Из Википедии, бесплатной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
Фуко «s маятник в Пантеоне в Париже может измерять время , а также продемонстрировать вращение на Земле .

Время в физике определяется его измерением : время - это то, что показывают часы . [1] В классической нерелятивистской физике это скалярная величина (часто обозначаемая символом [2] ) и, как длина , масса и заряд , обычно описывается как фундаментальная величина . Время можно математически комбинировать с другими физическими величинами, чтобы получить другие концепции, такие как движение , кинетическая энергия и зависящие от времени поля . Хронометражпредставляет собой комплекс технологических и научных вопросов и является частью основы ведения документации .

Маркеры времени [ править ]

До появления часов время измерялось теми физическими процессами [3], которые были понятны каждой эпохе цивилизации: [4]

  • первое появление (см .: гелиакальный восход ) Сириуса в ознаменование ежегодного разлива Нила [4]
  • периодическая последовательность ночь и день , казалось бы , вечно [5]
  • положение на горизонте первого появления солнца на рассвете [6]
  • положение солнца на небе [7]
  • отметка момента полудня днем [8]
  • длина тени, отбрасываемой гномоном [9]

В конце концов [10] [11] стало возможным характеризовать течение времени с помощью приборов, используя операционные определения . Одновременно эволюционировала наша концепция времени, как показано ниже. [12]

Единица измерения времени: секунда [ править ]

В Международной системе единиц (СИ) единицей времени является секунда (символ:) . Это базовый блок СИ , и была определена с 1967 года как «продолжительность 9192631770 [циклов] в излучения , соответствующего переходу между двумя сверхтонкими уровнями в основном состоянии от цезия атома 133». [13] Это определение основано на работе атомных часов цезия. Эти часы стали практично использоваться в качестве основных эталонов примерно после 1955 года и используются с тех пор.

Современное состояние хронометража [ править ]

UTC метка времени используются во всем мире является атомарным стандартное время. Относительная точность такого стандарта времени в настоящее время составляет порядка 10 −15 [14] (соответствует 1 секунде примерно через 30 миллионов лет). Наименьший временной шаг, который считается теоретически наблюдаемым, называется планковским временем , который составляет примерно 5,391 × 10 -44 секунды - на много порядков ниже разрешающей способности современных стандартов времени.

Цезий атомные часы стали практичными после 1950 года, когда достижения в области электроники позволили надежному измерение сверхвысоких частот он генерирует. По мере дальнейшего развития исследования атомных часов продвигались к все более высоким частотам, которые могут обеспечить более высокую точность и более высокую точность. Часы, основанные на этих методах, были разработаны, но еще не используются в качестве основных эталонов.

Представления о времени [ править ]

Галактика Андромеды ( M31 ) находится на расстоянии двух миллионов световых лет от нас. Таким образом, мы наблюдаем свет M31, появившийся два миллиона лет назад [15], когда люди еще не существовали на Земле.

Галилей , Ньютон и большинство людей вплоть до 20-го века считали, что время одинаково для всех и везде. Это основа для временных шкал , где время является параметром . Современное понимание времени основывается на Эйнштейна «с теорией относительности , в которой показатели времени запуска по- разному в зависимости от относительного движения и пространства и времени объединяются в пространстве - времени , где мы живем на мировой линии , а не сроки. С этой точки зрения время - это координата . Согласно преобладающей космологической модели из Большого взрываСогласно теории, само время возникло как часть всей Вселенной около 13,8 миллиарда лет назад.

Закономерности в природе [ править ]

Для измерения времени можно записать количество появлений (событий) некоторого периодического явления . Регулярные рецидивы сезонов , то движения о солнце , луне и звездах были отмечены и сведены в таблице на протяжении тысячелетий, до того , как законы физики были сформулированы. Солнце было вершителем течения времени, но время было известно только часу на протяжении тысячелетий , поэтому использование гномона было известно в большей части мира, особенно в Евразии , и, по крайней мере, на юге, в джунглях.Юго-Восточная Азия . [16]

В частности, астрономические обсерватории, поддерживаемые для религиозных целей, стали достаточно точными, чтобы установить регулярные движения звезд и даже некоторых планет.

Сначала жрецы вели хронометраж вручную, а затем в коммерческих целях, когда сторожа отмечали время как часть своих обязанностей. Табулирование из равноденствий , то песочные часы , и часы воды становились все более и более точными, и , наконец , надежными. На кораблях в море мальчики крутили песочные часы и называли часы.

Механические часы [ править ]

Ричард Уоллингфордский (1292–1336), аббат аббатства Св. Альбана, около 1330 года построил механические часы как астрономический прибор [17] [18].

