Prvotní inspirace. Soupis asi 200 publikací o stroji času do roku 2001

Podobné dokumenty
Čas skutečnost známá i záhadná

1.1 Shrnutí základních poznatků

Skalární a vektorový popis silového pole

FRANĚK A., FENDRYCHOVÁ K.: TEORIE STRUN, SUPERSTRUN A M-TEORIE

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/

Fyzikální chemie. Magda Škvorová KFCH CN463 tel února 2013

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

VY_32_INOVACE_FY.19 VESMÍR

1. Obyčejné diferenciální rovnice

ELEKTRICKÝ PROUD ELEKTRICKÝ ODPOR (REZISTANCE) REZISTIVITA

Přehled veličin elektrických obvodů

Černé díry ve vesmíru očima Alberta Einsteina

GAUSSŮV ZÁKON ELEKTROSTATIKY

Fyzikální chemie Úvod do studia, základní pojmy

Substituce ve vícenásobném integrálu verze 1.1

Měřicí a řídicí technika Bakalářské studium 2007/2008. odezva. odhad chování procesu. formální matematický vztah s neznámými parametry

OBECNÁ CHEMIE. Kurz chemie pro fyziky MFF-UK přednášející: Jaroslav Burda, KChFO.

11. přednáška 10. prosince Kapitola 3. Úvod do teorie diferenciálních rovnic. Obyčejná diferenciální rovnice řádu n (ODR řádu n) je vztah

Mechanika s Inventorem

Einstein, Georg Pick a matematika

MATEMATIKA II - vybrané úlohy ze zkoušek ( 2015)

ELT1 - Přednáška č. 6

Magnetické vlastnosti látek (magnetik) jsou důsledkem orbitálního a rotačního pohybu elektronů. Obíhající elektrony představují elementární proudové

Příklady pro předmět Aplikovaná matematika (AMA) část 1

Fakt. Každou soustavu n lineárních ODR řádů n i lze eliminací převést ekvivalentně na jednu lineární ODR

Kinematika tuhého tělesa. Pohyb tělesa v rovině a v prostoru, posuvný a rotační pohyb

STEPHEN HAWKING Černé díry: Reithův cyklus přednášek pro BBC

Pružnost a pevnost. zimní semestr 2013/14

vztažný systém obecné napětí předchozí OBSAH další

Termomechanika 6. přednáška Doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček

Neholonomní síly a Machův princip ve speciální teorii relativity

OPTIKA Fotoelektrický jev TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS Řešené úlohy a postupy: Posuvný proud a Poyntingův vektor

Kinetická teorie ideálního plynu

1. Dva dlouhé přímé rovnoběžné vodiče vzdálené od sebe 0,75 cm leží kolmo k rovine obrázku 1. Vodičem 1 protéká proud o velikosti 6,5A směrem od nás.

Říká se, že pravda je někdy podivnější než smyšlenka, a nikdy to neplatí víc než v případě černých děr. Černé díry jsou podivnější než všechno, co si

MODELOVÁNÍ. Základní pojmy. Obecný postup vytváření induktivních modelů. Měřicí a řídicí technika magisterské studium FTOP - přednášky ZS 2009/10

Funkce expanze, škálový faktor

ČÁST V F Y Z I K Á L N Í P O L E. 18. Gravitační pole 19. Elektrostatické pole 20. Elektrický proud 21. Magnetické pole 22. Elektromagnetické pole

Matematika II, úroveň A ukázkový test č. 1 (2018) 1. a) Napište postačující podmínku pro diferencovatelnost funkce n-proměnných v otevřené

Kosmologie II. Zdeněk Mikulášek, Základy astronomie + U3V, 10. května 2018

Cvičení F2070 Elektřina a magnetismus

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

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ Vlnění

Aleš Trojánek MACHŮV PRINCIP A STŘEDOŠKOLSKÁ MECHANIKA Mach s Principle and the Mechanics at Secondary Schools

Jiří Bičák MACHŮV PRINCIP V SOUČASNÉ KOSMOLOGII Mach s Principle in Contemporary Cosmology

CW01 - Teorie měření a regulace

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS Řešené úlohy a postupy: Gaussův zákon

Potřebuji hlavně tužku a papír ( a já matematika )

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Vojtěch Krejčiřík Toroidální černé díry?

