Для студента-физика инерциальная система отсчёта представляет собой то
же, что сетка линий с севера на юг и с востока на запад на местности
для землемера. Землемер изучает положение объектов в пространстве.
Студент-физик изучает положение событий в пространстве и во времени.
Дневной и ночной землемеры могли
отказаться от использования координат в направлениях север — юг и восток —
запад и попросту измерять расстояния
между каждыми двумя городскими воротами, хотя сначала они даже не
подозревали о существовании такой величины, как расстояние. Подобным
же образом мы могли бы в этой главе ограничиться при определении
положений событий в пространстве-времени измерением интервалов
между любыми двумя событиями, не рассматривая по отдельности
«пространственных» и «временной» координат
2).
Однако следует начать с положения физики до 1905 г., совершенно не
опираясь на понятие интервала. Это понятие само привлечёт наше
внимание подобно тому, как понятие расстояния привлекла к себе
внимание землемера. Так, два человека измеряли координаты в
направлениях север — юг и восток — запад в двух разных
системах координат, и лишь позднее они заметили взаимосвязь между
совсем разными числами в своих записях («инвариантность
расстояния»). Мы начнём подобным же образом с пространственных
и временных координат событий в лабораторной системе отсчёта и с
пространственных и временных координат тех же событий в системе
отсчёта ракеты. И тогда у нас будут солидные основания для вывода о
тождественном равенстве друг другу интервала между двумя событиями,
вычисленного из лабораторных координат, и интервала между теми же
двумя событиями, вычисленного из совсем других чисел — значений
координат, полученных при измерениях в системе отсчёта ракеты
(«инвариантность интервала»).
2)
Такой подход сформулирован Робертом Ф. Марцке и Джоном А. Уилером в
сборнике Gravitation and Relativity, eds. H.-Y. Chiu and W. F. Hofmann, W. A. Benjamin, New York, 1964.
(Имеется русский перевод: Гравитация и относительность, под ред. X. Цзю и В. Гофмана, изд-во
«Мир», М., 1965, стр. 107.— Прим. перев.)
Определение понятия события
В геодезии основным понятием является место.
В физике основное понятие — событие.
Событие
характеризуется не только местом, но и моментом времени, в который
оно произошло. Вот примеры событий: испускание частицы или световой
вспышки (взрывы); отражение или поглощение частиц или световых
вспышек; столкновения и почти столкновения, именуемые совпадениями.
Как определить место и время, где и когда происходит событие в данной
инерциальной системе отсчёта? Представим себе, что мы построили тело
отсчёта, собрав из метровых стержней кубическую решётку, вроде того
подобия «шведских стенок», которые стоят на детских
площадках (рис. 9).
![]()
Рис. 9. Решётка из метровых стержней и часов. Опорные часы выделены.
Решётка из часов
Закрепим в каждом узле этой решётки часы.
Часы могут быть любой конструкции, но они проградуированы
в метрах времени. Возможность такой градуировки обсуждалась в разд. 1,
когда мы заставляли световую вспышку бегать, отражаясь между двумя
зеркалами, отстоящими друг от друга на полметра. Мы говорили, что
такие часы издают «тик-так» каждый раз, когда свет
возвращается к первому зеркалу. Между соседними «тик-так»
свет проходит замкнутый путь 1 м,
и мы условились называть полученную таким образом единицу времени
1 метром светового времени
или, проще, 1 метром времени.
В обычных единицах скорость света имеет измеренную величину
𝑐=2,997925⋅10⁸
м/сек.
Путь 1 м
свет проходит за время, равное 1 метр/с =
3,335640⋅10⁻⁹
сек.
Значит, 1 метр светового времени равен
3,335640⋅10⁻⁹
секунд
или около 3,3 наносекунд,
если говорить на языке электроники сверхвысоких частот. Итак, мы
полагаем, что все часы решётки, какова бы ни была их конструкция,
проградуированы в метрах светового времени.
Синхронизация часов решётки