Ко времени Ричарда Валлингфорда использование трещоток и шестерен позволило городам Европы создавать механизмы для отображения времени на соответствующих городских часах; ко времени научной революции часы стали достаточно миниатюрными, чтобы семьи могли пользоваться личными часами или, возможно, карманными часами. Поначалу их могли себе позволить только короли. Маятниковые часы широко использовались в 18-19 веках. Их в основном заменили кварцевые и цифровые часы . Теоретически атомные часы могут показывать точное время миллионы лет. Они подходят для стандартов и использования в научных целях.

Галилей: течение времени [ править ]

В 1583 годе , Галилео Галилей (1564-1642) обнаружил , что гармоническое движение маятника имеет период постоянная, которую он узнал по времени движения качающейся лампы в гармоническом движении по массе в соборе Пизы , с его импульсом . [19]

В своих « Двух новых науках» (1638) Галилей использовал водяные часы для измерения времени, за которое бронзовый шар катился на известное расстояние по наклонной плоскости ; эти часы были

«большой сосуд с водой, поставленный на возвышении; ко дну этого сосуда была припаяна труба небольшого диаметра, дающая тонкую струю воды, которую мы собирали в небольшой стакан во время каждого спуска, будь то на весь длина канала или часть его длины; собранная таким образом вода взвешивалась после каждого спуска на очень точных весах; разница и соотношение этих весов давали нам разницу и соотношение времен, и это с такими точность, что, хотя операция повторялась много-много раз, в результатах не было заметных расхождений ". [20]

Экспериментальная установка Галилея для измерения буквального течения времени с целью описания движения шара предшествовала заявлению Исаака Ньютона в его « Началах» :

Я не определяю время , пространство , место и движение как хорошо известные всем. [21]

Преобразования Галилея предполагают, что время одинаково для всех систем отсчета .

Физика Ньютона: линейное время [ править ]

Примерно в 1665 году, когда Исаак Ньютон (1643–1727) вывел движение объектов, падающих под действием силы тяжести , началась первая четкая формулировка математической физики обработки времени: линейное время, задуманное как универсальные часы .

Абсолютное, истинное и математическое время само по себе и из своей собственной природы течет равномерно безотносительно к чему-либо внешнему, и по другому имени называется длительностью: относительное, кажущееся и обычное время - это какое-то ощутимое и внешнее ) измерение продолжительности с помощью движения, которое обычно используется вместо истинного времени; например, час, день, месяц, год. [22]

Механизм водяных часов , описанный Галилео, был спроектирован так, чтобы обеспечивать ламинарный поток воды во время экспериментов, таким образом обеспечивая постоянный поток воды в течение экспериментов и воплощая то, что Ньютон называл продолжительностью .

В этом разделе перечисленные ниже отношения рассматривают время как параметр, который служит показателем поведения рассматриваемой физической системы. Поскольку беглые люди Ньютона рассматривают линейный поток времени (то, что он называл математическим временем ), время можно рассматривать как линейно изменяющийся параметр, абстракцию движения часов на циферблате часов. Календари и судовые журналы затем можно было сопоставить с движением часов, дней, месяцев, лет и столетий.

Термодинамика и парадокс необратимости [ править ]

К 1798 году Бенджамин Томпсон (1753–1814) обнаружил, что работа может быть преобразована в тепло без ограничений - предшественник сохранения энергии или

  • 1-й закон термодинамики

В 1824 году Сади Карно (1796–1832) провел научный анализ паровой машины с помощью своего абстрактного цикла Карно . Рудольф Клаузиус (1822–1888) отметил меру беспорядка, или энтропии , которая влияет на постоянно уменьшающееся количество свободной энергии, доступной для двигателя Карно в:

  • 2-й закон термодинамики

Таким образом, непрерывное движение термодинамической системы от меньшей к большей энтропии при любой заданной температуре определяет стрелу времени . В частности, Стивен Хокинг выделяет три стрелы времени: [23]

  • Психологическая стрела времени - наше восприятие неумолимого потока.
  • Термодинамическая стрела времени - отличается ростом энтропии .
  • Космологическая стрела времени - отличается расширением Вселенной.

