Действительно ли скорость света не зависит от скорости источника

Наблюдения периодично пульсирующих источников рентгеновского излучения в двойных звёздных системах. "Эмиссионной" теории света. Специальная теория относительности. "Теорема погашения" Эвальда и Озеена. Дисперсионные измерения излучения пульсаров.

Рубрика Астрономия и космонавтика
Вид статья
Язык русский
Дата добавления 15.11.2018
Размер файла 241,3 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Действительно ли скорость света не зависит от скорости источника

Кеннет Бречер

Факультет Физики и Центр Космических исследований, Штат Массачусетс, Массачусетский Технологический Институт, Кембридж, Массачусетс

Последние наблюдения периодично пульсирующих источников рентгеновского излучения в двойных звёздных системах исследованы в рамках "эмиссионной" теории света. Предполагая, что свет, испускаемый источником, движущимся со скоростью v относительно наблюдателя имеет скорость c'=c+kv в системе наблюдателя, находим, что время прибытия импульсов от двойных источников рентгеновского излучения предполагает k< 2?10-9. Это, по-видимому, наиболее прямое и ощутимое доказательство того, что скорость света не зависит от скорости источника.

Специальная теория относительности 1 основана на двух чётких постулатах: (I) Любые законы физики, которые выполняются в одной системе отсчёта, в той же форме выполняются и в любой другой системе отсчёта, движущейся равномерно относительно первой - этот постулат известен как принцип относительности; и (II) скорость электромагнитного излучения не зависит от скорости источника. Взятые вместе эти два постулата ведут к представлениям о пространстве и времени с глубокими и ошеломляющими следствиями. Специальная теория относительности получает прямое и косвенное обоснование со стороны всей физики и, наиболее строго, через изучение всей области электромагнитных явлений, от классической оптики до квантовой электродинамики. Однако, несмотря на многочисленные экспериментальные проверки первого постулата, 2 имелось очень мало прямых доказательств обоснованности второго постулата 3-5. Как подчеркнул Фокс, 6 некоторые лабораторные эксперименты не могут дать однозначного критерия проверки (II) и не могут быть приняты всесторонне. Поэтому я намерен представить более прямой и ощутимый внеземной метод проверки второго постулата.

Ритц 7 предложил вариант электродинамики, которая сохраняла два однородных уравнения Максвелла, но изменяла уравнения для источников таким способом, что скорость света была бы равна c лишь относительно источника. В "эмиссионных" или "баллистических" теориях, электромагнитное излучение, испускаемое источником, движущимся со скоростью v относительно неподвижного наблюдателя, распространилось бы со скоростью c'=c+v в системе неподвижного наблюдателя. Чтобы проверить обоснованность "эмиссионной" теории, удобно выдвинуть гипотезу

c'=c+kv. (1)

где k - константа (1 - для теории Ритца; 0 - для теории Эйнштейна), которая должна быть определена экспериментально.

Де Ситтер 8 отметил, что, если бы скорость света зависела от скорости источника, двойные звёздные системы показали бы особенности, которые никогда не наблюдались: порядок событий мог быть обращён, могли существовать множественные изображения звезды, и, как он намекнул, возник бы кажущийся эксцентриситет орбиты. Отсутствие таких эффектов часто приводилось в качестве свидетельства против эмиссионных теорий. Однако, как было отмечено Фоксом 6, внеземные наблюдения по длинам волн света в целом не способны выявить обоснованность уравнения (1). Причина этого в том, что излучение от удалённой звезды рассеивается при распространении сквозь встреченное им околозвёздное и межзвёздное вещество. Согласно "теореме погашения" 9 Эвальда и Озеена, в диспергирующей среде падающая электромагнитная волна заменяется переизлучёнными полями, созданными диполями среды. Результирующая волна распространяется с фазовой скоростью, характеризующей среду. Для излучения с длиной волны ? в свободном пространстве, распространяющимся в среде с показателем преломления n, характерная длина гашения ? есть ?= ?/2?|n-1|. Плазме с электронной плотностью N соответствует ??(?a0N)-1, где a0=e2/mc2?2,82?10-13 см. На длине волны света ?= 5000 A, ?=0,75N-1 световых лет. Для N?0,04 см-3 (типичная величина, полученная из дисперсионных измерений излучения пульсаров) это составит величину ??2 световых года, то есть меньше расстояния до самой близкой звезды.

