Время в космосе и на земле разница википедия: Недопустимое название — Terraria Wiki

Kerbin/ru — Kerbal Space Program Wiki

Кербин (англ. Kerbin) — родная планета кербалов, место расположения кербальского космического центра и основное место действия Kerbal Space Program. Это также аналог Земли в игре. Имеет два естественных спутника — Мун и Минмус.

Кербин — третья от Кербола планета; третья по размеру среди всех астрономических объектов в системе (после Джула и Ив). Спутник Джула, Тило, имеет такой же радиус как и Кербин, но может быть классифицирован больше, так как наивысшая точка поверхности на 5 км выше. Хотя масса Тило составляет всего 80% массы Кербина.

Выход на стабильную орбиту вокруг Кербина — одна из первых задач игрока в игре. Достижение такой орбиты с наибольшей эффективностью использования топлива[1] требует ΔV примерно 4500 м/с,[2] что является вторым значением по величине, после Ив, среди всех небесных тел с твёрдой поверхностью. Многие межпланетные миссии тратят более половины от необходимого значения дельта-V, только чтобы достичь орбиты Кербина. Это также свойственно и полётам с Земли. Как заметил один известный наблюдатель:

« «Если ты вывел космический корабль на орбиту, ты на половине пути куда угодно» (англ. «If you can get your ship into orbit, you’re halfway to anywhere»).[3]

Роберт Хайнлайн, цитата на 194 странице из сборника «A Step Farther Out» Джерри Пурнеля

 »

Contents

  • 1 Топография
    • 1.1 Кратеры
  • 2 Биомы
  • 3 Атмосфера
  • 4 Орбиты
  • 5 Межпланетные путешествия
  • 6 Система отсчета
  • 7 Галерея
  • 8 Список изменений
  • 9 Разное
  • 10 Примечания

Топография

Топографическая карта поверхности Кербина по версии 0.18.2. Нажмите для увеличения. Сделана Zeroignite

Кербин имеет примерно равное распределение на поверхности воды и суши, с полярными шапками и рассеянными пустынями. Высочайшая точка поверхности достигает 6761 м над уровнем моря. Самая глубокая точка примерно 1,4 км и расположена примерно на 313° на юго-восток от Космического Центра Кербина.

Кратеры

Один из самых выраженных кратеров на Кербине

В отличие от других тел в системе, Кербин имеет всего несколько видимых кратеров, потому что эрозия окружающей среды постепенно разрушает кратеры от метеоритов, которые смогли избежать гравитацию его большого спутника и пережить вход в атмосферу. Тем не менее, некоторые геологические образования показывают, что тела сталкивались с Кербином: две планетарных особенности, скорее всего, кратеры от падения метеоритов, которые случайно разделены почти на 180 градусов. Наименее подверженный эрозии, и, следовательно, самый молодой из двух (оба имеют в диаметре более 100 км) расположен вдоль береговой линии. Кольцевые поднятия хорошо видны в виде серии островков, в центре которых хорошо различается центральная горка, выступающая из воды. Другой, более старый, расположен рядом с нулевым меридианом в северном полушарии и менее заметен, хотя его кольцевые поднятия всё ещё различимы как и центральная горка.

Биомы

Карта биомов на Кербине

Один из немногих тел с множественными биомами, Кербин является вторым после Мун по их количеству. Научные эксперименты могут быть выполнены во всех биомах, хотя небольшие множители Кербина приводят к менее впечатляющим результатам, чем в более далеких мирах. Биомы Кербина показывают свободную корреляцию с биомами Земли и географических объектов. Полный список биомов включает в себя:

  • Пустоши (Badlands)
  • Пустыня (Desert)
  • Равнины (Grasslands)
  • Холмы (Highlands)
  • Горы (Mountains)
  • Ледяные шапки (Ice Caps)
  • Берега (Shores)
  • Тундра (Tundra)
  • Вода (Water)
  • ККЦ (KSC)
  • Стартовая площадка (Launch Pad)
  • Взлётно-посадочная полоса (Runway)

Атмосфера

Атмосфера Кербина содержит кислород и распространяется примерно до 69078 метров. {\frac {-altitude}{5000}}}

Толщина атмосферы Кербина делает её пригодной для использования атмосферного торможения и парашютов, что в итоге экономит топливо при входе в атмосферу и посадке. Обломки выше примерно 23 км не будут удалены. Отработанные ступени могут продолжать двигаться по стабильной орбите, даже если они проходят через плотную атмосферу, которая, в случае с космическим кораблём, привела бы к дестабилизации орбиты (0.22[outdated]). Корабль будет испытывать безвредные повторные и сверхзвуковые воздушные эффекты начиная с версии 0.19.