Со временем энтропия в изолированной термодинамической системе увеличивается. Напротив, Эрвин Шредингер (1887–1961) указал, что жизнь зависит от «потока отрицательной энтропии» . [24] Илья Пригожин (1917–2003) заявил, что другие термодинамические системы, которые, как и жизнь, также далеки от равновесия, также могут иметь стабильные пространственно-временные структуры, напоминающие жизнь. Вскоре после этого появились сообщения о реакциях Белоусова – Жаботинского [25] , которые демонстрируют колеблющиеся цвета в химическом растворе. [26] Эти неравновесные термодинамические ветви достигают точки бифуркации., которая является неустойчивой, и на ее месте становится устойчивой другая термодинамическая ветвь. [27]

Электромагнетизм и скорость света [ править ]

В 1864 году Джеймс Клерк Максвелл (1831–1879) представил комбинированную теорию электричества и магнетизма . Он объединил все известные тогда законы, относящиеся к этим двум явлениям, в четыре уравнения. Эти уравнения векторного исчисления, в которых используется оператор дель ( ), известны как уравнения Максвелла для электромагнетизма .

В свободном пространстве (то есть пространстве, не содержащем электрических зарядов ) уравнения принимают вид (в единицах СИ ): [28]

куда

ε 0 и μ 0 - электрическая проницаемость и магнитная проницаемость свободного пространства ;
c = - скорость света в свободном пространстве, 299 792 458 м / с ;
E - электрическое поле;
B - магнитное поле.

Эти уравнения допускают решения в виде электромагнитных волн. Волна образована электрическим полем и магнитным полем, которые колеблются вместе, перпендикулярно друг другу и направлению распространения. Эти волны всегда распространяются со скоростью света c , независимо от скорости электрического заряда, создавшего их.

Тот факт, что свет всегда движется со скоростью c, был бы несовместим с теорией относительности Галилея, если бы уравнения Максвелла выполнялись в любой инерциальной системе координат (системе отсчета с постоянной скоростью), потому что преобразования Галилея предсказывают уменьшение (или увеличение) скорости. в системе отсчета наблюдателя, движущегося параллельно (или антипараллельно) свету.

Ожидалось, что существует одна абсолютная система отсчета, система светоносного эфира , в которой уравнения Максвелла сохраняются неизменными в известной форме.

Эксперимент Майкельсона-Морли не удалось обнаружить никакой разницы в относительной скорости света из - за движения Земли относительно эфира светоносного, предполагая , что уравнения Максвелла действительно, фактически, держать во всех кадрах. В 1875 году Хендрик Лоренц (1853–1928) открыл преобразования Лоренца , которые оставили уравнения Максвелла неизменными, что позволило объяснить отрицательный результат Майкельсона и Морли. Анри Пуанкаре (1854–1912) отметил важность преобразования Лоренца и популяризировал его. В частности, описание железнодорожного вагона можно найти в науке и гипотезы , [29] , которая была опубликована до статей Эйнштейна 1905 года.

Преобразование Лоренца предсказало сжатие пространства и замедление времени ; до 1905 года первое интерпретировалось как физическое сжатие объектов, движущихся относительно эфира, из-за модификации межмолекулярных сил (электрической природы), в то время как второе считалось просто математическим условием. [ необходима цитата ]

Физика Эйнштейна: пространство-время [ править ]

Специальная теория относительности Альберта Эйнштейна 1905 года бросила вызов понятию абсолютного времени и смогла сформулировать определение синхронизации только для часов, которые отмечают линейный поток времени:

Если в точке A пространства есть часы, наблюдатель в A может определить значения времени событий в непосредственной близости от A, найдя положения стрелок, которые являются одновременными с этими событиями. Если в точке B пространства есть другие часы, во всех отношениях похожие на часы в A, наблюдатель в B может определить временные значения событий в непосредственной близости от B.

Но без дополнительных предположений невозможно сравнить во времени событие в точке A с событием в точке B. До сих пор мы определили только «время A» и «время B».

Мы не определили общее «время» для A и B, поскольку последнее не может быть определено вообще, если мы не установим по определению, что «время», необходимое свету для путешествия из A в B, равно «времени», которое требуется для путешествия. от B до A. Пусть луч света начинается в «момент A» t A от A к B, пусть он в «момент B» t B отражается от B в направлении A и снова достигает точки A в «время А» т " .

Согласно определению, два часа синхронизируются, если

Мы предполагаем, что это определение синхронизма свободно от противоречий и возможно для любого количества точек; и что следующие соотношения являются универсальными:

  1. Если часы в B синхронизируются с часами в A, часы в A синхронизируются с часами в B.
  2. Если часы в A синхронизируются с часами в B, а также с часами в C, часы в B и C также синхронизируются друг с другом.
-  Альберт Эйнштейн, «Об электродинамике движущихся тел» [30]

Эйнштейн показал, что если скорость света не меняется между системами отсчета, пространство и время должны быть такими, чтобы движущийся наблюдатель измерял ту же скорость света, что и стационарный, потому что скорость определяется пространством и временем:

где r - позиция, а t - время.