Однако, для ренгеновских лучей с энергией квантов 70 кэВ (самая высокая энергия, с которой, насколько известно, периодично пульсируют источники, обсуждаемые ниже) это даёт ??20 кпс (?3?1022 см). Таким образом, межзвёздное погашение не лишает законной силы наблюдательные проверки, выполненные для галактических источников жёсткого рентгеновского излучения, находящихся ближе 10 килопарсек (кпс) от Галактического центра или для внегалактических источников, наблюдаемых сквозь тонкий (~1 кпс) диск нашей Галактики. (Если бы ? было меньше расстояния D от Земли до источника, то в дальнейшем обсуждении следовало бы использовать ? вместо D.) Кроме того, ни одна из систем, рассматриваемых ниже, по-видимому, не содержит достаточно околозвёздного газа (который не вращается вместе с источником рентгеновского излучения), чтобы "погасить" исходную волну и заменить её волной, распространяющейся в среде, которая обладает нулевой скоростью относительно Земли.

Чтобы увидеть, какие именно необычные эффекты возникают, если c'?c, рассмотрим две звезды в двойной системе на расстоянии D от Земли, которые обращающиеся вокруг их общего центра масс по круговым орбитам с периодом T=2?/?. Пусть один из источников испускает импульсы с постоянной скоростью в его собственной системе отсчёта. Возьмём большую полуось равной r0 и (постоянную) орбитальную скорость рентгеновской звезды равной v0, так что проекция большой полуоси и скорости на луч зрения (лучевой скорости) пульсирующего источника будут равны, соответственно, r=r0sini и v=v0sini (где i - угол наклона плоскости орбиты). Проектируемая лучевая скорость (по отношению к наблюдателю) будет тогда изменяться со временем как v(t')=v cos?t', где t' меряется в системе отсчёта источника. Теперь рассмотрите импульс, испущенный в момент t' в системе отсчёта источника. Если v<<с, он достигнет Земли в момент

t?t'+(D-rsin?t')/(c+kvcos?t'). (2)

Для D>>r и v<<с уравнение (2) преобразуется

(3)

Дифференцируя по t', получим

(4)

Понятно, что если не выполняется условие ?kDv/c2<<1, то время между импульсами не будет соответствовать простой синусоидальной доплеровской кривой. Фактически, если ?kDv/c2> 1, будет казаться, что импульсы приходят в одно и то же время от более чем одного положения на орбите. Отсутствие таких "призраков" (или аномальных импульсов) в наблюдаемых импульсах рентгеновского излучения от двойных источников рентгеновского излучения уже ограничивает k так что k<kg, где

k<kg?Tc2/2?Dv. (5)

Если мы перепишем уравнение (4) как

рентгеновский излучение свет звёздный

dt/dt'=1-(V/c)cos(?t'+?), (6)

где V=r? sec? и tan?=kD?/c, то становится очевидным и другой эффект. Рассмотрим маленькую звезду, движущуюся по орбите вокруг много большего компонента, немного выше его поверхности. Малая звезда заслонится вторым компонентом, исчезнув, скажем, в момент времени t1'=?/2? и снова появляясь в момент t2'=3?/2?. Из уравнения (3) мы видим, что эти два события кажутся происходящими в системе Земли в моменты t1=?/2?+D/c-r/c и t2 =3?/2?+D/c+r/c. Средняя точка затмений, найденная на Земле, произойдёт в момент (t1+t2)/2?tE =D/c+?/?. Однако, если определять по доплеровской кривой (когда dt/dt'=1), это явление произойдёт в момент tD?D/c+?/?-?/?(1+r?/c-kDv?/c2). Таким образом, для kDv?/c2<<1 и r?/c<<1, время середины затмения, определённое по доплеровской кривой, будет отличаться от времени середины затмения, найденного по заслонению, на величину tE-tD??/?. Поэтому орбитальная фаза, найденная этими двумя независимыми методами отличится на величину ?E-?D=tan-1(kD?/c). Для kD?/c<<1 верхний предел разности между орбитальными фазами, найденных этими двумя методами, ??, налагает новое ограничение на k:

k<kp???cT/2?D=(v??/c)kg. (7)

Наконец, для полноты, я исследую эффект, указанный Де Ситтером 6, который обычно упоминают в качестве основного аргумента против эмиссионной теории. Используя локально измеренную доплеровскую скорость V(t), находимую здесь по временам прихода импульсов, в эмиссионной теории мог бы проявиться кажущийся орбитальный эксцентриситет. Чтобы вывести этот эффект, нужно принять, что 1>>kDv?/c2>>r?/c (таким образом, k?D/c>>1). Тогда членом sin?t' можно пренебрегать, и t' найдётся через t как

