluzí lidského vědomí. Tento názor si spojoval s Parmenidovou a Kantovou filosofií. Podporu pro něj spatřoval už ve speciální teorii relativity, která předpokládá, že různí pozorovatelé mají různé pojetí současnosti která současnost pak odpovídá reálnému plynutí času? Uvědomoval si ovšem, že friedmannovská kosmologie založená na obecné teorii relativity pojem privilegované současnosti do značné míry obnovila. Z fyzikálního hlediska je tato současnost dána stejným stupněm vývoje vesmíru a z geometrického hlediska třírozměrnými plochami současnosti ortogonálními ke světočarám. Model rotujícího vesmíru by existenci takových ploch neumožňoval, podobně jako není možné přeseknout spletené lano řezem kolmým na všechna vlákna. Výsledek Gödelova zkoumání byl však ještě radikálnější, než zprvu očekával ukázalo se, že v jeho rotujícím vesmíru (který byl homogenní a stacionární, ale pochopitelně nikoliv izotropní) 168 Jan Novotný
6 není vůbec možné zavést posloupnost současných stavů existují zde časové smyčky, světočáry odpovídající pohybům podsvětelnou rychlostí, a přesto se vracející k výchozí události. Uveďme dvě základní reprezentace Gödelova vesmíru [15]: ds 2 = a 2 [(dt +e X dy ) 2 dx 2 e2x 2 dy 2 dz 2 ] ds 2 = 4a 2 [dt 2 dr 2 dy 2 +(sh 4 r sh 2 r)dϕ /2 sh 2 rdϕdt] 1/a 2 = 8πκϱ = 2λ. Zde (T, X, Y, Z), ( t, r, y, ϕ) jsou čtveřice prostoročasových souřadnic, ϱ hustota hmotnosti, κ a λ gravitační a kosmologická konstanta. Z první reprezentace je patrná prostoročasová homogenita, z druhé existence časové smyčky (pro sh 4 r>sh 2 r ji realizuje světočára o konstantním r a ϕ). Velikost úhlové rychlosti otáčení vesmíru je podle vztahů obecné teorie relativity ω =2(κπϱ) 1/2. Ve třech publikovaných kosmologických pracích se Gödel o souvislosti s Machovým principem nezmiňuje. V přednášce o rotujících vesmírech, která byla publikována z jeho pozůstalosti, však lapidárně říká [16]: Uvažujeme-li nyní o problému z hlediska teorie relativity, vyvstává první otázka, v jakém smyslu v ní můžeme mluvit o rotaci vesmíru, když nemáme žádný absolutní prostor, k němuž bychom ji vztahovali. Odpověď je ovšem taková, že v teorii relativity stavíme na místo absolutního prostoru jisté inerciální pole, které určuje pohyby těles, na něž nepůsobí žádné síly. Toto inerciální pole speciálně určuje chování osy naprosto volného setrvačníku či roviny kyvů kyvadla, a vzhledem k takto definovaným prostorovým směrům (volného setrvačníku či roviny kyvů) se hmota může otáčet. V obvyklé terminologii to znamená, že rotuje relativně k setrvačníkovému kompasu. Vidíte, že tento druh rotace nezahrnuje představu osy, okolo které se celý svět otáčí. Svět může být dokonale homogenní, a přece v každém místě lokálně rotovat, jak tomu také je v případě, který jsem uvedl. Nicméně můžeme o tomto světě říci, že rotuje jako celek (jako tuhé těleso), protože vzájemné vzdálenosti každé dvojice hmotných částic (měřené jako ortogonální vzdálenosti jejich světočar) zůstávají po všechny časy stejné. Je ovšem také možné a dokonce působivější myslet na tento svět jako na tuhé těleso v klidu a na setrvačníkový kompas jako na rotující relativně vzhledem k tomuto tělesu. Tento stav věcí evidentně ukazuje, že inerciální pole je ve velké míře nezávislé na stavu pohybu hmoty. To protiřečí Machovu principu, ale neprotiřečí to teorii relativity. Je tím však Machův princip definitivně odsunut do muzea starožitností? Machův stoupenec může namítnout, že (stejně jako v případě rotujícího tělesa v prázdném prostoru) skutečný vesmír takový není. Nebe nehybných hvězd, o němž mluvil Mach, se sice ve skutečnosti vzhledem k setvačníkovému kompasu otáčí spolu s Galaxií, ale galaxie, které díky zdokonalení našich přístrojů nastoupily na místo hvězd, nejeví žádný sklon k preferování nějakého směru rotace [17] a v rámci přesnosti a dosahu našich pozorování nerotuje ani nebe galaxií. Ernst Mach, Kurt Gödel a vesmír 169
7 Situace, která kdysi vedla Macha ke kritice Newtonovy mechaniky, se tak opakuje. Setrvačníkový kompas či rovina kyvů Foucaultova kyvadla se neotáčí vůči vesmíru. Jako newtonovská mechanika, říká i obecná teorie relativity z roku 1915, že kompas i kyvadlo by se chovaly stejně, i kdyby kolem nás žádné nebe galaxií nebylo. Jak se ale o tom můžeme přesvědčit? Není možná revize obecné teorie relativity či její doplnění nějakým výběrovým principem, které ukáže, že setrvační síly přece jen mají svůj zdroj ve vzdálené kosmické hmotě? Ačkoliv se na první pohled zdá, že železná logika shora citované Einsteinovy úvahy se odvíjí od Machových myšlenek, ve skutečnosti se od nich nenápadně, ale významně odchýlila. V Machově duchu se dalo očekávat, že setrvačné síly (a tedy pohyby volných zkušebních částic) jsou diktovány konfiguracemi hmot a změnami těchto konfigurací, které jsou jedině smyslově pozorovatelné. Dynamika je tak určována kinematikou. Setrvačné síly jsou podle toho jako jiné síly, včetně sil gravitačních, které jsou dokonce podle Einsteina od sil setrvačných neodlišitelné. V obecné teorii relativity se však setrvačné síly nepřipodobnily gravitačním, nýbrž gravitační setrvačným. Tyto síly jsou primárně určeny lokální strukturou metrickým polem