Relativita I příklady

Podobné dokumenty
Relativita I příklady

7. SEMINÁŘ Z MECHANIKY

1.6.7 Složitější typy vrhů

Nejprve si připomeňme z geometrie pojem orientovaného úhlu a jeho velikosti.

GONIOMETRIE. 1) Doplň tabulky hodnot: 2) Doplň, zda je daná funkce v daném kvadrantu kladná, či záporná: PRACOVNÍ LISTY Matematický seminář.

6 Pohyb částic v magnetickém poli

VZÁJEMNÉ SILOVÉ PŮSOBENÍ VODIČŮ S PROUDEM A MAGNETICKÉ POLE

1 Nulové body holomorfní funkce

Dilatace času. Řešení Čas t 0 je vlastní čas trvání děje probíhajícího na kosmické lodi. Z rovnice. v 1 c. po dosazení za t 0 a v pak vyplývá t

Rovinná a prostorová napjatost

Pohyby částic ve vnějším poli A) Homogenní pole. qb m. cyklotronová frekvence. dt = = 0. 2 ω PČ 1

Analytická geometrie lineárních útvarů

Na obrázku je nakreslený vlak, který se pohybuje po přímé trati, nakresli k němu vhodnou souřadnou soustavu. v

1.6 Singulární kvadriky

3. Vlny. 3.1 Úvod. 3.2 Rovnice postupné vlny v bodové řadě a v prostoru

6.1 Shrnutí základních poznatků

= + = + = 105,3 137, ,3 137,8 cos37 46' m 84,5m Spojovací chodba bude dlouhá 84,5 m. 2 (úhel, který spolu svírají síly obou holčiček).

Systémy pro využití sluneční energie

Na obrázku je nakreslen vlak, který se pohybuje po přímé trati, nakresli k němu vhodnou souřadnou soustavu. v

Vektory II. Předpoklady: Umíme už vektory sčítat, teď zkusíme opačnou operací rozklad vektoru na složky.

LINEARNI A KVADRATICKE MOMENTY K POSUNUTYM OSAM

Fotbalový míč má tvar mnohostěnu složeného z pravidelných pětiúhelníků a z pravidelných šestiúhelníků.

12 Rozvinutelné a zborcené plochy

FYZIKA I. Gravitační pole. Prof. RNDr. Vilém Mádr, CSc. Prof. Ing. Libor Hlaváč, Ph.D. Doc. Ing. Irena Hlaváčová, Ph.D. Mgr. Art.

Hlavní body - elektromagnetismus

3. VEKTOROVÝ POČET A ANALYTICKÁ GEOMETRIE

13. cvičení z Matematické analýzy 2

7 Analytické vyjádření shodnosti

KLASICKÁ MECHANIKA. Předmětem mechaniky matematický popis mechanického pohybu v prostoru a v čase a jeho příčiny.

KINETICKÁ TEORIE PLYNŮ

Příklady Kosmické záření

1.6.5 Vodorovný vrh. Předpoklady: Pomůcky: kulička, stůl, případně metr a barva (na měření vzdálenosti doapdu a výšky stolu).

FYZIKA I. Složené pohyby (vrh šikmý)

Fyzika I mechanika. Rozdělení fyziky podle jednotlivých oborů, tj. podle jevů, které zkoumá:

Mezony π, mezony K, mezony η, η, bosony 1

Z transformace. Definice. Z transformací komplexní posloupnosti f = { } f n z n, (1)

Relativistická kinematika

FYZIKA I. Rovnoměrný, rovnoměrně zrychlený a nerovnoměrně zrychlený rotační pohyb

SPECIÁLNÍ TEORIE RELATIVITY

vzdálenost těžiště (myslí se tím těžiště celého tělesa a ne jeho jednotlivých částí) od osy rotace

Příklad 1 (25 bodů) Částice nesoucí náboj q vletěla do magnetického pole o magnetické indukci B ( 0,0, B)

Vlastní čísla a vlastní vektory

f x = f y j i y j x i y = f(x), y = f(y),

plochy oddělí. Dále určete vzdálenost d mezi místem jeho dopadu na

F n = F 1 n 1 + F 2 n 2 + F 3 n 3.

