Рассмотрим две кривые мировые линии, соединяющие два события. Эйнштейн, как обычно, мысленно экспериментируя, представил себе двух близнецов — я буду называть их Алисой и Бобом, — родившихся одновременно. Событие их рождения обозначим
При рождении Эйнштейн дал близнецам одинаковые прекрасно синхронизированные карманные часы. Когда Боб и Алиса, наконец, встретились в точке
Заметит ли Алиса во время путешествия, что её часы замедлились? Ни в коей мере. Те часы — не единственная вещь, испытавшая замедление; то же самое произошло с её сердцебиением, работой её мозга и всего метаболизма. Во время путешествия Алисе не с чем сравнивать ход своих часов, но когда она наконец встретилась с Бобом во второй раз, она обнаружила, что значительно моложе его. Этот «парадокс близнецов» озадачивает студентов-физиков уже более ста лет.
Есть одна любопытная деталь, которую вы могли заметить самостоятельно. Боб путешествует через пространство-время по прямой, в то время как Алиса перемещается по кривой траектории. И тем не менее собственное время вдоль траектории Алисы короче, чем вдоль траектории Боба. Это пример контринтуитивного свойства геометрии пространства Минковского: мировая прямая линия имеет
Общая теория относительности
Как и Риман, Эйнштейн верил, что геометрия — искривлённая и меняющаяся. Причём он имел в виду геометрию не одного лишь пространства, но и пространства-времени. Следуя за Минковским, Эйнштейн по одной оси отложил время, а другую сопоставил всем трём измерениям пространства, но, вместо того чтобы изображать пространство-время на плоскости, он стал представлять себе искривлённую поверхность со впадинами и выпуклостями. Частицы по-прежнему движутся вдоль мировых линий, а часы отсчитывают собственное время, но геометрия пространства-времени стала куда менее правильной.
Как это ни удивительно, во многих отношениях законы физики выглядят проще в искривлённом пространстве-времени, чем в ньютоновской физике. Возьмём, например, движение частиц. Ньютоновские законы начинаются с принципа инерции, который гласит:
В отсутствие действия сил каждый объект остаётся в состоянии равномерного движения.
В этом внешне простом законе за выражением «равномерное движение» скрываются две самостоятельные идеи. Во-первых, «равномерное движение» подразумевает движение вдоль прямой линии в пространстве. Но Ньютон имел в виду нечто большее: равномерность движения также подразумевает постоянство, неизменность скорости, то есть отсутствие ускорения[31].
Но что же происходит с гравитационными силами? Ньютон добавляет второй закон — закон неравномерного движения, — который утверждает, что сила равна произведению массы на ускорение, или, если выразить это иначе:
Ускорение объекта равно приложенной к нему силе, делённой на его массу.
Третий закон применяется, когда сила вызвана гравитацией:
Сила гравитации, действующая на любой объект, пропорциональна его массе.
Минковский упростил ньютоновское представление о равномерном движении, догадавшись объединить оба этих условия:
В отсутствие сил любой объект движется через пространство-время вдоль прямой мировой линии.
Прямизна мировой линии подразумевает не только прямолинейность движения в пространстве, но также и постоянство скорости.
Гипотеза Минковского о прямизне мировой линии была изящным синтезом двух аспектов равномерного движения, но она применима только при полном отсутствии сил. Эйнштейн вывел идею Минковского на новый уровень, применив её к искривлённому пространству-времени.