Следующая таблица содержит приблизительное значение скорости падения на различных высотах. Это также скорости, с которыми корабль должен лететь с Кербина для наибольшей эффективности использования топлива, согласно с игровой моделью сопротивления воздуха.[5] Оптимальная скорость после гравитационного маневра будет начинаться с величины, меньшей чем величина в таблице.[6]

Высота (м) Скорость (м/с)
75 100. {\frac {r_{0}}{2H}}Ei(-{\frac {r_{0}}{2H}}),}
где b=0.5∗1.2230948554874∗0.008=0.004892379{\displaystyle b=0.5*1.2230948554874*0.008=0.004892379} — постоянная; d{\displaystyle d} — коэффициент сопротивления формы, в среднем равен 0.2; p0{\displaystyle p_{0}} — давление у земли, атм; GM{\displaystyle GM} — гравитационный параметр; r0{\displaystyle r_{0}} — радиус планеты; H{\displaystyle H} — шкала высоты; Ei(x){\displaystyle Ei(x)} — интегральная показательная функция.
Так, для Кербина, на преодоление сопротивления атмосферы для выхода за её пределы при вертикальном движении с оптимальной скоростью, необходимо дополнительно затратить 1077,55 м/с бюджета ΔV.

Орбиты

«Сухопутник» на орбите

Синхронная орбита достигается с большой полуосью, равной 3 463,33 км.
Кербосинхронная экваториальная орбита — это круговая орбита, достигается на высоте 2 863,33 км с орбитальной скоростью 1 009,81 м/с. С низкой экваториальной орбиты (70 км) манёвр перицентра потребует 676,5 м/с, а манёвр апоцентра — 434,9 м/с. Синхронная орбита «Тундра» с эксцентриситетом в 0.2864 и наклонением в 63 градуса достижима на 3799.7/1937.7 км. Наклонение коррелирует с эксцентриситетом: орбиты с большим наклонением требуют большего эксцентриситета, в то время как экваториальная орбита может быть круговой, особенно Кербальская Экваториальная Орбита (КЭО).

Полусинхронная орбита, с орбитальным периодом в ½ периода вращения Кербина вокруг своей оси (3 часа или 10800 секунд) достигается на высоте 1 581,76 км с орбитальной скоростью 1 272,28 м/с. Полусинхронная орбита «Молния» с эксцентриситетом в 0.742[7] и наклонение в 63 градуса может не быть достигнут, потому что перицентр получится на 36 км ниже уровня поверхности. Наибольший эксцентриситет полусинхронной орбита с перицентром в 70 км составляет 0.693 с апоцентром в 3700.36 км.

Сфера Хилла (радиус вокруг планеты, в котором она способна удерживать свои спутники) Кербина равен 136185 км или примерно 227 радиусов Кербина.

Межпланетные путешествия

С самой низкой стабильной орбиты вокруг Кербина (70 км), количество ΔV, необходимое для достижения других астрономических объектов следующее:

Небесное телоΔV
Мун ~860 м/с
Минмус ~930 м/с
Ив ~1033 м/с
Дюна ~1060 м/с
Мохо ~1676 м/с
Джул ~1915 м/с
Иилу ~2100 м/с
КЭО (сравнение) ~1120 м/с

Для сравнения, чтобы достичь геостационарной орбиты вокруг Кербина с низкой опорной орбиты (НОО) требуется 1. 12 км/с.

Система отсчета

Ускорение времени Минимальная высота
Любая
70 000 м (выше атмосферы)
10× 70 000 м (выше атмосферы)
50× 70 000 м (выше атмосферы)
100× 120 000 м
1 000× 240 000 м
10 000× 480 000 м
100 000× 600 000 м

Галерея

  • Топографическая карта Кербина в версии версия 0.21

  • Проекция карты Кербина в версии 0.14.1 и ранее (включая старые демо).