(8)

Подставляя (8) в (6) получим (с учётом t0=D/c)

v(t)?vcos[?(t-t0)+(kDv?/c2)cos?(t-t0)]. (9)

Если предполагать, что специальная теория относительности имеет силу, эллиптическая орбита (с эксцентриситетом e<<1) покажет доплеровскую скорость 10

v(t)?vcos[?(t-t0)+2ecos?(t-t0)]. (10)

Таким образом, эмиссионная теория могла бы привести к кажущемуся эксцентриситету орбит двойных звёзд (в дополнение к любому истинному эксцентриситету) величины e?k?Dv/Tc2. Верхний предел для любого допустимого орбитального эксцентриситета тогда означал бы

k<kd=Tc2e/?vD=2ekg. (11)

Впрочем, при получении этого эффекта, нужно предположить, что kDv?/c2>>r?/c, означающего, что kD?/c>>1. Но ни один из источников, обсуждаемых ниже (ни, фактически, любой из обсуждавшихся Де Ситтером) не удовлетворяет соотношению, за исключением случая k>>1, противоречащего нашему исходному предположению о том, что k?1. Для k?1, некоторые подобные эффекты всё ещё могут проявляться, но кажущийся эксцентриситет уже не будет подчиняться уравнению (11). Поскольку, в любом случае, фазовый аргумент налагает более строгое (пропорционально множителю v??/2ec) ограничение для двойных звёздных систем, обсуждаемых ниже, мы не будем использовать этот эффект в качестве проверки эмиссионной теории.

Таблица I. Наблюдаемые свойства двойных источников рентгеновского излучения и найденные верхние границы для k

Объект

v0sini (км/с)

D

(кпс)

T (дни)

?? (рад)

kg

kp

Her X-l a

169

~6

1,70

<0,06

<7?10-5

<2?10-9

Cen X-3 b

415

~8

2,09

<2?10-5

SMC X-l c

299

>60

3,89

<0,05

<8?10-6

<4?10-10

Известно примерно 200 дискретных источников рентгеновского излучения, расположенных в Галактике и близлежащих Магеллановых Облаках. Как известно, из них около десяти периодично пульсируют в диапазоне энергий квантов излучения вплоть до 70 кэВ и обращаются в двойных системах, предоставляя хорошие часы для проверки эмиссионной теории. Источники Her S-l, Cen X-3 и SMC X-l представляют собой лучшие примеры для исследования, обеспечивающие затмения, точные доплеровские скорости, периоды обращения, орбитальную фазу и хорошие оценки их расстояний. (При получении величины v0sini все принимают k=0. Для k=1, если v/c<<1, возникает лишь ничтожное изменение в получаемых величинах v0sini.) Так как найденная по Доплеру орбитальная фаза для каждого из источников определена с высокой точностью (неопределённость в ?D много меньше 1?) максимум, допустимый для величины ??, принят равным неопределённости в фазе, рассчитанной по затмению. Верхняя граница для k установлена из отсутствия множественных изображений или перепутанного порядка импульсов (kg), а также из аномального сдвига фаз (kp). Отметим, что сдвиг фаз, который зависит только от периода обращения и расстояния источника, даёт наиболее строгий верхний предел. (Для Cen X-3, достоверный период затмения не был определён и потому не включен.) Из трёх объектов источник в Малом Магеллановом Облаке (SMC X-l) может дать самый строгий верхний предел. В этом направлении, поскольку путь к источнику - это в основном пустое межгалактическое пространство с N<<0,04 см-3 (см. ссылку, цитируемую в сноске "c" в Таблице I), то это означает, что ?>>D, гарантируя отсутствие существенного межзвёздного "погашения".