prostoročasu (a volbou vztažné soustavy v něm). Toto metrické pole (stručněji metrika) je Einsteinovými rovnicemi spojeno s rozložením a pohyby hmot polem tenzoru energie-impulzu. To už samo o sobě představuje silný machovský tón. Nemáme tu už absolutní newtonovský prostor a čas, který určuje setrvačné síly, předpisuje tak hmotám, jak se mají pohybovat, a přitom sám není hmotami ovlivňován. Hmoty zakřivují prostoročas a ovlivňují tím pohyb jiných hmot. Avšak odlišení kinematiky od dynamiky, podstatné pro předrelativistickou verzi Machova principu, nyní nelze provést. Nelze tedy říci, že existence Kerrova (rotující těleso v nerotujícím vesmíru) či Gödelova (rotující vesmír) řešení Einsteinových rovnic přímo protiřečí Machovu principu, jak byl chápán před vznikem teorie relativity. Rotující těleso či rotující vesmír neodpovídají stejné kinematice jako těleso či vesmír, které nerotují. Nelze však ani říci, že prostoročas vděčí hmotám za všechny své vlastnosti. Ačkoliv byla tedy Einsteinova cesta k prostoročasu obecné teorie relativity inspirována Machovými úvahami založenými na relační povaze prostoru a času prostor a čas jsou pouze vyjádřením vzájemných vztahů hmot výsledkem je substančně chápaný, absolutní prostoročas, jehož metrické vlastnosti existují a mohou být zjišťovány samy o sobě bez zřetele k hmotám, které jej vyplňují. Tím ustoupilo do pozadí Machovo filosofické východisko, podle něhož je výchozí realitou bezpostředně pozorovatelná hmota. Není důvod stavět metrické pole, popř. i jiná přímo nepozorovatelná pole do druhořadé pozice. Einstein proto v době, kdy začal usilovat o jednotnou teorii pole, ztratil o Machovy myšlenky zájem a od dvacátých let se již na ně nespoléhal a neodvolával. Poznamenejme na závěr, že nejnovější kosmologická data nasvědčují výsledku, který má k Machovým myšlenkám poněkud dvojsečný vztah. Těmto myšlenkám by nejlépe odpovídalo, kdyby prostoročas nevyplněný hmotou nemohl vůbec existovat anebo by byl alespoň čímsi podobným Musilovu muži bez vlastností [18]. Fakt, že i prázdný 170 Jan Novotný
8 prostoročas je řešením Einsteinových rovnic z roku 1915, je tedy patrně protimachovský. Roku 1917 však Einstein doplnil své rovnice kosmologickým členem [19]. Dnes je obvykle píšeme jako R ik g ik R/2 =8πκT ik + λg ik. Zde na levé straně vystupují geometrické veličiny odvozené z metriky a na pravé straně tenzor energie-impulzu hmoty T ik. Einstein původně řadil kosmologický člen s kosmologickou konstantou λ na levou stranu jako součást geometrie. Dnes je tendence přemístit jej na pravou stranu a brát jako tenzor energie-impulzu vakua, který doplňuje tenzor energie-impulzu ostatní hmoty. Vakuum odstranit nelze a prázdný prostoročas tedy skutečně neexistuje. Machův princip byl proto vykládán i jako požadavek na zařazení kosmologického členu do Einsteinových rovnic [20]. Srovnání obecně relativistických kosmologických modelů s výsledky pozorování nasvědčují tomu, že asi 73 % energie ve vesmíru představuje temná energie [21], kterou lze věrohodně identifikovat s kosmologickým členem v Einsteinových rovnicích. Kosmologický člen má symetrie vyjádřené Lorentzovou transformací a v tomto smyslu by se mohlo říci, že vakuum (tedy základní stav hmoty) vlastně určuje i nejzákladnější lokální vlastnosti prostoročasu. Na druhé straně vakuum příliš neodpovídá představě o hmotě jako o něčem jedině pozorovatelném na rozdíl od svítících hvězd, které ovšem představují podle současných dat jen asi jedno procento hmotnosti-energie vesmíru. Jak se zdá, neměli bychom Machovu principu odpírat roli účinného katalyzátoru, který podmínil vznik obecné teorie relativity. Některé představy, s nimiž byl spojen, se ukázaly jako úplně či aspoň částečně správné. Po přechodu od newtonovské k relativistické fyzice je však obtížné se shodnout na tom, jak jej vyjádřit natolik přesně a jednoznačně, abychom mohli přesvědčivě rozřešit problém, zda a nakolik je či není obsažen v obecné teorii relativity. Seznam odkazů [1] M. Černohorský, M. Fojtíková (ed.): Pocta Ernstu Machovi, pracovní materiály seminářů Odborné skupiny Pedagogická fyzika Fyzikální vědecké sekce Jednoty čs. matematiků a fyziků. Jednota čs. matematiků a fyziků, Brno [2] G. Wolters.: Mach I, Mach II, Einstein und die Relativitätstheorie: Eine Fälschung und ihre Folgen. Walters de Gruyter, Berlin and New York [3] J. Malina, J. Novotný (ed.): Kurt Gödel, soubor pojednání o Gödelovi a překlady dvou jeho prací. Nadace Universitas Masarykiana, Brno [4] G. F. R. Ellis: Příspěvky K. Gödela k relativitě a kosmologii. Čs.čas.fyz.46 (1966), Ernst Mach, Kurt Gödel a vesmír 171