PŘEDNÁŠKA 9 KŘIVKOVÝ A PLOŠNÝ INTEGRÁL 1. DRUHU

10. cvičení z Matematické analýzy 2

Netradiční výklad tradičních témat

Model rovnoměrně se rozpínajícího vesmíru

Úvod do moderní fyziky. lekce 7 vznik a vývoj vesmíru

Příklady z teoretické mechaniky pro domácí počítání

Proč je obvod Slunce menší než 2πr?

2 Odvození pomocí rovnováhy sil

MFT - Matamatika a fyzika pro techniky

Číslo šablony III/2 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_F.5.20 Autor Mgr. Jiří Neuman Vytvořeno Základy relativistické dynamiky

Vlastnosti a zkoušení materiálů. Přednáška č.4 Úvod do pružnosti a pevnosti

Termodynamika materiálů. Vztahy a přeměny různých druhů energie při termodynamických dějích podmínky nutné pro uskutečnění fázových přeměn

Elektrické pole vybuzené nábojem Q2 působí na náboj Q1 silou, která je stejně veliká a opačná: F 12 F 21

Relativistické jevy při synchronizaci nové generace atomových hodin. Jan Geršl Český metrologický institut

Utajené vynálezy Nemrtvá kočka

Přírodní vědy - Chemie vymezení zájmu

Fyzika I. Něco málo o fyzice. Petr Sadovský. ÚFYZ FEKT VUT v Brně. Fyzika I. p. 1/20

Potenciální proudění

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

Jiří Cajthaml. ČVUT v Praze, katedra geomatiky. zimní semestr 2014/2015

NOSNÍK NA PRUŽNÉM PODLOŽÍ (WINKLEROVSKÉM)

1. Teoretická mechanika

1. Úvod do pružnosti a pevnosti

13. cvičení z Matematické analýzy 2

Proč studovat hvězdy? 9. 1 Úvod Energetické úvahy Zjednodušení použitá při konstrukci sférických modelů Model našeho Slunce 15

Kosmologické kapitoly. Jan Novotný, Jindřiška Svobodová Pedagogická fakulta Masarykova universita, Brno,

Termomechanika 8. přednáška Doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček

Kvantová mechanika bez prostoročasu

MECHANIKA TUHÉHO TĚLESA

EINSTEINOVA RELATIVITA

VI. Nestacionární vedení tepla

Základní otázky ke zkoušce A2B17EPV. České vysoké učení technické v Praze ID Fakulta elektrotechnická

Matematika II, úroveň A ukázkový test č. 1 (2016) 1. a) Napište postačující podmínku pro diferencovatelnost funkce n-proměnných v otevřené

ÚVOD DO TERMODYNAMIKY

11. cvičení z Matematické analýzy 2

Klíčová slova Kosmologie, obecná relativita, Hubbbleova konstanta;výklad. Key words Cosmology; General Relativity, Hubble constant,explanation.

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

Cvičení z termodynamiky a statistické fyziky

10. Energie a její transformace

Dualismus vln a částic

Přednášky z lékařské biofyziky Biofyzikální ústav Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, Brno

Náhodný vektor. Náhodný vektor. Hustota náhodného vektoru. Hustota náhodného vektoru. Náhodný vektor je dvojice náhodných veličin (X, Y ) T = ( X

Kosmologické kapitoly. FY2BP_KOS2 Vybrané kapitoly z kosmologie FY2BP_KOSM Kosmologie podzim 2016

JEDNOTKY. E. Thöndel, Ing. Katedra mechaniky a materiálů, FEL ČVUT v Praze. Abstrakt

Kreslení elipsy Andrej Podzimek 22. prosince 2005

FYZIKA II. Petr Praus 7. Přednáška stacionární magnetické pole náboj v magnetickém poli

Mol. fyz. a termodynamika

Diferenciální rovnice a jejich aplikace. (Brkos 2011) Diferenciální rovnice a jejich aplikace 1 / 36

BIOMECHANIKA DYNAMIKA NEWTONOVY POHYBOVÉ ZÁKONY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ SÍLY ČASOVÝ A DRÁHOVÝ ÚČINEK SÍLY

MATEMATIKA II - vybrané úlohy ze zkoušek v letech

Transkript:

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 closed timelike curves 1949 K. Gödel: An example of a new type of cosmological solutions of Einstein Field equations of gravitation 1937 W. J. van Stockum: Gravitational field of a distribution of particles rotating about an axis of symmetry 1895 H. G. Wells: The time machine (Stroj času) A proč ne 1889 S. Čech: Nový epochální výlet pana Broučka, tentokrát do XV. století?