  • Точная полноцветная проекция карты Кербина в версиях с 0.14.2 по 0.17.1

  • Диаграмма, показывающая необходимое количество дельта-V от/до Кербина

  • Кербин, Мун и Минмус.

  • Кербин и два его естественных спутника, Мун и Минмус, видимые с КЭО. Минмус можно увидеть прямо над горизонтом Кербина с левой стороны скриншота.

  • Топографическая карта, сделанная плагином ISA MapSat

  • Кербин и Мун, едва видимые с расстояния 500 тыс. км

  • Топографическое изображение Кербина в версии 0.17.1. Поверхность слегка изменена в последней версии.[8]

  • Беспилотный зонд на траектории покидания, пролетающий мимо Кербина, Мун и Минмус

  • Северный Полюс Кербина

  • Солнечное затмение с низкой орбиты Кербина (LKO).

Spoiler: Изображения, содержащие спойлер

Список изменений

0.24
  • Изменена скорость обращения вокруг Кербола, так что теперь солнечный день составляет 6 часов (ранее сидерический день составлял 6 часов). Скорость вращения Кербина вокруг своей оси осталась неизменной.
0.22
  • Добавлены биомы.
0.21
  • Поверхность переработана с целью добиться более детализированных и интересных форм ландшафта.
0.19.1
  • Исправлены лестницы на топливных баках возле стартовой площадки.
0.19
  • Полностью переделана модель стартового комплекса и его территории (удалена башня запуска).
  • Полностью переделана модель взлётно-посадочной полосы, теперь с новым освещением и наклонными краями для планетоходов.
0.18
  • Поверхность на всей планете полностью переработана. Пустыни, тёмные и зелёные луга, острова, тёмный океан/вода, заснеженные шапки гор. Поверхность стала выглядеть более реалистично.
  • Добавлено несколько пасхальных яиц.
  • На остров у береговой линии КЦК добавлен аэропорт. (Не стартовая площадка)
0.17
  • Улучшены визуальные эффекты атмосферы.
0.15
  • Добавлен спутник Минмус
0.14.2
  • Поверхность стала более разнообразной, увеличена высота. До этого некоторые горные хребты превышали высоту 600 м, а наивысшая точка поверхности была на высоте примерно 900 м.
0.12
  • Добавлен спутник Мун.
0.11
  • Поверхность полностью переработана, океаны стали мокрыми.
0.10.1
  • Атмосфера расширена с ~34500 м до ~69000 м.
0.7.3
  • Первое появление

Разное

Континенты Кербина изначально были сгенерированы с помощью «libnoise»,[9] хотя со временем уже значительно изменены от первоначального варианта.

Примечания

  1. ↑ Наибольшая эффективность использования топлива состоит из а) минимизации потерь скорости из-за гравитации и сопротивления атмосферы и б) запуска ракеты на восток (90° на навболле), чтобы получить прирост в 174,5 м/с орбитальной скорости без траты топлива за счёт собственного вращения планеты.
  2. ↑ (англ.) Тема на форуме. и диаграмма ΔV для Кербина
  3. «Если тебе удалось вывести корабль на орбиту, ты уже на полпути куда угодно» — перевод.
  4. ↑ Раздел форума: «[KGSSИсследование атмосферы Кербина». ]
  5. ↑ сообщение на форуме: «Небольшая проблема на максимальной высоте с этим космическим кораблем».
  6. ↑ удобная диаграмма.
  7. ↑ “Некоторые основные виды орбит” используют его, в статье в Википедии упоминается 0.74105, и “Орбитальные параметры орбиты «Молния»” использует 0.72.
  8. ↑ англ.
  9. ↑ Ссылка на «libnoise»

«Они защитят нас» Почему жители мексиканского города уверены, что находятся под покровительством инопланетян: Аномалии: Из жизни: Lenta.ru

Инопланетян редко изображают в положительном свете. В воображении людей они чаще всего пытаются поработить человечество. Тем интереснее история мексиканских городов Сьюдад-Мадеро и Тампико, жители которых уверены, что вот уже 55 лет находятся под защитой пришельцев. «Лента.ру» рассказывает историю этого странного культа.