9 [5] R. Dicke: Mnogolikij Mach. V: Gravitacija i otnositeľnosť. Mir, Moskva 1965, [6] F. Embacher: Mach, Thirring & Lense, Gödel getting dizzy in space-time. V: Meze normalizace, analytičnosti a prostoročasu, sborník, FÚ AV ČR, Praha 2007, [7] R. Penrose: Gödel, Relativity and Mind. V: Meze normalizace, analytičnosti a prostoročasu, sborník, FÚ AV ČR, Praha 2007, [8] I. Newton: Philosophiae Naturalis Principia Mathematica. Londini [9] E. Mach: Die Mechanik in ihrer Entwickelung historisch-kritisch dargestellt. F. A. Brockhaus, Leipzig [10] V. Votruba.: Základy speciální teorie relativity. Academia, Praha [11] J. Novotný, J. Horský: The Mach principle and the inverse variational problem. V: Ernst Mach and the development of physics, sborník, UK Praha 1988, [12] A. Einstein: Die Grundlage der allgemeinen Relativitätstheorie. Ann. Phys. 49 (1916), [13] F. Nachtikal: Princip relativity. A. Píša, Brno [14] K. Gödel: Poznámka o vztahu mezi teorií relativity a idealistickou filosofií. V: Kurt Gödel (ed.: J. Malina, J. Novotný). Nadace Universitas Masarykiana, Brno 1996, [15] K. Gödel: An example of a new type of cosmological solutions of Einstein s field equations of gravitation. V: K. Gödel: Collected works (Ed.: S. Feferman). Oxford University Press, Oxford 1990, svazek II, [16] K. Gödel: Lecture on rotating universe. V: K. Gödel: Collected works (ed.: S. Feferman). Oxford University Press, Oxford 1995, svazek III, [17] R. Goldsteinová: Neúplnost. Argo Dokořán, Praha [18] R. Musil: Muž bez vlastností. Argo, Praha [19] A. Einstein: Kosmologische Betrachtungen zur allgemeinen Relativitätstheorie. Sitzungsber. Preuss. Akad. Wiss. 1 (1917), [20] Ch.W.Misner,K.S.Thorne,J.A.Wheeler:Gravitacija. Mir, Moskva [21] R. P. Kirschner: Výstřední vesmír. Paseka, Praha Jan Novotný
Aleš Trojánek MACHŮV PRINCIP A STŘEDOŠKOLSKÁ MECHANIKA Mach s Principle and the Mechanics at Secondary Schools
Aleš Trojánek MACHŮV PRINCIP A STŘEDOŠKOLSKÁ MECHANIKA Mach s Principle and the Mechanics at Secondary Schools When explaining the inertial forces to secondary school students, one can expect to be asked
Fyzikální vzdělávání. 1. ročník. Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK
Fyzikální vzdělávání 1. ročník Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník 1 1 Mechanika 1.1 Pohyby přímočaré, pohyb rovnoměrný po kružnici 1.2 Newtonovy pohybové zákony, síly v přírodě, gravitace 1.3 Mechanická
Dynamika hmotného bodu
Dynamika hmotného bodu Dynamika Dynamika odvozeno odřeckéhoδύναμις síla Část mechaniky, která se zabývá příčinami změny pohybového stavu tělesa Je založena na třech Newtonových zákonech pohybu Dynamika
2. Dynamika hmotného bodu
. Dynamika hmotného bodu Syllabus:. Dynamika hmotného bodu. Newtonovy zákony. Síly působící při známém druhu pohybu. Pohybová rovnice hmotného bodu, vrhy, harmonický pohyb. Inerciální a neinerciální soustavy
BIOMECHANIKA DYNAMIKA NEWTONOVY POHYBOVÉ ZÁKONY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ SÍLY ČASOVÝ A DRÁHOVÝ ÚČINEK SÍLY
BIOMECHANIKA DYNAMIKA NEWTONOVY POHYBOVÉ ZÁKONY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ SÍLY ČASOVÝ A DRÁHOVÝ ÚČINEK SÍLY ROTAČNÍ POHYB TĚLESA, MOMENT SÍLY, MOMENT SETRVAČNOSTI DYNAMIKA Na rozdíl od kinematiky, která se zabývala
Pohyby HB v některých význačných silových polích
Pohyby HB v některých význačných silových polích Pohyby HB Gravitační pole Gravitační pole v blízkém okolí Země tíhové pole Pohyb v gravitačním silovém poli Keplerova úloha (podrobné řešení na semináři)
12 DYNAMIKA SOUSTAVY HMOTNÝCH BODŮ
56 12 DYNAMIKA SOUSTAVY HMOTNÝCH BODŮ Těžiště I. impulsová věta - věta o pohybu těžiště II. impulsová věta Zákony zachování v izolované soustavě hmotných bodů Náhrada pohybu skutečných objektů pohybem
Číslo šablony III/2 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_F.5.20 Autor Mgr. Jiří Neuman Vytvořeno Základy relativistické dynamiky
Číslo šablony III/2 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_F.5.20 Autor Mgr. Jiří Neuman Vytvořeno 12.3.2013 Předmět, ročník Fyzika, 1. ročník Tematický celek Fyzika 1. Téma Druh učebního materiálu Prezentace Anotace
VY_32_INOVACE_FY.19 VESMÍR
VY_32_INOVACE_FY.19 VESMÍR Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jiří Kalous Základní a mateřská škola Bělá nad Radbuzou, 2011 Vesmír je souhrnné označení veškeré hmoty, energie
I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í
DYNAMIKA SÍLA 1. Úvod dynamos (dynamis) = síla; dynamika vysvětluje, proč se objekty pohybují, vysvětluje změny pohybu. Nepopisuje pohyb, jak to dělá... síly mohou měnit pohybový stav těles nebo mohou
Čas skutečnost známá i záhadná
Čas skutečnost známá i záhadná prof. Jan Novotný Masarykova univerzita 1 ČAS - NEJDÉMONIČTĚJŠÍ FILOSOFICKÁ KATEGORIE Co je vlastně čas? Kdo to může snadno a lehce vysvětlit? Kdo jej může pochopit svými
3.1. Newtonovy zákony jsou základní zákony klasické (Newtonovy) mechaniky
3. ZÁKLADY DYNAMIKY Dynamika zkoumá příčinné souvislosti pohybu a je tedy zdůvodněním zákonů kinematiky. K pojmům používaným v kinematice zavádí pojem hmoty a síly. Statický výpočet Dynamický výpočet -
Měření tíhového zrychlení matematickým a reverzním kyvadlem
Úloha č. 3 Měření tíhového zrychlení matematickým a reverzním kyvadlem Úkoly měření: 1. Určete tíhové zrychlení pomocí reverzního a matematického kyvadla. Pro stanovení tíhového zrychlení, viz bod 1, měřte
MECHANIKA TUHÉHO TĚLESA
MECHANIKA TUHÉHO TĚLESA. Základní teze tuhé těleso ideální těleso, které nemůže být deformováno působením žádné (libovolně velké) vnější síly druhy pohybu tuhého tělesa a) translace (posuvný pohyb) všechny
FYZIKA I. Gravitační pole. Prof. RNDr. Vilém Mádr, CSc. Prof. Ing. Libor Hlaváč, Ph.D. Doc. Ing. Irena Hlaváčová, Ph.D. Mgr. Art.
VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERITA OSTRAVA FAKULTA STROJNÍ FYIKA I Gravitační pole Prof. RNDr. Vilém Mádr, CSc. Prof. Ing. Libor Hlaváč, Ph.D. Doc. Ing. Irena Hlaváčová, Ph.D. Mgr. Art. Dagmar Mádrová
Einstein, Georg Pick a matematika
Einstein, Georg Pick a matematika Georg Pick, matematik 10. srpen 1859 Wien 26. červenec 1942 Terezín Slavná Pickova věta! Inspiroval Alberta Einsteina ke studiu Riemannovy geometrie, Ricci a Lévi-Civitovy
Dynamika. Dynamis = řecké slovo síla
Dynamika Dynamis = řecké slovo síla Dynamika Dynamika zkoumá příčiny pohybu těles Nejdůležitější pojmem dynamiky je síla Základem dynamiky jsou tři Newtonovy pohybové zákony Síla se projevuje vždy při
Popis tíhové síly a gravitace. Očekávaný výstup. Řešení základních příkladů. Datum vytvoření Druh učebního materiálu.
Škola Autor Číslo Název Číslo projektu Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Anotace Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Bc. Zdeněk Brokeš VY_32_INOVACE_10_F_2.10 Tíhová
Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: Číslo DUM: VY_32_INOVACE_09_FY_B
Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: 9. 11. 2012 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_09_FY_B Ročník: I. Fyzika Vzdělávací oblast: Přírodovědné vzdělávání Vzdělávací obor: Fyzika Tematický okruh: Mechanika
FYZIKA I. Pohyb setrvačníku. Prof. RNDr. Vilém Mádr, CSc. Prof. Ing. Libor Hlaváč, Ph.D. Doc. Ing. Irena Hlaváčová, Ph.D. Mgr. Art.
VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA FAKULTA STROJNÍ FYZIKA I Pohyb setrvačníku Prof. RNDr. Vilém Mádr, CSc. Prof. Ing. Libor Hlaváč, Ph.D. Doc. Ing. Irena Hlaváčová, Ph.D. Mgr. Art. Dagmar
5. Stanovení tíhového zrychlení reverzním kyvadlem a studium gravitačního pole
5. Stanovení tíhového zrychlení reverzním kyvadlem a studium gravitačního pole 5.1. Zadání úlohy 1. Určete velikost tíhového zrychlení pro Prahu reverzním kyvadlem.. Stanovte chybu měření tíhového zrychlení.
f x = f y j i y j x i y = f(x), y = f(y),
Cvičení 1 Definice δ ij, ε ijk, Einsteinovo sumační pravidlo, δ ii, ε ijk ε lmk. Cvičení 2 Štoll, Tolar: D3.55, D3.63 Cvičení 3 Zopakujte si větu o derivovování složené funkce více proměnných (chain rule).
OBECNÁ CHEMIE. Kurz chemie pro fyziky MFF-UK přednášející: Jaroslav Burda, KChFO.
OBECNÁ CHEMIE Kurz chemie pro fyziky MFF-UK přednášející: Jaroslav Burda, KChFO burda@karlov.mff.cuni.cz HMOTA, JEJÍ VLASTNOSTI A FORMY Definice: Každý hmotný objekt je charakterizován dvěmi vlastnostmi
TÍHOVÉ ZRYCHLENÍ TEORETICKÝ ÚVOD. 9, m s.
TÍHOVÉ ZRYCHLENÍ TEORETICKÝ ÚVOD Soustavu souřadnic spojenou se Zemí můžeme považovat prakticky za inerciální. Jen při několika jevech vznikají odchylky, které lze vysvětlit vlastním pohybem Země vzhledem
Funkce expanze, škálový faktor
Funkce expanze, škálový faktor Astronomové zjistili, že vesmír není statické jeviště. Zjistili, že galaxie jsou unášeny ve všech směrech pryč od nás. A to nejen od nás, ale od všech pozorovatelů ve Vesmíru.
Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: 19. 11. 2012 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_14_FY_B
Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: 19. 11. 2012 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_14_FY_B Ročník: I. Fyzika Vzdělávací oblast: Přírodovědné vzdělávání Vzdělávací obor: Fyzika Tematický okruh:
1 Tuhé těleso a jeho pohyb
1 Tuhé těleso a jeho pohyb Tuhé těleso (TT) působením vnějších sil se nemění jeho tvar ani objem nedochází k jeho deformaci neuvažuje se jeho částicová struktura, těleso považujeme za tzv. kontinuum spojité
Prvotní inspirace. Soupis asi 200 publikací o stroji času do roku 2001
Prvotní inspirace Jerzy Kocik, Illinois University, http://www.math.siu.edu/kocik/ Soupis asi 200 publikací o stroji času do roku 2001 2000 J. Horský, P. Klepáč: Charged universes of the Gödel type with
Dynamika hmotného bodu
Dynamika hmotného bodu (test version, not revised) Petr Pošta pposta@karlin.mff.cuni.cz 23. října 2009 Obsah Newtonovy zákony První Newtonův zákon Druhý Newtonův zákon Třetí Newtonův zákon Zákon zachování
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ PRŮVODCE GB01-P03 MECHANIKA TUHÝCH TĚLES
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ Prof. RNDr. Zdeněk Chobola,CSc., Vlasta Juránková,CSc. FYZIKA PRŮVODCE GB01-P03 MECHANIKA TUHÝCH TĚLES STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU
Kvadrát celková energie částice je dána součtem kvadrátu její kinetické energie a kvadrátu klidové energie v důsledku její hmotnosti,
Hmota ve vesmíru Kvadrát celková energie částice je dána součtem kvadrátu její kinetické energie a kvadrátu klidové energie v důsledku její hmotnosti, Ec 2 = m 2 0 c4 + p 2 c 2. Tento relativistický vztah
Fyzika - Kvinta, 1. ročník
- Fyzika Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k podnikavosti Kompetence k učení Učivo fyzikální
Úvod do analytické mechaniky
Úvod do analytické mechaniky Vektorová mechanika, která je někdy nazývána jako Newtonova, vychází bezprostředně z principů, které jsou vyjádřeny vztahy mezi vektorovými veličinami. V tomto případě např.
Hmotný bod - model (modelové těleso), který je na dané rozlišovací úrovni přiřazen reálnému objektu (součástce, části stroje);
Newtonovy pohybové zákony: Hmotný bod - model (modelové těleso), který je na dané rozlišovací úrovni přiřazen reálnému objektu (součástce, části stroje); předpokládáme soustředění hmoty tělesa a všech
Mechanika úvodní přednáška
Mechanika úvodní přednáška Petr Šidlof TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Tento materiál vznikl v rámci projektu ESF CZ.1.07/2.2.00/07.0247, který je
Měření momentu setrvačnosti
Měření momentu setrvačnosti Úkol : 1. Zjistěte pro dané těleso moment setrvačnosti, prochází-li osa těžištěm. 2. Zjistěte moment setrvačnosti daného tělesa k dané ose metodou torzních kmitů. Pomůcky :
EINSTEINOVA RELATIVITA
EINSTEINOVA RELATIVITA Pavel Stránský Ústav částicové a jaderné fyziky Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy www.pavelstransky.cz Science to Go! Městská knihovna Praha 21. leden 2016 Pohyb a
3. Obecný rovinný pohyb tělesa
. Obecný rovinný pohyb tělesa Při obecném rovinném pohybu tělesa leží dráhy jeho jednotlivých bodů v navzájem rovnoběžných rovinách. Těmito dráhami jsou obecné rovinné křivky. Všechny body ležící na téže
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_5IS Ověření ve výuce Třída 9. B Datum: 7. 1. 2013 Pořadové číslo 10 1 Astronomie Předmět: Ročník: Jméno autora: Fyzika
Kosmologické kapitoly. Jan Novotný, Jindřiška Svobodová Pedagogická fakulta Masarykova universita, Brno,
Kosmologické kapitoly Jan Novotný, Jindřiška Svobodová Pedagogická fakulta Masarykova universita, Brno, Seminář Vlachovice 2015 Kosmologie - věda o vesmíru jako celku Základní kosmologické otázky: jaká
Příklady z teoretické mechaniky pro domácí počítání
Příklady z teoretické mechaniky pro domácí počítání Doporučujeme spočítat příklady za nejméně 30 bodů. http://www.physics.muni.cz/~tomtyc/mech-prik.ps http://www.physics.muni.cz/~tomtyc/mech-prik.pdf 1.
Test jednotky, veličiny, práce, energie, tuhé těleso
DUM Základy přírodních věd DUM III/2-T3-16 Téma: Práce a energie Střední škola Rok: 2012 2013 Varianta: A Zpracoval: Mgr. Pavel Hrubý TEST Test jednotky, veličiny, práce, energie, tuhé těleso 1 Účinnost
Obsah. 2 Moment síly Dvojice sil Rozklad sil 4. 6 Rovnováha 5. 7 Kinetická energie tuhého tělesa 6. 8 Jednoduché stroje 8
Obsah 1 Tuhé těleso 1 2 Moment síly 2 3 Skládání sil 3 3.1 Skládání dvou různoběžných sil................. 3 3.2 Skládání dvou rovnoběžných, různě velkých sil......... 3 3.3 Dvojice sil.............................
pohyb hvězdy ve vesmírném prostoru vlastní pohyb hvězdy pohyb, změna, souřadné soustavy vzhledem ke stálicím precese,
Změny souřadnic nebeských těles pohyb hvězdy ve vesmírném prostoru vlastní pohyb hvězdy vlastní pohyb max. 10 /rok, v průměru 0.013 /rok pohyb, změna, souřadné soustavy vzhledem ke stálicím precese, nutace,
Práce, energie a další mechanické veličiny
Práce, energie a další mechanické veličiny Úvod V předchozích přednáškách jsme zavedli základní mechanické veličiny (rychlost, zrychlení, síla, ) Popis fyzikálních dějů usnadňuje zavedení dalších fyzikálních
Dynamika vázaných soustav těles
Dynamika vázaných soustav těles Většina strojů a strojních zařízení, s nimiž se setkáváme v praxi, lze považovat za soustavy těles. Složitost dané soustavy závisí na druhu řešeného případu. Základem pro
Dynamika systémů s proměnnou hmotností. Vojtěch Patočka Univerzita Karlova - MFF
Dynamika systémů s proměnnou hmotností Buquoyovy úlohy Práce a energie v řešení Buquoyových úloh Mnohočásticové modely Problém rakety Pružné a nepružné srážky Fundemtální zákon vs. kinematická podmínka
ÚVOD DO TERMODYNAMIKY
ÚVOD DO TERMODYNAMIKY Termodynamika: Nauka o obecných zákonitostech, kterými se se řídí transformace CELKOVÉ energie makroskopických systémů v její různé formy. Je založena na výsledcích experimentílních
Neholonomní síly a Machův princip ve speciální teorii relativity
Olga Krupková, Jana Musilová NEHOLONOMNÍ SÍLY A MACHŮV PRINCIP VE SPECIÁLNÍ TEORII RELATIVITY Non-holonomic Forces and the Mach s Principle in Special Relativity Theory Our contribution presents a specific
2. Kinematika bodu a tělesa
2. Kinematika bodu a tělesa Kinematika bodu popisuje těleso nebo také bod, který se pohybuje po nějaké trajektorii, křivce nebo jinak definované dráze v závislosti na poloze bodu na dráze, rychlosti a
TERMODYNAMIKA Ideální plyn TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.