Vlnění druhá sada Equation Chapter 1 Section 1

Fyzikální korespondenční seminář UK MFF 22. II. S

Základy stavby výrobních strojů Tvářecí stroje I KLIKOVÉ MECHANISMY MECHANICKÝCH LISŮ

Elektromagnetické pole je generováno elektrickými náboji a jejich pohybem. Je-li zdroj charakterizován nábojovou hustotou ( r r

Fyzika II, FMMI. 1. Elektrostatické pole

Hledané složky vektoru tvoří odvěsny pravoúhlého trojúhelníku:

Obsah a průběh zkoušky 1PG

K rozpoznání růstu či klesání dané funkce určitém směru nám pomůže gradient, tj. vektor., ln(1 x2 + y 2 [ = y

1 4( 1) Co je řešením rovnice 2y 1 = 3? Co je řešením, pokud přidáme rovnici x + y = 3? Napište

Záření KZ. Význam. Typy netermálního záření. studium zdrojů a vlastností KZ. energetické ztráty KZ. synchrotronní. brzdné.

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

Smíšený součin

Kuželosečky. ( a 0 i b 0 ) a Na obrázku 1 je zakreslena elipsa o poloosách 3 a 7. Pokud střed elipsy se posunul do bodu S x 0

MATEMATIKA III. π π π. Program - Dvojný integrál. 1. Vypočtěte dvojrozměrné integrály v obdélníku D: ( ), (, ): 0,1, 0,3, (2 4 ), (, ) : 1,3, 1,1,

Projekty - Vybrané kapitoly z matematické fyziky

Příklad 3 (25 bodů) Jakou rychlost musí mít difrakčním úhlu 120? -částice, abychom pozorovali difrakční maximum od rovin d hkl = 0,82 Å na

ω=2π/t, ω=2πf (rad/s) y=y m sin ωt okamžitá výchylka vliv má počáteční fáze ϕ 0

3.1. Newtonovy zákony jsou základní zákony klasické (Newtonovy) mechaniky

vsinα usinβ = 0 (1) vcosα + ucosβ = v 0 (2) v u = sinβ , poměr drah 2fg v = v 0 sin 2 = 0,058 5 = 5,85 %

1. Dráha rovnoměrně zrychleného (zpomaleného) pohybu

1.1 Steinerovy věty. lineární momenty a momenty kvadratické. Zajímat nás budou nyní osové kvadratické. v ohybu. Jejich definice je

3.3. Operace s vektory. Definice

Plazma v kosmickém prostoru

Rovinná napjatost a Mohrova kružnice

Přehled veličin elektrických obvodů

Výsledky úloh. 1. Úpravy výrazů + x 0, 2x 1 2 2, x Funkce. = f) a 2.8. ( ) ( ) 1.6. , klesající pro a ( 0, ) ), rostoucí pro s (, 1)

Souřadnicové výpočty. Geodézie Přednáška

Michal Zamboj. December 23, 2016

Theory Česky (Czech Republic)

K rozpoznání růstu či klesání dané funkce určitém směru nám pomůže gradient, tj. vektor., ln(1 x2 + y 2 [ = y

STACIONÁRNÍ MAGNETICKÉ POLE. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník

Základy matematiky pro FEK

Zajímavé vlastnosti sluneční atmosféry: magnetická a rychlostní pole

Skalární a vektorový popis silového pole

+ ω y = 0 pohybová rovnice tlumených kmitů. r dr dt. B m. k m. Tlumené kmity

14. Monotonnost, lokální extrémy, globální extrémy a asymptoty funkce

Eukleidovský prostor a KSS Eukleidovský prostor je bodový prostor, ve kterém je definována vzdálenost dvou bodů (metrika)

Definice 28 (Ortogonální doplněk vektorového podprostoru). V k V n ; V k V. (Pech:AGLÚ/str D.5.1)

DUM č. 10 v sadě. Ma-2 Příprava k maturitě a PZ geometrie, analytická geometrie, analýza, komlexní čísla

ELEKTRICKÝ NÁBOJ A ELEKTRICKÉ POLE

Katedra aplikované matematiky FEI VŠB Technická univerzita Ostrava

b) Maximální velikost zrychlení automobilu, nemají-li kola prokluzovat, je a = f g. Automobil se bude rozjíždět po dobu t = v 0 fg = mfgv 0

Rozměr a složení atomových jader

Proudění reálné tekutiny

Analýza napjatosti PLASTICITA

Diferenciální rovnice 1

LIMITA FUNKCE, SPOJITOST FUNKCE

ÚVOD DO MODELOVÁNÍ V MECHANICE

Vzorové příklady - 2.cvičení

Úlohy k přednášce NMAG 101 a 120: Lineární algebra a geometrie 1 a 2,

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS Řešené úlohy a postupy: Magnetická síla a moment sil