23 августа 2005 года в районе Багамских островов начал формироваться ураган, которому по традиции дали женское имя «Катрина». Циклон обогнул Кубу, прошелся по оконечности Флориды и направился в сторону Мексики.

Жители мексиканских городов Сьюдад-Мадеро и Тампико, которым он грозил, заранее знали, что делать. Они вышли к океану с плакатами, обращенными к силам, которые десятилетиями защищали их от стихии

Многие в Тампико верили, что обязаны спокойной жизнью инопланетянам, якобы построившим подводную базу в Мексиканском заливе. По их мнению, в 1988 году именно гости из космоса отвели ураган «Гилберт», который, по прогнозам синоптиков, мог нанести местности огромный ущерб. Теперь они надеялись, что пришельцы спасут их и от «Катрины».

И действительно, в последний момент ураган развернулся на 90 градусов и обошел Мексику стороной. Вместо нее под страшный удар попала родина джаза — американский город Новый Орлеан. Когда-то самый многолюдный город Луизианы до сих пор приходит в себя после катастрофы, в которой погибли более 1500 человек.

Спасатели ищут выживших после урагана «Катрина» в Новом Орлеане, 2005 год

Фото: en.wikipedia.org

Огни над океаном

События, которые привели к появлению в Мексике одного из самых странных культов, начались летом 1967 года. «5 августа около 20:15 тысячи жителей увидели флотилию НЛО, по форме напоминающих летающие тарелки, которая пересекла город с юго-запада на северо-восток и пропала над океаном», — писала 6 августа 1967 года газета El Sol de Tampico.

71-летняя Беатрис Гарсия была подростком, когда вместе с подругой стала свидетельницей этого странного явления. «Это не могли быть самолеты, судя по тому, как они появились и как вели себя, — вспоминала она. — Самолеты так не летают. Они двигались медленно, и их было много».

Диспетчерская вышка аэропорта Тампико тоже подтвердила появление в воздушном пространстве девяти ярких огней, которые оставляли за собой в небе светящийся след. Рабочие местного нефтеперерабатывающего завода утверждали, что размер объектов, пролетевших в двухстах метрах от предприятия, составлял около 30 метров. Каким образом это удалось выяснить, не уточнялось.

7 августа один НЛО появился снова, его видели сотни жителей, так как он пронесся прямо над городом. Истерия вышла на новый уровень, а газеты вовсю трубили о главной сенсации года

Огням в небе приписывали инопланетное происхождение, но есть и более простое объяснение. Именно в 1967 году Национальная комиссия по космосу, которая действовала при правительственном секретариате связи и транспорта, проводила пуски экспериментальных ракет, способных подниматься на высоту до 50 километров. Они стартовали в штате Герреро, расположенном к юго-западу от Тампико. НЛО, взволновавшие жителей города, прилетели именно с этого направления.

Фото: Muy interesante

Гости небесные

Мексиканское общество очень религиозно. В наши дни почти 80 процентов населения этой страны остаются приверженцами католической церкви, а 60-70 лет назад их было 90 процентов. В религиозных воззрениях мексиканцев удивительным образом сплетаются католицизм, принесенный конкистадорами, и древние легенды ацтеков и майя, которые жили на этой земле в доколумбовы времена. В конце 1940-х годов сообщения о летающих тарелках создали почву для появления нового поверья, в котором смешались элементы мифа, науки и фантастики.

Историями об НЛО газетчики начали заполнять страницы своих изданий еще в XIX веке. Тогда шла яростная борьба за небо, в воздух поднимались многочисленные воздушные шары и аэростаты, вскоре оторвутся от земли и первые крылатые машины, построенные пионерами авиации. Тогда же Герберт Уэллс выпустил великий роман «Война миров», в котором Землю атакуют марсиане.

С начала XX века все чаще встречались люди, уверяющие, что лично видели гостей из иных миров. Скорее всего, этому в немалой степени способствовала растущая популярность научной фантастики. Веру в неминуемый контакт с инопланетянами подпитывало и развитие космонавтики. Знаменитый ученый и популяризатор науки Карл Саган вспоминал всплеск сообщений о «кораблях инопланетян» после запуска первого советского спутника в октябре 1957 года.