TERMODYNAMIKA Ideální plyn TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Ideální plyn je zjednodušená představa skutečného plynu. Je dokonale stlačitelný
Reliktní záření a jeho polarizace. Ústav teoretické fyziky a astrofyziky
Reliktní záření a jeho polarizace Jiří Krtička Ústav teoretické fyziky a astrofyziky Proč je obloha temná? v hlubohém lese bychom v každém směru měli vidět kmen stromu. Proč je obloha temná? pokud jsou
FYZIKA. Newtonovy zákony. 7. ročník
FYZIKA Newtonovy zákony 7. ročník říjen 2013 Autor: Mgr. Dana Kaprálová Zpracováno v rámci projektu Krok za krokem na ZŠ Želatovská ve 21. století registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3443 Projekt
VÝUKOVÝ MATERIÁL VÝUKOVÝ MATERIÁL VÝUKOVÝ MATERIÁL
VÝUKOVÝ MATERIÁL VÝUKOVÝ MATERIÁL VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská
1. Obyčejné diferenciální rovnice
& 8..8 8: Josef Hekrdla obyčejné diferenciální rovnice-separace proměnných. Obyčejné diferenciální rovnice Rovnice, ve které je neznámá funkcí a v rovnici se vyskytuje spolu se svými derivacemi, se nazývá
Gymnázium, Český Krumlov
Gymnázium, Český Krumlov Vyučovací předmět Fyzika Třída: 6.A - Prima (ročník 1.O) Úvod do předmětu FYZIKA Jan Kučera, 2011 1 Organizační záležitosti výuky Pomůcky související s výukou: Pracovní sešit (formát
VÝUKOVÝ MATERIÁL Ing. Yvona Bečičková. Mechanika. Mechanický pohyb. Fyzika 2. ročník, učební obory. Bez příloh. Identifikační údaje školy
VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf,
Fyzika I. Něco málo o fyzice. Petr Sadovský. ÚFYZ FEKT VUT v Brně. Fyzika I. p. 1/20
Fyzika I. p. 1/20 Fyzika I. Něco málo o fyzice Petr Sadovský petrsad@feec.vutbr.cz ÚFYZ FEKT VUT v Brně Fyzika I. p. 2/20 Fyzika Motto: Je-li to zelené, patří to do biologie. Smrdí-li to, je to chemie.
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ PRŮVODCE GB01-P02 DYNAMIKA HMOTNÉHO BODU
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ Prof. Ing. Bohumil Koktavý,CSc. FYZIKA PRŮVODCE GB01-P02 DYNAMIKA HMOTNÉHO BODU STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA 2 OBSAH
Theory Česky (Czech Republic)
Q1-1 Dvě úlohy z mechaniky (10 bodíků) Než se pustíte do řešení, přečtěte si obecné pokyny ve zvláštní obálce. Část A. Ukrytý disk (3,5 bodu) Uvažujeme plný dřevěný válec o poloměru podstavy r 1 a výšce
Mechanika s Inventorem
Mechanika s Inventorem 2. Základní pojmy CAD data FEM výpočty Petr SCHILLING, autor přednášky Ing. Kateřina VLČKOVÁ, obsahová korekce Optimalizace Tomáš MATOVIČ, publikace 1 Obsah přednášky: Lagrangeův
Dynamika tekutin popisuje kinematiku (pohyb částice v času a prostoru) a silové působení v tekutině.
Dynamika tekutin popisuje kinematiku (pohyb částice v času a prostoru) a silové působení v tekutině. Přehled proudění Vazkost - nevazké - vazké (newtonské, nenewtonské) Stlačitelnost - nestlačitelné (kapaliny
Abstrakt: Autor navazuje na svůj referát z r. 2014; pokusil se porovnat hodnoty extrémů některých slunečních cyklů s pohybem Slunce kolem barycentra
Úvaha nad slunečními extrémy - 2 A consideration about solar extremes 2 Jiří Čech Abstrakt: Autor navazuje na svůj referát z r. 2014; pokusil se porovnat hodnoty extrémů některých slunečních cyklů s pohybem
Gravitační vlny detekovány! Gravitační vlny detekovány. Petr Valach ExoSpace.cz Seminář ExoSpace.
století vlny! Petr Valach ExoSpace.cz www.exospace.cz valach@exospace.cz století vlny Johannes Kepler (1571 1630) Zakladatel moderní vědy Autor tří zákonů o pohybech planet V letech 1600 1612 v Praze Autor
Ing. Oldřich Šámal. Technická mechanika. kinematika
Ing. Oldřich Šámal Technická mechanika kinematika Praha 018 Obsah 5 OBSAH Přehled veličin A JEJICH JEDNOTEK... 6 1 ÚVOD DO KINEMATIKY... 8 Kontrolní otázky... 8 Kinematika bodu... 9.1 Hmotný bod, základní
LET Z KULOVNICE. Petr Lenhard
LET Z KULOVNICE Petr Lenhard OBSAH Balistika Vnější balistika Síly a momenty Aerodynamické síly a momenty Výsledný rotační pohyb Shrnutí a literatura BALISTIKA ROZDĚLENÍ BALISTIKY Obor mechaniky zabývající
Předmět: Technická fyzika III.- Jaderná fyzika. Název semestrální práce: OBECNÁ A SPECIÁLNÍ TEORIE RELATIVITY. Obor:MVT Ročník:II.