Svatopluk Čech 21. 2. 1846 23. 2. 1908 Sláva a zapomenutí Nezval (Moderní básnické směry): Čech x Mácha Obhajoba Čecha a politické poezie Broučkiády: Měsíc, 15. století, zemská výstava 1891

Herbert George Wells 1866-1946 1888 The Chronic Argonauts 1895 The Time Machine Cesta do budoucnosti Země (A.D. 802 701), ke konci její historie a zpět Eloi a Morlockové, odraz sociálních problémů Cenzurní zásah

Poutník časem, jeho stroj a jeho přítelkyně z roku 802 701

Mark Twain 1835-1910 1889 A Connecticut Yankee in King Arthur s Court (Yankee z Connecticutu na dvoře krále Artuše) Cesta do minulosti a zpět Konfrontace moderní a středověké společnosti

Cesty časem I obyčejný život je cesta časem Cesty do budoucnosti x cesty do minulosti Časové smyčky a věčný návrat Časové smyčky a stroj času

Čech, Twain a Wells - srovnání Ve všech případech časová smyčka, u Wellse přes budoucnost, u Twaina a Čecha přes minulost Wells stroj času; Twain bez vysvětlení; Čech sklepení Vikárky (červí díra?) Wells, Twain dvojí odstup; Čech přímé vyprávění Možnost alternativního vysvětlení - sen

Cornelius Lanczos 1893-1974 Nerozpoznané prvenství? 1924 Über eine stationäre Kosmologie im Sinne der Einsteinischen Gravitationstheorie, Zeitschrift für Physik 21

Z Lanczosova abstraktu Svět nazveme stacionárním ve smyslu obecné relativity, když jeho metrické koeficienty nezávisí na čase v souřadnicové soustavě, v níž jsou hmoty v průměru v klidu. V místech, kde hmota není, jsou v příslušné soustavě v klidu testovací částice Diskutujeme nové řešení, které nevyžaduje apriorní vztah mezi hmotou a kosmologickou konstantou.

Z Lanczosova článku Kvůli harmonii mezi matematickými ideami a ideami o světě jako celku bychom měli předpokládat, že světová nadplocha je konečná a uzavřená, abychom se vyhnuli singularitě v nekonečnu Takový předpoklad povede k některým podivným závěrům, které nicméně nepovedou k rozporu. Když elektron nebude mít nikde počátek ani konec, mohl by se vrátit do stejného místa v prostoru, z něhož vyšel. To je sice vysoce nepravděpodobné, ale mohl by též pokračovat ve své existenci v jiném bodě prostoru, kde by se jevil jako jiný elektron. Tak jsme dospěli k myšlence, že snad světočáry elektronu jsou jen segmenty jediné světočáry a že individuální elektrony jsou jen různými časovými stadii téhož prvotního objektu. To by přirozeně vysvětlilo, proč elementární stavební bloky hmoty jsou principiálně totožné. Srv Feynmanovu nobelovskou přednášku (1965): Prof. Wheeler mi jednou zavolal a řekl: Feynmane, já vím, proč všechny elektrony mají stejný náboj a stejnou hmotnost. Proč? Protože je to jeden a týž elektron.

Willem Jacob van Stockum 1910-1944 1937 The gravitational field of a distribution of particles rotating about an axis of symmetry, Proc. of the Royal Society of Edinburgh, 57 Stockumův život A soldier s creed by a bomber pilot

Van Stockumovo řešení

Obsah a význam van Stockumovy práce Stockum cituje Weyla (1918) jako autora rovnic pro osově symetrický vesmír a Lewise (1932) jako autora speciální třídy řešení. První část této práce se zabývá gravitačními rovnicemi uvnitř osově symetrického rozložení částic obíhajících s konstantní úhlovou rychlostí kolem osy symetrie Ve druhé části uvažujeme o poli nekonečného rotujícího válce a spojujeme vnitřní řešení s vnějším řešením, které získal Lewis. Jako řešení s časovou smyčkou rozpoznal van Stockumovo (a Lanczosovo) řešení Frank Tipler 1974. Problém nekonečnosti válce.