Из 1178 сообщений об НЛО, задокументированных в США в том году, на квартал с октября по декабрь приходится не 25 процентов, как подсказывает теория вероятности, а 701 случай, то есть 60 процентов. Напрашивается объяснение: огромный интерес к спутнику и вызвал избыток «видений» НЛО. Люди стали чаще поднимать глаза к небу и наблюдать непонятные, хотя и вполне естественные явления

Карл Саганиз книги «Мир, полный демонов: наука — как свеча во тьме»

Сюда же, вполне возможно, примешивалась и простая логика: если уж человек вышел в космос, нет ничего удивительного в том, что это сделали и другие космические цивилизации. Например, все те же марсиане, существование которых в 1950-1960-е годы еще не было окончательно опровергнуто. Кроме того, ради увеличения тиражей таблоиды с удовольствием распространяли любые байки, связанные с пришельцами.

НЛО над штатом Нью-Мексико, 1957 год

Фото: NBC UNIVERSAL

Инопланетяне против Богоматери

В прошлом Тампико всегда не везло с ураганами. Старожилы до сих пор с содроганием вспоминают два самых разрушительных циклона XX века: «Инес» и «Хильду». В 1955 году «Хильда» затопила 90 процентов территории города. Тогда погибли 300 человек, 15 тысяч горожан остались без крова. В 1966-м «Инес», уже ослабевая, ударила по штату Тамаулипас, отрезав ведущие в Тампико дороги и уничтожив дома 84 тысяч жителей.

В октябре 1967 на Тампико должен был обрушиться ураган «Ферн». Метеорологи предупредили о надвигающемся стихийном бедствии, а местные жители, еще не полностью оправившись от прошлогоднего визита «Инес», принялись готовиться к новому удару. Но циклон потерял силу и исчез, не достигнув берега. Именно тогда поползли первые слухи об инопланетном покровительстве.

Окончательно культ оформился в 1988-м году, когда город обошел ураган «Гилберт». Вскоре после этого президент Ассоциации научных исследований НЛО в Тамаулипасе Хуан Карлос Рамон Лопес Диас объявил, что это дело добрых инопланетян, поселившихся в водах залива.

Диас утверждал, что во время медитации лично посетил инопланетную базу в виде так называемого астрального тела. Согласно его рассказу, она называется Амупак и состоит из хрусталя и металла. Ее населяют светлокожие великаны ростом под три метра, которые, по словам Диаса, «излучают энергию». Они обладают более развитым сознанием, чем люди, и решили построить Амупак, насмотревшись на страдания жителей Тампико после урагана «Инес».

Информация, которую я получил там, указывает на то, что они следят за текущей стадией развития нашей планеты. Для себя я сделал вывод, что это психологи, ученые, связанные с текущей реальностью, однако сами они живут в пространстве, где нет времени

Хуан Карлос Рамон Лопес Диасоснователь Ассоциации научных исследований НЛО в Тамаулипасе

Не стоит думать, что защитой Тампико занимаются только инопланетяне. После визита «Инес» местная католическая община тоже решила положить конец выходкам разбушевавшейся стихии. В 1967 году, когда небо над Тампико наводнили НЛО, в городе была возведена статуя Богоматери Кармельской, которую считают покровительницей моряков.

Историк Каролина Инфанте и ее сторонники то ли в шутку, то ли всерьез выдвинули теорию, что жителей защищает именно эта статуя, а пришельцы тут совершенно ни при чем.

Изображение инопланетянина на витрине лондонского магазина

Фото: Mike Kemp / Getty Images

Космические доходы

В борьбе инопланетян со Святой Девой лучше всего себя чувствуют жители Тампико. Благодаря слухам о пришельцах город стал местом паломничества любителей НЛО и просто любопытных туристов.

Чуть ли не каждый магазинчик сувениров предлагает купить футболки, кружки и прочую мелочовку с изображением защитников Тампико. Кроме того, в городе проводится фестиваль, посвященный пришельцам, который городские чиновники вознамерились объявить официальным праздником.