Действительно, преобразование Лоренца (для двух систем отсчета в относительном движении, ось x которых направлена ​​в направлении относительной скорости)

Можно сказать, что он «смешивает» пространство и время, подобно тому, как евклидово вращение вокруг оси z смешивает координаты x и y . К последствиям этого относится относительность одновременности .

Событие B одновременно с событием A в зеленой рамке отсчета, но произошло раньше в синей рамке и произойдет позже в красной рамке.

В частности, преобразование Лоренца - это гиперболическое вращение, которое представляет собой изменение координат в четырехмерном пространстве Минковского , размерность которого равна ct . (В евклидовом пространстве обычное вращение - это соответствующее изменение координат.) Скорость света c может рассматриваться как просто необходимый коэффициент преобразования, потому что мы измеряем размеры пространства-времени в различных единицах; поскольку счетчик в настоящее время определяется в секундах, его точное значение составляет 299 792458 м / с.. Нам понадобился бы аналогичный коэффициент в евклидовом пространстве, если бы, например, мы измеряли ширину в морских милях и глубину в футах. В физике для упрощения уравнений иногда используются единицы измерения, в которых c = 1 .

Показано, что время в "движущейся" системе отсчета идет медленнее, чем в "стационарной", с помощью следующего соотношения (которое можно получить с помощью преобразования Лоренца, положив ∆ x ′ = 0, ∆ τ = ∆ t ′):

куда:

  • τ - время между двумя событиями, измеренное в движущейся системе отсчета, в котором они происходят в одном и том же месте (например, два тика на движущихся часах); это называется правильным временем между двумя событиями;
  • t - время между этими двумя событиями, но измеренное в стационарной системе отсчета;
  • v - скорость движущейся системы отсчета относительно неподвижной;
  • c - скорость света .

Поэтому считается, что движущиеся объекты показывают более медленное течение времени . Это известно как замедление времени .

Эти преобразования действительны только для двух кадров с постоянной относительной скоростью. Наивное применение их к другим ситуациям порождает такой парадокс, как парадокс близнецов .

Этот парадокс можно разрешить, используя, например, Общую теорию относительности Эйнштейна , которая использует риманову геометрию , геометрию в ускоренных неинерциальных системах отсчета. Используя метрический тензор, описывающий пространство Минковского :

Эйнштейн разработал геометрическое решение преобразования Лоренца, которое сохраняет уравнения Максвелла . Его уравнения поля дают точную связь между измерениями пространства и времени в данной области пространства-времени и плотностью энергии этой области.

Уравнения Эйнштейна предсказывают, что время должно изменяться наличием гравитационных полей (см. Метрику Шварцшильда ):

Где:

- гравитационное замедление времени объекта на расстоянии .
- изменение координатного времени или интервал координатного времени.
является гравитационным постоянным
это масса генерации поля
это изменение в собственном времени или интервале собственного времени .

Или можно было бы использовать следующее более простое приближение:

То есть, чем сильнее гравитационное поле (и, следовательно, чем больше ускорение ), тем медленнее бежит время. Предсказания о замедлении времени подтверждаются экспериментами по ускорению частиц и данными космических лучей , когда движущиеся частицы распадаются медленнее, чем их менее энергичные аналоги. Гравитационное замедление времени приводит к явлению гравитационного красного смещения и задержек времени прохождения сигнала Шапиро вблизи массивных объектов, таких как Солнце. Глобальная система позиционирования также должны настроить сигналы на счет этого эффекта.

Согласно общей теории относительности Эйнштейна, свободно движущаяся частица отслеживает историю в пространстве-времени, которая максимизирует свое собственное время. Это явление также называют принципом максимального старения и описано Тейлором и Уилером как: [31]

«Принцип экстремального старения: путь свободного объекта между двумя событиями в пространстве-времени - это путь, для которого промежуток времени между этими событиями, записанный на наручных часах объекта, является экстремумом».

Теория Эйнштейна была мотивирована предположением, что каждую точку Вселенной можно рассматривать как «центр», и, соответственно, физика должна действовать одинаково во всех системах отсчета. Его простая и элегантная теория показывает, что время относительно инерциальной системы отсчета . В инерциальной системе отсчета выполняется первый закон Ньютона ; он имеет свою собственную локальную геометрию и, следовательно, свои собственные измерения пространства и времени; нет «универсальных часов» . Акт синхронизации должен выполняться как минимум между двумя системами.

Время в квантовой механике [ править ]

В уравнениях квантовой механики есть параметр времени . Уравнение Шредингера [32] имеет вид

Одно решение может быть

.

где называется оператором временной эволюции , а H - гамильтонианом .

