Рис. 3а. Неправильное предсказание. Жюль Верн полагал, что пассажир свободно летящего снаряда будет стоять на том дне снаряда, которое ближе к Земле или к Луне, в зависимости от того, притяжение которой из них сильнее, но что собака будет парить рядом со снарядом в течение всего путешествия.
Рис.3б. Правильным было бы предсказание, что и пассажир будет парить внутри снаряда в течение всего путешествия. Жюль Верн прав, описывая движение собаки.
Этот рассказ приводит к парадоксу, играющему решающую роль для теории
относительности. Жюль Верн считал возможным, что гравитационное
притяжение со стороны Земли способно прижимать пассажира к стороне
снаряда, обращённой к Земле, на первоначальном этапе путешествия. Он
считал также естественным, что труп собаки будет всё время оставаться
вблизи снаряда, так как и снаряд, и собака независимо друг от друга
движутся по одной и той же траектории в пространстве. Но если собака летит
Наш опыт в области реальных космических полётов позволяет разрешить этот
парадокс. Жюль Верн ошибался, описывая состояние пассажира внутри
космического корабля. Подобно находящейся снаружи корабля собаке,
пассажир внутри корабля совершает тот же путь в пространстве, что и
космический корабль. Поэтому он должен свободно парить относительно
корабля в течение всего путешествия (рис.
36).
Конечно, гравитационное поле Земли действует на пассажира. Но оно действует и
на космический корабль. В самом деле, относительно Земли
Утверждение о том, что ускорение пассажира относительно космического корабля равно нулю, вовсе не равносильно утверждению, что их относительная скорость обязательно равна нулю. Пассажир может отталкиваться от пола или стен, в результате чего он пролетит внутри корабля и ударится о стену. Но если его начальная скорость относительно корабля была равна нулю, то этот случай будет самым интересным, так как равная нулю скорость будет постоянно сохраняться и в дальнейшем. И пассажир, и космический корабль будут следовать в пространстве одним и тем же путём. Как это замечательно, что пассажир, даже лишённый возможности взглянуть наружу, тем не менее следует строго предопределённой орбите! Лишённый возможности двигаться, он даже с закрытыми глазами не касается стен. Можно ли в большей степени исключить влияние тяготения?!
Рис.4. Космический корабль, свободно падающий вблизи Земли.
Пусть современный космический корабль с пассажиром на борту запускается
вертикально вверх с Земли, поднимается и падает обратно (рис. 4).
(Пассажир в лифте испытывает близкое подобие этого падения, когда
обрывается трос лифта). Выберем такой свободно падающий космический
корабль в качестве наилучшей возможной системы отсчёта для физических
опытов. Эта система отсчёта является самой лучшей, потому что наряду
со всем прочим законы движения частиц имеют наиболее простой вид в
свободно падающем корабле. В таком корабле свободная частица,
находившаяся первоначально в покое, сохранит состояние покоя. Если
лёгким толчком придать этой частице скорость, она будет двигаться в
корабле по прямой линии с постоянной скоростью. Другие опыты
подтверждают, что