Одним словом, легенда о покровителях из иных миров дала неплохой толчок экономике Тампико. Все радуются, танцуют и зарабатывают

В октябре 2022 года вера в инопланетное покровительство Тампико выдержала еще одну проверку. Ураган «Карл», образовавшийся в Мексиканском заливе, двинулся в сторону Тампико. Городу снова грозило разрушение.

71-летняя Беатрис Гарсия, заставшая нашествие летающих тарелок в 1967 году, ни секунды не сомневалась в том, что произойдет дальше. «Я сразу сказала: «Они защитят нас», — рассказывает она, подразумевая инопланетян. — Я в это искренне верю: они существуют, и база их существует».

И циклон действительно распался, не дойдя до побережья. Это вызвало очередной взрыв интереса к странному городу. Правда, за кричащими заголовками желтой прессы почти не слышно ученых, которые не видят в случившемся ничего невероятного.

«Инопланетная» атрибутика в магазине возле «Зоны 51» в американском штате Невада

Фото: Jim Urquhart / Reuters

Скучная наука

Бывший начальник метеорологической службы Тампико Хавьер Франсиско Альварес объясняет, что траектории ураганов не бывают постоянными и постепенно меняются. По его мнению, от урагана «Карл» город спасли не пришельцы, а разница в температуре океана у побережья.

Вода здесь холоднее на один-два градуса, и этого достаточно, чтобы оттолкнуть надвигающиеся воздушные массы. Они отклоняются на север, к побережью США, или на юг, к перешейку Теуантепек

Хавьер Франциско Альваресметеоролог

Временное везение может закончиться в любой момент, уверен Альварес. Того же мнения придерживается метеоролог Росарио Ромеро из Национального автономного университета Мексики. Она объясняет аномалию преобладанием в регионе западных ветров, которые направляют ураганы в сторону США. Но это не будет длиться вечно.

Альвареса беспокоит, что легенда об инопланетянах затуманила умы не только уфологам, увлеченным паранаучными изысканиями, и торговцам майками с «маленькими зелеными человечками». Местные чиновники тоже все спокойнее относятся к ураганам. Ученый полагает, что такое отношение очень опасно. Это подтверждает сильное наводнение, случившееся в Тампико после урагана «Ингрид» в 2013 году. В тот раз надежда на инопланетян оказалась напрасной.

Разрушенные дома в окрестностях Тампико после урагана «Инес», 1966 год

Фото: Ed Kolenovsky / AP Photo

Под пологом сказки

Несмотря на предупреждения ученых, Тампико продолжает жить в своем странном мире. Старожилов можно понять: они своими глазами видели ужасные разрушения и жертвы, нанесенные ураганами. Ради спасения от такой беды поверишь во что угодно, даже в зеленых человечков из комиксов.

Если наука не дает нам точного объяснения, мы поверим в магию. Выдумка всегда привлекательнее реальности

Марко Флоресисторик

На материале, полученном в Тампико, какой-нибудь религиовед вполне мог бы защитить диссертацию о возникновении религиозных сообществ.
В наше время нечасто увидишь, как стечение обстоятельств приводит к рождению культа, адептами которого становятся тысячи человек.

Остается только надеяться, что ураганы все так же будут обходить стороной Сьюдад-Мадеро и Тампико, а беспечность их жителей не станет причиной катастрофы, от которой мифические инопланетяне уже не спасут.

Замедление времени — Простая англоязычная Википедия, бесплатная энциклопедия

Из простой английской Википедии, бесплатной энциклопедии

Два хороших часа покажут разное время в космосе и на Земле.

Гравитационное замедление времени — это физическая концепция об изменениях течения времени, вызванных общей теорией относительности. Часы в космосе идут быстрее, чем часы на Земле. Тяжелые предметы, такие как планеты, создают поблизости гравитационное поле, замедляющее время. Это означает, что часы на космическом корабле вдали от любой планеты будут двигаться быстрее, чем часы рядом с Землей.