Но картина Шредингера, показанная выше, эквивалентна картине Гейзенберга , которая имеет сходство со скобками Пуассона классической механики. В скобки Пуассона заменяются ненулевым коммутаторе , скажем [H, A] для наблюдаемой А и гамильтониан Н:

Это уравнение обозначает соотношение неопределенностей в квантовой физике. Например, со временем (наблюдаемая A) энергия E (из гамильтониана H) дает:

куда
это неопределенность в энергии
неопределенность во времени
является постоянной Планка

Чем точнее измеряется продолжительность последовательности событий , тем менее точно можно измерить энергию, связанную с этой последовательностью, и наоборот. Это уравнение отличается от стандартного принципа неопределенности, потому что время не является оператором в квантовой механике.

Соответствующие коммутаторные соотношения также выполняются для импульса p и положения q , которые являются сопряженными переменными друг друга, наряду с соответствующим принципом неопределенности для импульса и положения, аналогично приведенному выше соотношению энергии и времени.

Квантовая механика объясняет свойства периодической таблицы из элементов . Начиная с эксперимента Отто Штерна и Вальтера Герлаха с молекулярными пучками в магнитном поле, Исидор Раби (1898–1988) смог модулировать магнитный резонанс пучка. В 1945 году Раби предложил использовать эту технику в качестве основы для часов [33], использующих резонансную частоту атомного пучка.

Динамические системы [ править ]

См. Динамические системы и теорию хаоса , диссипативные структуры

Можно сказать , что время является параметризацией из динамической системы , что позволяет геометрия системы должна проявляться и прооперирована. Утверждается , что время неявного следствия хаоса (т.е. нелинейность / необратимость ): в характерное время , или скорость информации энтропии производства, в виде системы . Мандельброт вводит внутреннее время в своей книге « Мультифракталы и 1 / f-шум» .

Сигнализация [ править ]

Сигнализация - это одно из применений электромагнитных волн, описанных выше. В общем, сигнал - это часть общения между сторонами и местами. Одним из примеров может быть желтая лента, привязанная к дереву, или звон церковного колокола . Сигнал может быть частью разговора , который включает протокол . Другим сигналом может быть положение часовой стрелки на городских часах или на вокзале. Заинтересованная сторона может пожелать посмотреть на эти часы, чтобы узнать время. См .: Шар времени , ранняя форма сигнала времени .

Эволюция мировой линии ускоренной массивной частицы. Эта мировая линия ограничена времяподобными верхней и нижней частями этой пространственно-временной фигуры; эта мировая линия не может пересекать верхний ( будущее ) или нижний ( прошлый ) световой конус . Левая и правая секции (вне световых конусов) пространственноподобны .

Мы, как наблюдатели, можем сигнализировать о разных сторонах и местах, пока живем в пределах их светового конуса прошлого . Но мы не можем получать сигналы от этих сторон и мест за пределами нашего светового конуса прошлого .

Наряду с формулировкой уравнений для электромагнитной волны могла быть создана область телекоммуникаций . В 19 - м веке телеграфии , электрических цепей , некоторых охватывающих континенты и океаны , могут передавать коды - простые точки, тире и пробелы. Из-за этого возник ряд технических проблем; см. Категория: Синхронизация . Но можно с уверенностью сказать, что наши сигнальные системы могут быть синхронизированы только приблизительно - это состояние плезиохронности , из которого необходимо устранить джиттер .

Тем не менее, системы могут быть синхронизированы (в инженерном приближении) с использованием таких технологий, как GPS . Спутники GPS должны учитывать влияние гравитации и других релятивистских факторов в их схемах. См .: Самосинхронизирующийся сигнал .

Технология для стандартов хронометража [ править ]

Стандартное основное время в США в настоящее время NIST-F1 , A лазера -cooled Cs фонтана, [34] последний в серии времени и частоте стандартов, из аммиака основанного атомных часов (1949) к цезию основанному NBS -1 (1952) по NIST-7 (1993). Соответствующая погрешность часов снизилась с 10 000 наносекунд в сутки до 0,5 наносекунд в сутки за 5 десятилетий. [35] В 2001 году погрешность часов для NIST-F1 составляла 0,1 наносекунды / день. В настоящее время разрабатываются все более точные стандарты частоты.

В этом стандарте времени и частоты группа атомов цезия охлаждается лазером до температуры в один микрокельвин . Атомы собираются в шар, сформированный шестью лазерами, по два на каждое пространственное измерение, вертикальное (вверх / вниз), горизонтальное (влево / вправо) и назад / вперед. Вертикальные лазеры проталкивают цезиевый шар через микроволновый резонатор. Когда мяч охлаждается, популяция цезия охлаждается до своего основного состояния и излучает свет с собственной частотой, указанной в определении секунды выше. В выбросах цезия учитываются одиннадцать физических эффектов, которые затем контролируются часами NIST-F1. Эти результаты сообщаются BIPM .