Kurt Gödel 1906-1978 1949 An example of a new type of cosmological soutins of Einstein s field equations of gravitation, Rev. Mod. Phys.21 Homogenní (ale neizotropní) stacionární rotující vesmír se zápornou kosmologickou konstantou Byl si vědom existence časových smyček ve svém řešení

Gödelův vesmír ds2 = gik dxi dxk ds2 = a2 [(dt+ex dy)2 dx2 e2x/2 dy2 dz2]; souřadnice T, X, Y, Z; 1/a2 = 8πGρ; kosmologická konstanta λ = 4πGρ, hustota hmotnosti ρ ds2 = 4a2 [dt2 dr2 dy2 +(sh4r sh2r) dφ2+ 2 2 sh2r dφ dt]; souřadnice t, r, y, φ; φ má časovou povahu pro sh4r > sh2r

Einsteinův komentář: návrat v čase neznamená jít proti směru času Zde obsažený problém mne vzrušoval již v době, kdy jsem vytvářel obecnou teorii relativity, aniž jsem dosáhl úspěchu v jeho vyjasnění Má nějaký smysl vybavit světočáru šipkou a tvrdit, že B je před A a A po B? Je časová souvislost mezi světobody nesymetrickým vztahem, anebo je z fyzikálního hlediska stejně oprávněno vyznačit šipku v opačném směru? Na první pohled se tato alternativa zamítá Podstatná je zde skutečnost, že posílání signálu je ve smyslu termodynamiky nevratný proces, proces, který je spojen s růstem entropie (ačkoliv podle našich současných znalostí jsou všechny elementární procesy vratné). Ale bude mít výrok B je před A stále smysl, když body spojitelné časupodobnou čarou jsou libovolně daleko jeden od druhého? Jistě ne, pokud existuje řada bodů spojitelná časupodobnými čarami taková, že každý bod předchází svého následovníka a jestliže časová řada je sama v sobě uzavřená. Taková kosmologická řešení gravitačních rovnic nalezl pan Gödel. (Srv. F. Scott-Fitzgerald: Podivný příběh Benjamina Buttona)

Co je stroj času? (Kocik) Oblast prostoročasu, která připouští uzavřené časupodobné křivky (nechronologická oblast). Někdy též prostoročas, který takové křivky připouští. (Encyklopedie) Technické zařízení (eventuálně fiktivní či hypotetické), které umožňuje cestu v čase tam a zpět (je ovladatelné). Vytvoření stroje času v druhém smyslu má eventuálně dvě etapy: vytvoření příslušného prostoročasu + vytvoření vlastního stroje. Geometrický útvar v prostoročase však může být i integrální součástí stroje. T a g metoda (myšlenkové) konstrukce prostoročasů

Literatura K. S. Thorne: Černé díry a zborcený čas J. Al-Khalili: Černé díry, červí díry a stroje času J. R. Gott III: Cestování časem v Einsteinově vesmíru Červí díry, kosmické struny, paralelní vesmíry

Kosmická struna, červí díry

Základní dilema filosofů Eternalismus x presentismus Eternalismus: Prostoročas existuje jako celek. O minulosti a budoucnosti lze mluvit jen z hlediska vědomého prožitku. Presentismus: existuje pouze současnost. Minulost již není, budoucnost ještě není. Pravděpodobně cesty časem vylučuje.

Pohled básníků Všechno, co jest, čas hltavý stravuje, všechno tu sápe, všechno tu odklizuje, trvati nesmí tu nic. Jestliže je čas toliko jiný rozměr, pak vše, co umírá, zůstává na živu; není vyhlazeno, ale jen posunuto z našeho obzoru.

Paradoxnost návratu v čase Kauzální paradox. Něco z ničeho. Hmota, informace Dědečkův paradox Hawkingova hypotéza zachováni chronologie: prostoročasy s uzavřenými časupodobnými křivkami jsou fyzikálně nesmyslné Novikovova hypotéza o konzistentnosti: Historii nelze změnit. Časupodobné uzavřené křivky existují, ale fyzikální zákony paradoxům nějak zabrání Meze naturalistického popisu světa?

Příběh: Einsteinova cesta do minulosti neb kdo vymyslel teorii relativity?