Это отличается от замедления времени, объясняемого специальной теорией относительности, согласно которой быстрые объекты движутся во времени медленнее. Близкие спутники, такие как Международная космическая станция, очень быстро движутся по орбите вокруг Земли, поэтому они замедляются. Поскольку МКС находится на низкой околоземной орбите (НОО), замедление времени из-за гравитации не такое сильное, как замедление времени из-за ее скорости, поэтому часы на ней замедляются больше, чем ускоряются. Объект на геостационарной орбите движется медленнее и находится дальше от Земли, поэтому гравитационное замедление времени сильнее, а часы идут быстрее, чем на НОО. Это означает, что инженерам нужно выбирать разные часы для разных орбит. Спутники GPS работают, потому что они знают об обоих видах замедления времени. [1]

Случай №1: В специальной теории относительности движущиеся часы идут медленнее, если верить часам неподвижного наблюдателя. Этот эффект обусловлен не работой часов, а природой пространства-времени .

Случай №2: наблюдатели могут находиться в положениях с разными гравитационными массами. В общей теории относительности часы, находящиеся вблизи сильного гравитационного поля, идут медленнее, чем часы в более слабом гравитационном поле.

Эксперименты подтверждают оба аспекта замедления времени. 9{2}}}}\,}

, где

Δt {\ displaystyle \ Delta t \,} — это временной интервал для наблюдателя (например, тики на его часах) — это известно как собственное время ,
Δt′{\displaystyle \Delta t’\,} — интервал времени для человека, движущегося со скоростью v относительно наблюдателя,
v {\ displaystyle v \,} — относительная скорость между наблюдателем и движущимися часами,
c{\displaystyle c\,} — скорость света. 9{2}}}}}
= 11−0,9801 = 10,0199 = 7,08881205 {\ displaystyle = {\ frac {1} {\ sqrt {1-0,9801}}} = {\ frac {1} {\sqrt {0,0199}}}=7,08881205}лет

Таким образом, на Земле пройдёт примерно 7,09 года на каждый год в космическом корабле.

В сегодняшней обычной жизни замедление времени не было фактором, когда люди двигались со скоростями, намного меньшими скорости света, скорости недостаточно велики, чтобы вызвать какие-либо обнаруживаемые эффекты замедления времени. Такими исчезающе малыми эффектами можно смело пренебречь. Только когда объект достигает скорости порядка 30 000 километров в секунду (67 000 000 миль в час) (10% скорости света), замедление времени становится важным.

Однако замедление времени можно использовать на практике. Большой пример — поддержание точности часов на спутниках GPS. Без учета замедления времени результат GPS был бы бесполезен, потому что время течет быстрее на спутниках, находящихся так далеко от гравитации Земли. Устройства GPS рассчитывали бы неправильное положение из-за разницы во времени, если бы космические часы не были настроены на замедление хода на Земле, чтобы компенсировать более быстрое время на высокой околоземной орбите (геостационарной орбите).

  1. Эшби, Нил (2003). «Относительность в глобальной системе позиционирования» (PDF) . Живые обзоры в теории относительности . 6 (1): 16. Биб-код: 2003LRR…..6….1A. doi: 10.12942/lrr-2003-1. PMC 5253894. PMID 28163638. Архивировано из оригинала (PDF) 05 ноября 2015 г. Проверено 08 июля 2019 г. .
  2. Блащак З. 2007 (15 апреля 2010 г.). Лазер 2006 . Спрингер. п. 59. ISBN 978-3540711131 .

  3. Хасселькамп Д; Мондри Э. и Шарманн А. 1979 (1979). «Прямое наблюдение поперечного доплеровского сдвига». Zeitschrift für Physik A . 289 (2): 151–155. Бибкод: 1979ZPhyA.289..151H. дои: 10.1007/BF01435932. S2CID 120963034. {{цитировать журнал}} : CS1 maint: несколько имен: список авторов (ссылка)

  4. Chou C. W. и др. 2010 (2010). «Оптические часы и теория относительности». Наука . 329 (5999): 1630–1633. Бибкод: 2010Sci…329.1630C. дои: 10.1126/наука.1192720. PMID 20929843. S2CID 206527813.
  5. Фунт Р.В. и Снайдер Дж. Л. 1964 (1964). «Влияние гравитации на ядерный резонанс». Письма о физическом обзоре . 13 (18): 539–540. Бибкод: 1964PhRvL..13..539P. doi: 10.1103/PhysRevLett.13.539.