Кроме того, в BIPM сообщается , что эталонный водородный мазер является стандартом частоты для TAI ( международного атомного времени ).

За измерением времени наблюдает BIPM ( Bureau International des Poids et Mesures ), расположенный в Севре , Франция, который обеспечивает единообразие измерений и их прослеживаемость к Международной системе единиц ( СИ ) во всем мире. BIPM действует в соответствии с Метрической конвенцией , дипломатическим соглашением между пятьдесят одной страной, государствами-членами Конвенции, через серию Консультативных комитетов, членами которых являются соответствующие национальные метрологические лаборатории.

Время в космологии [ править ]

Уравнения общей теории относительности предсказывают нестатическую Вселенную. Однако Эйнштейн принял только статическую Вселенную и изменил уравнение поля Эйнштейна, чтобы отразить это, добавив космологическую постоянную , которую он позже назвал самой большой ошибкой в ​​своей жизни. Но в 1927 году Жорж Лемэтр (1894–1966) на основе общей теории относительности утверждал , что Вселенная возникла в результате первичного взрыва. На пятой конференции Solvay в том же году Эйнштейн отшвырнул его словами: « Вос считает, что не исправляет, mais votre Physique est abominable » [36] («Ваша математика верна, но ваша физика отвратительна»). В 1929 году Эдвин Хаббл(1889–1953) объявил об открытии расширяющейся Вселенной . Текущая общепринятая космологическая модель, модель Лямбда-CDM , имеет положительную космологическую постоянную и, следовательно, не только расширяющуюся Вселенную, но и ускоряющуюся расширяющуюся Вселенную.

Если Вселенная расширяется, то в прошлом она должна была быть намного меньше, а значит, горячее и плотнее. Джордж Гамов (1904–1968) выдвинул гипотезу о том, что обилие элементов в Периодической таблице элементов может быть объяснено ядерными реакциями в горячей плотной Вселенной. Его оспаривал Фред Хойл (1915–2001), который изобрел термин « Большой взрыв », чтобы опровергнуть его. Ферми и другие отметили, что этот процесс остановился бы после того, как были созданы только легкие элементы, и поэтому не учитывали изобилие более тяжелых элементов.

WMAP- флуктуации космического микроволнового фонового излучения [37]

Согласно предсказанию Гамова, температура излучения черного тела Вселенной составляла 5–10 кельвинов после ее охлаждения во время расширения. Это было подтверждено Пензиасом и Вильсоном в 1965 году. Последующие эксперименты достигли температуры 2,7 кельвина, что соответствует возрасту Вселенной 13,8 миллиардов лет после Большого взрыва.

Этот драматический результат поднял вопросы: что произошло между сингулярностью Большого взрыва и временем Планка, которое, в конце концов, является наименьшим наблюдаемым временем. Когда могло бы время отделиться от пены пространства-времени ; [38] есть только подсказки, основанные на нарушенных симметриях (см. Спонтанное нарушение симметрии , Хронология Большого взрыва и статьи в Категории: Физическая космология ).

Общая теория относительности дала нам современное представление о расширяющейся Вселенной, которая началась в результате Большого взрыва. Используя теорию относительности и квантовую теорию, мы смогли приблизительно реконструировать историю Вселенной. В нашу эпоху , когда электромагнитные волны могут распространяться без помех от проводников или зарядов, мы можем видеть звезды на большом расстоянии от нас в ночном небе. (До этой эпохи было время, прежде чем Вселенная остыла настолько, что электроны и ядра могли объединиться в атомы примерно через 377000 лет после Большого взрыва , во время которого звездный свет не был бы виден на больших расстояниях.)

Реприза [ править ]

Реприза Ильи Пригожина - « Время предшествует существованию » . В отличие от представлений Ньютона, Эйнштейна, и квантовой физики, которые предлагают симметричный вид времени (как описано выше), Пригожин отмечает, что такие статистические и термодинамической физики могут объяснить необратимые явления , [39] , а также стрелку времени и Большого взрыва .