Впрочем, дабы быть осторожными, мы используем результат Her X-l, как наиболее достоверное, так как существующие результаты предполагают, что любое звёздное "погашение" околозвёздным веществом должно происходить в основном в газе, вращающемся вместе с пульсирующим источником. Это почти наверняка справедливо для источника Her X-l, который, видимо, задействован в переносе массы на нейтронную звезду ввиду заполнения полости Роша. Для Her X-l отсечка энергии мягкого рентгеновского излучения, полученная из модели спектральных выбросов, предполагает наличие плотной газовой колонны, возникающей в излучающей области источника (и крутящейся вместе с ним). Однако для источников типа Cen X-3 или SMC X-l, которые могут получать энергию из процесса аккреции массы в виде звездного ветра со второго компонента звезды, любое существенное погашение, встречающееся в звёздном ветре, всё ещё приводило бы к росту зависящей от времени величины c' (в зависимости от скорости звёздного ветра, обычное значение которой составляет 103 км/с и превышает орбитальную скорость), разумеется, создавая (ненаблюдаемые) импульсы-привидения и, вероятно, сдвиг фаз (с vветра вместо Vисточника). Учитывая эти замечания, я заключаю что

k<2?10-9. (12)

Этот результат может быть сопоставлен с лучшим ограничением на k, найденным земными методами. Из времяпролётного измерения ?-лучей от распада ?0-мезонов с энергией в 6 ГэВ, Альвагер и другие 4 нашли, что k<10-4 (Хотя для нахождения скорости пионов применяется кинематика специальной теории относительности, результат изменился бы лишь незначительно, будь скорость пионов найдена на основе кинематики Галилея.) Таким образом, достигнутое внеземное ограничение примерно в 105 раз более строгое, нежели предел, установленный лабораторными экспериментами.

Итак, вывод: наблюдаемые свойства двойных источников рентгеновского излучения требуют, чтобы скорость электромагнитного излучения (рентгеновских лучей) не зависела от движения источника с высокой степенью точности.

Источники

1 A. Einstein, Ann. Phys. (Leipzig) 17, 891 (1905).

2 C. J. Cedarholm et al., Phys. Rev. Lett. 1, 342 (1958); T. S. Jaseja et al., Phys. Rev. 133, A1221 (1964).

3 D. Sadeh, Phys. Rev. Lett. 10, 271 (1963).

4 T. Alvager et al., Phys. Lett. 12, 260 (1964); T. Alvager et al., Ark. Fys. 31, 145 (1966).

5 T. A. Filippas and J. G. Fox, Phys. Rev. 135, 1071 (1969).

6 J. G. Fox, Am. J. Phys. 30, 297 (1962), и J. Opt. Soc. Am. 57, 967 (1967), и Am. J. Phys. 33, 1 (1965).

7 W. Ritz, Ann. Chim. Phys. 13, 145 (1908), and Oeuvres (Gauthier-Villars, Paris, 1911), pp. 317-492.

8 W. de Sitter, Phys. Z. 14, 429, 1267 (1913).

9 M. Born and E. Wolf, Principles of Optics (Pergamon, New York, 1964), pp. 100-108.

10 R. G. Aitken, The Binary Stars (Dover, New York, 1964).

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Ознакомление с историей открытия квазизвездных радиоисточников, причинами смещения спектральных линий. Рассмотрение радиоструктуры квазаров, их инфракрасного и рентгеновского излучения, определение скорости удаления, возраста и источников энергии.

    контрольная работа [36,6 K], добавлен 03.05.2010

  • Понятие и специфика реликтового излучения, исследование его источников и основные теории по этому поводу. Зависимость плотности реликтового излучения Вселенной от длины волны. Конечность материального мира Вселенной и бесконечность ее пространства.

    реферат [79,9 K], добавлен 07.10.2010

  • Типы двойных звезд и методы их изучения. Обмен веществом в тесных двойных системах. Характерные примеры двойных звезд. Компоненты двойных звезд. Опыта изучения двойных звезд. Создание теорий внутреннего строения звезд и теорий эволюции звезд.

    курсовая работа [919,1 K], добавлен 17.10.2006

  • Изменчивость Вселенной, проблема определения ее размера и возраста. Измерения расстояний до звезд, самые яркие и самые близкие к нам звезды и галактики. Изучение двойных и переменных звезд, квазаров, пульсаров и "черных дыр". Поиск внеземных цивилизаций.

    курсовая работа [38,1 K], добавлен 24.04.2011

  • О природе времени и исследовании будущего. О "конце света". Сценарий будущего развития человеческой цивилизации. О будущем и пассионарности Украины. В 2254 году в Украине начнётся духовная революция планетарного масштаба.

    научная работа [19,5 K], добавлен 27.03.2007

  • Типы двойных звезд, которые случайно оказались рядом на небе, то есть в одном направлении, а в пространстве, на самом деле, их разделяют большие расстояния. Блеск двойных звёзд. Тесные пары: первый обмен массами. Вспышки сверхновых в двойных системах.