время — Простая английская Википедия, бесплатная энциклопедия

Из Простая английская Википедия, бесплатная энциклопедия

Иллюстрация искривления пространства-времени, вызванного Землей.

Пространство-время — это математическая модель, которая объединяет пространство и время в единую идею, называемую континуум . Этот четырехмерный континуум известен как пространство Минковского.

Объединение этих двух идей помогло космологии понять, как Вселенная работает на большом уровне (например, галактики) и на малом уровне (например, атомы).

В нерелятивистской классической механике хорошо использовать евклидово пространство вместо пространства-времени, поскольку время трактуется как универсальное с постоянной скоростью прохождения, не зависящей от состояния движения наблюдателя.

Но в релятивистской вселенной время нельзя отделить от трех измерений пространства. Это связано с тем, что наблюдаемая скорость течения времени зависит от скорости объекта относительно наблюдателя. Кроме того, сила любого гравитационного поля замедляет течение времени для объекта глазами наблюдателя вне поля .

Двумерная аналогия искажения пространства-времени

Везде, где существует материя, она искривляет геометрию пространства-времени. Это приводит к искривленной форме пространства-времени, которую можно понимать как гравитацию. Белые линии на картинке справа представляют влияние массы на пространство-время.

В классической механике использование пространства-времени необязательно, поскольку время не зависит от движения в трех измерениях евклидова пространства. Однако когда тело движется со скоростями, близкими к скорости света (релятивистскими скоростями), время невозможно отделить от трех измерений пространства. Время, с точки зрения неподвижного наблюдателя, [1] зависит от того, насколько близко к скорости света движется объект. [2]

Многие люди связывают пространство-время с Альбертом Эйнштейном, который предложил специальную теорию относительности в 1905 году. Однако именно учитель Эйнштейна, Герман Минковский, предложил пространство-время в эссе 1908 года. [3]
Его концепция пространства Минковского — это самая ранняя трактовка пространства и времени как двух аспектов единого целого, что составляет суть специальной теории относительности. Он надеялся, что эта новая идея прояснит специальную теорию относительности.

Пространство-время Минковского точно описывает только постоянную скорость. Однако именно Эйнштейн открыл кривизну пространства-времени (гравитацию) в общей теории относительности. В общей теории относительности Эйнштейн обобщил пространство-время Минковского, включив в него эффекты ускорения. Эйнштейн обнаружил, что искривление его четырехмерного представления пространства-времени на самом деле является причиной гравитации.

Тринадцатое издание Британской энциклопедии 1926 года включало статью Эйнштейна под названием «Пространство-время». [2]

Литературный фон[изменить | изменить источник]

Эдгар Аллан По написал эссе по космологии под названием Эврика (1848 г.), в котором говорится, что «пространство и продолжительность едины». Это первый известный случай предположения, что пространство и время представляют собой разные восприятия одной вещи. По пришел к такому выводу примерно после 90 страниц рассуждений, но без использования математики. [4]

В 1895 году Герберт Уэллс в своем романе Машина времени , писал: «Между Временем и любым из трех измерений Пространства нет никакой разницы, кроме того, что наше сознание движется по нему». Он добавил: «Ученые люди… очень хорошо знают, что Время — это всего лишь разновидность Пространства». [5]

В общей теории относительности пространство-время считается гладким и непрерывным. Однако в теории квантовой механики пространство-время не всегда непрерывно.

  • Континуум (теория)
  • Размер
  • Коллектор
  1. ↑ Эйнштейн, Альберт и Инфельд, Леопольд 1938. Эволюция физики: от ранней концепции к теории относительности и квантов . Издательство Кембриджского университета.
  2. 2.0 2.1 Эйнштейн, Альберт, 1926, «Пространство-время», Британская энциклопедия , 13-е изд.
  3. ↑ Герман Минковски, «Raum und Zeit», 80. Versammlung
    Deutscher Naturforscher (Кельн, 1908 г.). Physikalische Zeitschrift 10 104-111 (1909) и Jahresbericht der Deutschen Mathematiker-Vereinigung 18 75-88 (1909). Английский перевод см. в Lorentz et al. (1952).

    © 2021 Scientific World — научно-информационный журнал