1. Dvě stejné malé kuličky o hmotnosti m, jež jsou souhlasně nabité nábojem Q, jsou 3

Prověřování Standardního modelu

Funkce dvou proměnných

Diferenciální počet funkce jedné proměnné 1

Transkript:

quation Chapter 1 ection 1 Relatiita I příklad 1 Mion Zadání: Doba žiota mionu (těžkého elektronu) je Δτ = 10 6 s Mion nikl e ýšce h = 30 km nad porchem Země interakcí kosmického áření s horními rstami atmosfér a dopadl na Zem Jakou musel mít minimální rchlost při niku? Řešení: Mion b podle klasické fik neměl na porch Země ůbec dopadnout protože se dříe ropadne na normální elektron a neutrino Z hlediska pooroatele na Zemi je ale mion pohblié soustaě a doba jeho žiota se prodlužuje na Δt = γ Δτ Mion proto může ulétnout až dálenost h cδt = cγ Δτ Z tohoto tahu počteme rchlost kterou musí minimálně mít: c Δτ c 1 = 099976 c (1) h Příklad le také řešit soustaě spojené s mionem jako kontrakci dálenosti kterou musí mion ulétnout Interal Zadání: Dokažte že interal mei děma událostmi je e šech souřadnicoých soustaách stejný Řešení: Předpokládejme že se odehrál dě události A a a každá je popsána čtřmi prostoročasoými údaji nějaké souřadnicoé soustaě počtěme interal soustaě a soustaě Ukážeme že obě hodnot jsou stejné V platí A A A A Δ s = c ( t t ) + ( ) + ( ) + ( ) () Interal přepíšeme pomocí přírůstků které určíme Lorento transformace Pro interal ted máme t = γ( t / c ) = γ( t) = = (3)

Δ s = c Δ t +Δ +Δ +Δ [ γ ] Δ s = c γ( Δt Δ / c ) + ( Δ Δ t) + Δ +Δ Po ronásobení se ýra úměrné Δ Δ t ruší a bude (4) γ ( ) γ ( ) γ ( ) γ ( ) Δ s = c Δt Δ + Δ + Δ t +Δ +Δ c Nní sloučíme člen s Δ a Δ t k sobě: s γ ( c ) t γ Δ = Δ + 1 Δ +Δ +Δ c Vužijeme-li definici koeficientu γ máme okamžitě Δ s = Δ + Δ + Δ c Δ t = Δ s (5) Interal mei oběma událostmi je proto e šech souřadnicoých soustaách stejný 3 lektron Zadání: lektron je urchlen napětím U = 10 6 V Určete jeho rchlost klasického i relatiistického ýrau pro kinetickou energii a ýsledk poronejte Řešení: lektron obou případech urchlením íská kinetickou energii W = QU (6) k V klasickém případě je 1 Wk QU Wk = m = = m m = 1 98 c (7) V relatiistickém případě je m0c Wk = γ m0c m0c = c 1 m0c QU + = 094c (8) Nerelatiistický ýra ted jeně nemůžeme tomto případě použít ede k rchlostem pohbu elektronu šším než je rchlost sětla 4 lunce Zadání: Jak se mění hmotnost lunce a jeden rok dík jeho ařoání? Intenita slunečního áření nad atmosférou Země je I = 14 kw/m hmotnost lunce je 10 30 kg dálenost Země od lunce je d = 150 10 6 km Řešení: Hmotnost se mění o Δm = Δ/c = PΔt /c = 4πd I Δt/c ~ 10 17 kg (9) lunce přicháí o anedbatelný lomek sé celkoé hmotnosti

5 Dopplerů je (na přednášce) Zadání: Odoďte relatiistický Dopplerů je pomocí transformace lnoého čtřektoru (k k k ω/c) Zkuste se amslet nad tím proč docháí k Dopplerou jeu i tehd kdž droj pooroatele jen míjí a jejich dálenost se nemění (t transerální neboli příčný Dopplerů je) Řešení: nadno naleneme řešení soustaě spojené s drojem áření: ω/ c ω0 / c ω 0 / c k k cosα0 ω0/ c cosα0 = = k ksin α 0 ω0/ c sinα (10) 0 k 0 0 Nní proedeme Lorentou transformaci do sousta pooroatele (jde o inerní Lorentou transformaci): ω/ c γ γβ ω / c 0 ω0 / c cos α γβ γ ω0/ c cosα0 ω0 / c sinα = 1 0 ω0/ c sinα (11) 0 0 0 1 0 Vhledem k tomu že nás ajímá frekence místě pooroatele postačí nalét jen nultý řádek maticoého násobení: ω = γ 1+ cos α0ω0 (1) c Tento tah je námý jako relatiistický Dopplerů je V limitě níkých rchlostí (anedbáme člen kadratické a šší /c) je γ 1 a ω = (1 + /c cos α 0 ) ω 0 Při daloání droje je α 0 = 180 a ω = (1 /c) ω 0 při přibližoání droje je α 0 = 0 a ω = (1 + /c) ω 0 Jde o námé nerelatiistické Dopplero tah Při šších rchlostech jsou tto tah modifikoán koeficientem γ Jestliže droj áření pooroatele míjí (α 0 = ± 90 ) je ω = γ ω 0 Ke měně frekence ted docháí i případě že se droj nedaluje ani nepřibližuje Tento je se naýá transerální Dopplerů je a jde o čistě relatiistický je který nemá nerelatiistické fice obdob Je působen měnou chodu času pohbující se soustaě (dilatací času) Prostoroé relace maticoé transformace dají tah ωcos α = γω ( β + cos α ) (13) ωsinα = ω sinα (14) Pokud obě ronice dělíme ískáme tah mei oběma úhl který je neáislý na frekencích a áisí jen na ájemné rchlosti sousta:

sin 0 tg α α = γβ + γ cos α Ze tahu je řejmé že lnoplocha měnila směr a že tato měna áisí jen na ájemné rchlosti sousta Relatiistický Dopplerů je jsme de ododili jen pro sětlo (ω = ck) a nikoli pro obecné lnění látk 0 (15) 6 Heaisideoo pole Zadání: Heaisideoo pole Určete pole nabité částice letící konstantní rchlostí Vužijte transformaci čtřektoru potenciálu pole ( A A A φ / c) Q Řešení: V soustaě spojené s nábojem je řejmě ektoroý potenciál nuloý (není de přítomno magnetické pole) a skalární potenciál je dán Coulomboým ákonem: Q φ = 4πε r (16) Proedeme inerní Lorentou transformaci do sousta pooroatele φ / c γ γβ Q/(4 πε0cr ) A γβ γ 0 A = (17) 1 0 0 A 0 1 0 Po násobení matic dostááme pro potenciál soustaě pooroatele γq γ βq φ = ; A ; A 0; A 0 4πε r = 4πε cr = = Ve ýsledku jsme onačili r = + + = γ ( t) + + (19) Je řejmé že magnetické pole je již nenuloé a elektrické pole je také modifikoáno Noý tar polí je 0 A γq( t) = = 3/ 4 πε 0 γ ( t) + + A = = 3/ 4 πε 0 γ ( t) + + A = = 3/ 4 πε 0 γ ( t) + + γq γq (18) (0)

Magnetické pole určíme jako rotaci ektoroého potenciálu: A A = = 0 A A γβq = = 3/ 4 πε 0cγ ( t) + + A A γβq = = + 3/ 4 πε 0cγ ( t) + + Důležitá je kolmá a ronoběžná složka elektrického pole určíme ji místech onačených na obráku postaičkou pooroatele: Q γ = t πε 0 + = + = 1 Q = = 4 ( ) = 0 = 0 γ 4 πε0 ( t) Vidíme že elektrické pole je napříč pohbu nataženo faktorem γ a e směru pohbu je stlačeno faktorem γ Pole se pohbuje spolu s nábojem Magnetické pole toří kružnice kolmé na pohb náboje Pro nekonečnou řadu nábojů bchom ískali pole kolem odiče P P (1) () (3) 7 Letící kondenátor Zadání: Roinný deskoý kondenátor s homogenním elektrickým polem se pohbuje hledem k pooroateli rchlostí e směru silokřiek pole Určete elektrické a magnetické pole které bude pooroatel pooroat ' 0 ' ' Řešení: Zaedeme souřadnicoou soustau spojenou s kondenátorem oustaa bude spojená s pooroatelem V soustaě spojené s kondenátorem jsou potenciál pole triiální lektrické pole musí být áporně atým gradientem skalárního potenciálu magnetické pole rotací ektoroého potenciálu odsud určíme potenciál: φ = 0 A = 0 A = 0 A = 0 (4)

Nní proedeme inerní Lorentou transformaci k soustaě spojené s pooroatelem: φ / c γ γβ 0 A γβ γ 0 A = (5) 1 0 0 A 0 1 0 Výsledné potenciál jsou: φ = γ = γ ( t) A 0 γ β 0 γβ ( t) = = c c A = 0 A = 0 Poslední částí ýpočtu je určení noých elektrických a magnetických polí: A β = = γ 0 γ 0= γ (1 / c ) 0 = 0 c A = = 0 A = = 0 A A = = A A = = A A = = Pohbuje-li se droj homogenního elektrického pole e směru silokřiek pole se nemění Toto trení ale neplatí pro pohb napříč silokřikám V tomto případě se mění elektrické pole a generuje pole magnetické (Vkoušejte!) 0 0 0 (6) (7)