См. Также [ править ]

  • Релятивистская динамика
  • Категория: системы единиц
  • Время в астрономии

Ссылки [ править ]

  1. ^ Консидайн, Дуглас М .; Консидайн, Гленн Д. (1985). Справочник по приборам и средствам управления (3-е изд.). Макгроу-Хилл. С. 18–61. ISBN 0-07-012436-1.
  2. ^ "Сборник математических символов" . Математическое хранилище . 2020-03-01 . Проверено 16 августа 2020 .
  3. ^ Например, Галилей измерил период простого гармонического осциллятора своим импульсом .
  4. ^ a b Отто Нойгебауэр «Точные науки в древности» . Princeton: Princeton University Press, 1952; 2-е издание, Brown University Press, 1957; переиздание, Нью-Йорк: публикации Dover, 1969. Стр. 82.
  5. ^ См., Например, Уильям Шекспир Гамлет : «... самому себе будь истинным, И это должно следовать, как ночь за днем, Ты не можешь быть лживым ни для кого».
  6. ^ "Гелиакальный / Рассвет" . Solar-center.stanford.edu . Проверено 17 августа 2012 .
  7. ^ Фермеры использовали солнце для отметки времени на протяжении тысяч лет, как самый древний метод определения времени. Архивировано 26 июля 2010 г. в Wayback Machine.
  8. Эратосфен, На основе меры Земли рассчитал окружность Земли на основе измерения длины тени, отбрасываемой гномоном в двух разных местах Египта, с погрешностью от -2,4% до + 0,8%.
  9. Фред Хойл (1962), Астрономия: история исследования Вселенной человеком , Crescent Books, Inc., Лондон, LC 62-14108, стр.31
  10. Астрономы из Месопотамии (современный Ирак) записали астрономические наблюдения невооруженным глазом более 3500 лет назад. П. У. Бриджмен определил свое рабочее определение в двадцатом веке.
  11. ^ Голый глаз астрономия стала устаревшей в 1609 году с наблюдениями Галилея с помощью телескопа. Галилео Галилей Linceo, Sidereus Nuncius ( Starry Коммуникатор ) 1610.
  12. ^ http://tycho.usno.navy.mil/gpstt.html http://www.phys.lsu.edu/mog/mog9/node9.html Сегодня автоматизированные астрономические наблюдения со спутников и космических аппаратов требуют релятивистской корректировки сообщаемых позиции.
  13. ^ «Единица времени (секунда)» . Брошюра SI . Международное бюро мер и весов (BIPM). С. Раздел 2.1.1.3 . Проверено 8 июня 2008 .
  14. ^ SR Джеффертс и др., "Оценка точности NIST-F1".
  15. ^ Фред Адамс и Грег Лафлин (1999), Five Ages of the Universe ISBN 0-684-86576-9 стр. 35. 
  16. Чарльз Хоз и Уильям Макдугалл (1912) Языческие племена Борнео , таблица 60. Кения измеряют длину тени в полдень, чтобы определить время для посева PADI с. 108. Эта фотография воспроизведена как пластина B в книге Фреда Хойла (1962), « Астрономия: история исследования человеком Вселенной» , Crescent Books, Inc., London LC 62-14108, стр.31. Процесс измерения объясняется: Джином Аммареллом (1997), «Астрономия Индо-Малайского архипелага», стр.119, Энциклопедия истории науки, техники и медицины в незападных культурах , Хелайн Селин , изд. в котором описывается, как кенийцы из племени Борнео измеряют тень, отбрасываемую гномоном, или тукар дос измерительной шкалой или так же .
  17. ^ Норт, Дж. (2004) Часовщик Бога: Ричард Уоллингфорд и изобретение времени . Книги Oxbow. ISBN 1-85285-451-0 
  18. ^ Уотсон, E (1979) "Часы Сент-Олбанс Ричарда Уоллингфорда". Антикварное часовое дело 372-384.
  19. Перейти ↑ Jo Ellen Barnett, Time's Pendulum ISBN 0-306-45787-3 p.99. 
  20. ^ Galileo 1638 Discorsi е dimostrazioni matematiche, intorno á благодаря nuoue Scienze 213 , Лейда, Appresso циклооксигеназы Elsevirii (Louis Elsevier), или математических дискурсов и демонстраций, относящихся к двух новых наук , английский перевод Генри Crew и Альфонсо де Salvio 1914. Раздел 213 перепечатано на страницах 534-535 книги « На плечах гигантов : великие труды по физике и астрономии» (труды Коперника , Кеплера , Галилея , Ньютона и Эйнштейна ). Стивен Хокинг , изд. 2002 ISBN 0-7624-1348-4 