    презентация [422,2 K], добавлен 22.02.2017

  • Внешние тепловые потоки, действующие на космический аппарат. Общие сведения и устройство оптических систем вакуумных установок. Спектры солнечного излучения. Классификация имитаторов солнечного излучения. Физические принципы использования имитаторов.

    курсовая работа [747,5 K], добавлен 13.09.2012

  • Квазар - особо мощное и активное ядро галактики, один из самых ярких объектов во Вселенной. Теории происхождения, способы определения размеров квазаров и мощности их излучения. Внутреннее строение квазаров, наблюдения за ними с помощью телескопа "Хаббл".

    реферат [171,1 K], добавлен 24.11.2012

  • Особенности наблюдения моментов контактов, фотографирования серпов, определения границ полос полной тени на местности как способы предвычисления видимого положения Луны на небе. Ознакомление с законом потемнения солнечного диска от середины к краю.

    реферат [161,3 K], добавлен 27.07.2010

  • Формирование идей о гравитационном взаимодействии во Вселенной: закон гравитации Ньютона; движение планет; теория относительности Эйнштейна, гравитационная линза. Приборы для измерения гравитации; спутниковый метод изучения гравитационного поля Земли.

    курсовая работа [3,6 M], добавлен 23.10.2012

  • В соответствии с теорией относительности метрика зависит от распределения материи. Анализ статического сферически симметричного поля, создаваемого изолированной массой. Определение евклидова пространства тремя взаимно ортогональными декартовыми осями.

    реферат [341,5 K], добавлен 23.06.2010

  • Понятие и виды двойных звезд, измерение их массы с помощью законов Кеплера. Возникновение вспышки в результате встречи потоков вещества, устремляющихся от звезд. Влияние сил тяготения на двойные звезды, характерные особенности рентгеновских пульсаров.

    презентация [773,3 K], добавлен 21.03.2012

  • Сущность гравитации и история развития теории, ее обосновывающей. Законы движения планет (в том числе Земли) вокруг Солнца. Природа гравитационных сил, значение в развитии знаний о них теории относительности. Особенности гравитационного взаимодействия.

    реферат [21,4 K], добавлен 07.10.2009

  • Двойные звезды. Открытие двойных звезд. Измерение параметров двойных звезд. Теплые двойные звезды. Рентгеновские двойные звезды. Характерные примеры двойных звезд Центавра. Сириус. Двойные звезды - две звезды, обращающиеся вокруг общего центра тяжести.

    реферат [39,4 K], добавлен 19.01.2006

  • Определение первой, второй и третьей космической скорости. Соотношение сил тяготения и центробежной, при котором тело будет двигаться по круговой орбите. Преодоление объектом гравитационного притяжения Земли и Солнца. Выход за пределы солнечной системы.

    презентация [190,7 K], добавлен 29.10.2014

  • Первый порядок материальных структур - первичные элементы. Второй - частицы вещества, из которых состоят планеты. Третий - солнечная система. Четвёртый - системы многих звёзд. Высший порядок миров образуют множество звёздных систем.

    статья [11,4 K], добавлен 28.01.2003

  • Образование черных дыр. Расчет идеализированного сферического коллапса. Современная теория звездной эволюции. Пространство и время. Свойства черной дыры. Общая теория относительности Эйнштейна. Поиск черных дыр. Горизонт событий и сингулярность.

    презентация [4,4 M], добавлен 12.05.2016

  • Описание жизненного пути и научной деятельности К.Э. Циолковского - основоположника теории ракетостроения и межпланетных сообщений, автора многочисленных работ по аэродинамике и воздухоплаванию. Циолковский, как противник теории относительности Эйнштейна.

    реферат [49,7 K], добавлен 20.03.2011

  • Визуальные наблюдения метеоров. Многократный счет метеоров. Наблюдения радиантов. Наблюдения телескопических метеоров (телеметеоров). Фотографические наблюдения метеоров. Спектрографирование метеоров и определение длин волн спектральных линии.

    реферат [24,7 K], добавлен 06.03.2007

  • Черная дыра - порождение тяготения. История предсказаний поразительных свойств черных дыр. Важнейшие выводы теории Эйнштейна. Процесс релятивистского гравитационного коллапса. Небесная механика черных дыр. Поиски и наблюдения. Рентгеновское излучение.

    реферат [29,3 K], добавлен 05.10.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.