Předmět: Technická fyzika III.- Jaderná fyzika Název semestrální práce: OBECNÁ A SPECIÁLNÍ TEORIE RELATIVITY Jméno:Martin Fiala Obor:MVT Ročník:II. Datum:16.5.2003 OBECNÁ TEORIE RELATIVITY Ekvivalence
Pokroky matematiky, fyziky a astronomie
Pokroky matematiky, fyziky a astronomie Jan Novotný 100 let obecné teorie relativity Pokroky matematiky, fyziky a astronomie, Vol. 60 (2015), No. 3, 177 188 Persistent URL: http://dml.cz/dmlcz/144413 Terms
Jana Musilová ROTACE V PRVNÍM AXIOMU Rotation in the First Axiom
Jana Musilová ROTACE V PRVNÍM AXIOMU Rotation in the First Axiom The today already proved fact that Newton himself included the possibility of uniform rotation in his first axiom, gives a negative answer
Okruhy k maturitní zkoušce z fyziky
Okruhy k maturitní zkoušce z fyziky 1. Fyzikální obraz světa - metody zkoumaní fyzikální reality, pojem vztažné soustavy ve fyzice, soustava jednotek SI, skalární a vektorové fyzikální veličiny, fyzikální
Fyzika, maturitní okruhy (profilová část), školní rok 2014/2015 Gymnázium INTEGRA BRNO
1. Jednotky a veličiny soustava SI odvozené jednotky násobky a díly jednotek skalární a vektorové fyzikální veličiny rozměrová analýza 2. Kinematika hmotného bodu základní pojmy kinematiky hmotného bodu
FYZIKA I. Rovnoměrný, rovnoměrně zrychlený a nerovnoměrně zrychlený rotační pohyb
VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA FAKULTA STROJNÍ FYZIKA I Rovnoměrný, rovnoměrně zrychlený a nerovnoměrně zrychlený rotační pohyb Prof. RNDr. Vilém Mádr, CSc. Prof. Ing. Libor Hlaváč, Ph.D.
7. Gravitační pole a pohyb těles v něm
7. Gravitační pole a pohyb těles v něm Gravitační pole - existuje v okolí každého hmotného tělesa - představuje formu hmoty - zprostředkovává vzájemné silové působení mezi tělesy Newtonův gravitační zákon:
Bohrova disertační práce o elektronové teorii kovů
Niels Bohr jako vědec, filosof a občan 1 I. Úvod Bohrova disertační práce o elektronové teorii kovů do angličtiny. Výsledek byl ale ne moc zdařilý. Bohrova disertační práce byla obhájena na jaře roku 1911
Dynamika soustav hmotných bodů
Dynamika soustav hmotných bodů Mechanický model, jehož pohyb je charakterizován pohybem dvou nebo více bodů, nazýváme soustavu hmotných bodů. Pro každý hmotný bod můžeme napsat pohybovou rovnici. Tedy
Princip relativity v proměnách věků Jan Novotný, Přírodovědecká fakulta MU v Brně
Princip relativity v proměnách věků Jan Novotný, Přírodovědecká fakulta MU v Brně Z přístavu opět plujem i tratí se země i města. (Vergilius, Aeneis) Když má všechno stejný pohyb, nepohybuje se zdánlivě
DYNAMIKA HMOTNÉHO BODU. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - 1. ročník - Mechanika
DYNAMIKA HMOTNÉHO BODU Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - 1. ročník - Mechanika Dynamika Obor mechaniky, který se zabývá příčinami změn pohybového stavu těles, případně jejich deformací dynamis = síla
F - Mechanika tuhého tělesa
F - Mechanika tuhého tělesa Učební text pro studenty dálkového studia a shrnující text pro studenty denního studia. VARIACE 1 Tento dokument byl kompletně vytvořen, sestaven a vytištěn v programu dosystem
Úloha IV.4... ach ta tíže
Úloha IV.4... ach ta tíže 4 body; průměr 22; řešilo 42 studentů Určete jaké je tíhové zrychlení na povrchu neutronové hvězdy v závislosti na rovnoběžce. Jak velká slapová síla by působila na předmět vysoký
Projekt ŠABLONY NA GVM registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ III-2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
Projekt ŠABLONY NA GVM registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0948 III-2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT 1. Mechanika 1. 6. Energie 1 Autor: Jazyk: Aleš Trojánek čeština Datum vyhotovení:
vztažný systém obecné napětí předchozí OBSAH další
p05 1 5. Deformace těles S deformací jako složkou mechanického pohybu jste se setkali už ve statice. Běžně je chápána jako změna rozměrů a tvaru tělesa. Lze ji popsat změnami vzdáleností různých dvou bodů
Jiří Bičák MACHŮV PRINCIP V SOUČASNÉ KOSMOLOGII Mach s Principle in Contemporary Cosmology
Jiří Bičák MACHŮV PRINCIP V SOUČASNÉ KOSMOLOGII Mach s Principle in Contemporary Cosmology Despite a possible scepticism as regards the role of Mach s principle in contemporary cosmology, most of the standard
Ludwig WITTGENSTEIN: Tractatus Logico-Philosophicus, 1922 Překlad: Jiří Fiala, Praha: Svoboda, 1993
Ludwig WITTGENSTEIN: Tractatus Logico-Philosophicus, 1922 Překlad: Jiří Fiala, Praha: Svoboda, 1993 l Svět je všechno, co fakticky je. 1.l Svět je celkem faktů a nikoli věcí. l.2 Svět se rozpadá na fakty.