  21. ^ Ньютон 1687 Philosophiae Naturalis Principia Mathematica , Londini, Jussu Societatis Regiae ac Typis J. Streater, или Математические принципы естественной философии , Лондон , английский перевод Эндрю Мотта 1700-х годов. Из части Схолиума, перепечатанной на странице 737 книги « На плечах гигантов : великие труды по физике и астрономии» (работы Коперника , Кеплера , Галилея , Ньютона и Эйнштейна ). Стивен Хокинг , изд. 2002 ISBN 0-7624-1348-4 
  22. ^ Ньютон 1687, стр.738.
  23. ^ стр. 182–195. Стивен Хокинг 1996. Иллюстрированная краткая история времени : обновленное и расширенное издание ISBN 0-553-10374-1 
  24. ^ Эрвин Шредингер (1945) Что такое жизнь?
  25. ^ Г. Николис и И. Пригожин (1989), Изучение сложности
  26. ^ Р. Капрал и К. Шоуолтер, ред. (1995), Химические волны и модели
  27. ^ Илья Пригожин (1996) Конец Определенность стр. 63-71
  28. ^ Клеммова, PC (1973). Введение в теорию электромагнетизма . CUP Архив. С. 56–57. ISBN 0-521-09815-7., Выписка со страниц 56, 57
  29. Анри Пуанкаре, (1902). Эпизод науки и гипотез, архивированный 4 октября 2006 г. на Wayback Machine
  30. Einstein 1905, Zur Elektrodynamik bewegter Körper [О электродинамике движущихся тел] перепечатано в 1922 году в Das Relativitätsprinzip , BG Teubner, Leipzig. Принципы относительности : сборник оригинальных статей по специальной теории относительности , написанных Х.А. Лоренцем, А. Эйнштейном, Х. Минковским и У. Вейлем, является частью Fortschritte der Mathematischen Wissenschaften в Monographien, Heft 2 . Английский перевод выполнен У. Перреттом и Дж. Б. Джеффри, перепечатанным на странице 1169 книги « На плечах гигантов : великие труды по физике и астрономии» (работы Коперника , Кеплера , Галилея ,Ньютон и Эйнштейн ). Стивен Хокинг , изд. 2002 ISBN 0-7624-1348-4 
  31. ^ Тейлор (2000). «Изучение черных дыр: Введение в общую теорию относительности» (PDF) . Эддисон Уэсли Лонгман.
  32. Шредингер, Э. (1 ноября 1926 г.). «Волнообразная теория механики атомов и молекул». Физический обзор . Американское физическое общество (APS). 28 (6): 1049–1070. Bibcode : 1926PhRv ... 28.1049S . DOI : 10.1103 / Physrev.28.1049 . ISSN 0031-899X . 
  33. Краткая история атомных часов в NIST, заархивированная 14 февраля 2009 г. на Wayback Machine
  34. ^ DM Meekhof, SR Jefferts, M. Stepanovíc, и TE Parker (2001) «Оценка точности первичного эталона частоты цезиевого фонтана в NIST», IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement . 50 , нет. 2, (апрель 2001 г.) стр. 507-509.
  35. ^ Джеймс Джесперсен и Джейн Фитц-Рэндольф (1999). От солнечных часов до атомных часов: понимание времени и частоты . Вашингтон, округ Колумбия: Департамент торговли США, Управление технологий, Национальный институт стандартов и технологий. 308 с. : больной. ; 28 см. ISBN 0-16-050010-9 
  36. ^ Джон С. Мазер и Джон Бослоу (1996), ISBN самого первого света 0-465-01575-1 стр. 41. 
  37. ^ Джордж Смут и Кей Дэвидсон (1993) Морщины во времени ISBN 0-688-12330-9 Мемуары программы эксперимента по обнаружению предсказанных флуктуаций космического микроволнового фонового излучения . 
  38. ^ Мартин Рис (1997), ISBN до начала 0-201-15142-1 стр. 210. 
  39. Пригожин, Илья (1996), Конец уверенности: время, хаос и новые законы природы . ISBN 0-684-83705-6 на страницах 163 и 182. 

Дальнейшее чтение [ править ]

  • Борштейн, Дэниел Дж., Первооткрыватели . Винтаж. 12 февраля 1985 г. ISBN 0-394-72625-1 
  • Дитер Zeh, H. , Физические основы направления времени . Springer. ISBN 978-3-540-42081-1 
  • Кун, Томас С. , Структура научных революций . ISBN 0-226-45808-3 
  • Мандельброт, Бенуа , Мультифракталы и 1 / f-шум . Springer Verlag. Февраль 1999 г. ISBN 0-387-98539-5 
  • Пригожин, Илья (1984), Порядок из хаоса . ISBN 0-394-54204-5 
  • Серр, Мишель и др., « Беседы о науке, культуре и времени (исследования в области литературы и науки) ». Март 1995 г. ISBN 0-472-06548-3. 
  • Стенгерс, Изабель и Илья Пригожин, Теория за гранью . Университет Миннесоты Press. Ноябрь 1997 г. ISBN 0-8166-2517-4 

Внешние ссылки [ править ]

  • СМИ, связанные со временем в физике, на Викискладе?