Если даны две инерциальные
системы отсчёта, равномерно движущиеся друг относительно друга, то любая
находящаяся в движении пробная частица будет относительно них
сохранять величину и направление скорости своего движения
неизменными, хотя бы даже эти величина и направление её скорости были
совершенно различными в каждой из двух систем. В самом деле, ведь мы
определили
понятие инерциальной системы отсчёта так, чтобы в любой инерциальной системе
был справедлив следующий закон механики (первый закон Ньютона):
«Всякое тело сохраняет состояние покоя или прямолинейного
равномерного движения, пока и поскольку оно не понуждается внешними
силами изменить это состояние». Кроме этого закона механики,
существуют и другие. Каждый из них также будет справедлив в любой
инерциальной системе отсчёта, о чём свидетельствует эксперимент.
Относительность: законы физики одинаковы
во всех инерциальных системах отсчёта
Сохраняют ли справедливость во всех инерциальных системах отсчёта и другие
законы физики? Должен ли инженер-электротехник, рассчитывая
электрические цепи для реактивного самолёта, применять иные законы
электротехники на том основании, что самолёту предстоит двигаться?
Не придётся ли пользоваться иными законами электромагнитного
излучения при расчёте радиопередатчика для космического корабля,
потому что этот корабль будет двигаться? Не придётся ли применять
новые законы для истолкования экспериментов по столкновениям протонов
с атомами мишени, если и компактный протонный ускоритель, и мишень, и
счётчики частиц установлены на равномерно движущейся железнодорожной
платформе? Насколько нам известно, ответом на эти три вопроса, как и
на другие, подобные
им, является «нет». Несмотря на самые усердные поиски,
никто никогда не обнаружил каких-либо нарушений следующего принципа:
Все законы физики одинаковы во всех инерциальных системах отсчёта.
Это утверждение мы будем называть принципом относительности.
Принцип относительности утверждает, что, установив законы физики в одной
инерциальной системе отсчёта, мы можем применять их без всякого
изменения в любой другой инерциальной системе отсчёта. В любой
инерциальной системе отсчёта одинаковы как форма
законов физики, так и численные значения физических констант,
фигурирующих в этих законах. Все инерциальные системы эквивалентны с
точки зрения любого закона физики. Выражая это утверждение негативно,
можно сказать, что принцип относительности утверждает полную
невозможность отличить одну инерциальную систему отсчёта от другой с
помощью законов физики,
точно так же, как измерительная рулетка и уровень землемера не могут
показать, используем ли мы направление на север по Полярной звезде
или по магнитной стрелке компаса!
О чём нам НЕ говорит принцип относительности
Отметим, о чём нам не
говорит принцип относительности. Он не говорит, что промежуток времени между
событиями А
и Б
будет одним и тем же, если его измерять в разных инерциальных системах
отсчёта. Не говорит он и о том, что расстояние в пространстве между
этими двумя событиями будет одним и тем же в этих двух системах. Как
правило, ни промежутки времени, ни расстояния не будут одинаковыми в
двух разных инерциальных системах, точно так же как разности северных
и восточных координат ворот А
и Б
не совпадают при их определении дневным и ночным землемерами. В
результате импульс данной частицы в одной системе будет иметь другое
значение, чем её же импульс во второй системе. Даже скорость
изменения импульса во времени будет, как правило, различной в разных
системах отсчёта, и то же относится к величине силы. Поэтому при
изучении движения заряженной частицы два движущихся относительно друг
друга наблюдателя не обязательно определят одни и те же величины
напряжённостей электрического и магнитного полей, действующих на эту
частицу. Полная сила, вызванная совместным действием электрического и
магнитного полей, будет разной в каждой инерциальной системе отсчёта.
И тем не менее, несмотря на всю свою специфичность в разных системах
отсчёта, физика в них будет одна и та же! Физические величины в
разных системах отличаются по своим численным значениям,
но удовлетворяют одним и тем же законам.
Скорость изменения импульса во времени, взятая в одной системе, равна полной
силе, измеренной в этой же системе (второй закон Ньютона). Скорость
изменения импульса во времени, взятая во второй системе, равна полной
силе, измеренной во второй же системе:
лабораторная система
⎧
⎪
⎪
⎪
⎩
Скорость
изменения
импульса
во времени
⎫
⎪
⎪
⎪
⎭
←
равна
→
(Силе)
↑
↑
как правило,
НЕ равны
как правило,
НЕ равны
↓
↓
⎧
⎪
⎪
⎪
⎩
Скорость
изменения
импульса
во времени
⎫
⎪
⎪
⎪
⎭
←
равна
→
(Силе)
система ракеты