11. přednáška 10. prosince Kapitola 3. Úvod do teorie diferenciálních rovnic. Obyčejná diferenciální rovnice řádu n (ODR řádu n) je vztah
11. přednáška 10. prosince 2007 Kapitola 3. Úvod do teorie diferenciálních rovnic. Obyčejná diferenciální rovnice řádu n (ODR řádu n) je vztah F (x, y, y, y,..., y (n) ) = 0 mezi argumentem x funkce jedné
KINEMATIKA HMOTNÉHO BODU. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Mechanika - 1. ročník
KINEMATIKA HMOTNÉHO BODU Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Mechanika - 1. ročník Kinematika hmotného bodu Kinematika = obor fyziky zabývající se pohybem bez ohledu na jeho příčiny Hmotný bod - zastupuje
KLASICKÁ MECHANIKA. Předmětem mechaniky matematický popis mechanického pohybu v prostoru a v čase a jeho příčiny.
MECHANIKA 1 KLASICKÁ MECHANIKA Předmětem mechaniky matematický popis mechanického pohybu v prostoru a v čase a jeho příčiny. Klasická mechanika rychlosti těles jsou mnohem menší než rychlost světla ve
NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_200_Planetárium AUTOR: Ing. Gavlas Miroslav ROČNÍK,
NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_200_Planetárium AUTOR: Ing. Gavlas Miroslav ROČNÍK, DATUM: 9., 25.11. 2011 VZDĚL. OBOR, TÉMA: Fyzika, Planetárium
2 Zpracování naměřených dat. 2.1 Gaussův zákon chyb. 2.2 Náhodná veličina a její rozdělení
2 Zpracování naměřených dat Důležitou součástí každé experimentální práce je statistické zpracování naměřených dat. V této krátké kapitole se budeme věnovat určení intervalů spolehlivosti získaných výsledků
Černé díry ve vesmíru očima Alberta Einsteina
Černé díry ve vesmíru očima Alberta Einsteina Martin Blaschke otevření Světa techniky ve dnech 14. - 20. 3. 2014 Ústav fyziky, Slezská univerzita v Opavě 1 / 21 Černá díra, kde jsme to jen slyšeli? Město
Základní jednotky v astronomii
v01.00 Základní jednotky v astronomii Ing. Neliba Vlastimil AK Kladno 2005 Délka - l Slouží pro určení vzdáleností ve vesmíru Základní jednotkou je metr metr je definován jako délka, jež urazí světlo ve
6 DYNAMIKA SOUSTAVY HMOTNÝCH BODŮ
6 6 DYNAMIKA SOUSTAVY HMOTNÝCH BODŮ Pohyblivost mechanické soustavy charakterizujeme počtem stupňů volnosti. Je to číslo, které udává, kolika nezávislými parametry je určena poloha jednotlivých členů soustavy
V roce 1687 vydal Newton knihu Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, ve které zformuloval tři Newtonovy pohybové zákony.
Dynamika I Kinematika se zabývala popisem pohybu, ale ne jeho příčinou. Například o vrzích jsme řekli, že zrychlení je konstantní a směřuje svisle dolů, ale neřekli jsme proč. Dynamika se zabývá příčinami
Obecná teorie relativity pokračování. Petr Beneš ÚTEF
Obecná teorie relativity pokračování Petr Beneš ÚTEF Dilatace času v gravitačním poli Díky principu ekvivalence je gravitační působení zaměnitelné mechanickým zrychlením. Dochází ke stejným jevům jako
Logika a jazyk. filosofický slovník, Praha:Svoboda 1966)
Logika a jazyk V úvodu bylo řečeno, že logika je věda o správnosti (lidského) usuzování. A protože veškeré usuzování, odvozování a myšlení vůbec se odehrává v jazyce, je problematika jazyka a jeho analýza
Odhad změny rotace Země při změně poloměru
Odhad změny rotace Země při změně poloměru NDr. Pavel Samohýl. Seznam symbolů A, A, A součinitel vztahu pro závislost hustoty Země na vzdálenosti od středu, totéž v minulosti a současnosti B, B, B součinitel
FYZIKA I. Pohybová rovnice. Prof. RNDr. Vilém Mádr, CSc. Prof. Ing. Libor Hlaváč, Ph.D. Doc. Ing. Irena Hlaváčová, Ph.D. Mgr. Art.
VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA FAKULTA STROJNÍ FYZIKA I Pohybová rovnce Prof. RNDr. Vlém Mádr, CSc. Prof. Ing. Lbor Hlaváč, Ph.D. Doc. Ing. Irena Hlaváčová, Ph.D. Mgr. Art. Dagmar Mádrová
Václav Uruba home.zcu.cz/~uruba ZČU FSt, KKE Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i., ČVUT v Praze, FS, UK MFF
Václav Uruba uruba@fst.zcu.cz home.zcu.cz/~uruba ZČU FSt, KKE Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i., ČVUT v Praze, FS, UK MFF 13.10.2014 Mechanika tekutin 1/13 1 Mechanika tekutin - přednášky 1. Úvod, pojmy,
Fyzikální učebna vybavená audiovizuální technikou, fyzikální pomůcky
Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Fyzika (FYZ) Mechanika 1. ročník, kvinta 2 hodiny Fyzikální učebna vybavená audiovizuální technikou, fyzikální pomůcky Úvod Žák vyjmenuje základní veličiny
Mechanika kontinua. Mechanika elastických těles Mechanika kapalin
Mechanika kontinua Mechanika elastických těles Mechanika kapalin Mechanika kontinua Mechanika elastických těles Mechanika kapalin a plynů Kinematika tekutin Hydrostatika Hydrodynamika Kontinuum Pro vyšetřování
České vysoké učení technické v Praze Fakulta biomedicínského inženýrství
České vysoké učení technické v Praze Fakulta biomedicínského inženýrství Úloha KA03/č. 5: Měření kinematiky a dynamiky pohybu osoby v prostoru pomocí ultrazvukového radaru Ing. Patrik Kutílek, Ph.., Ing.