Русская Википедия:Опыт Майкельсона — Морли
О́пыт Ма́йкельсона — Мо́рли — экспериментальная попытка обнаружить существование светоносного эфира, гипотетической среды, заполняющей пространство, которая считалась носителем световых волн. Эксперимент был проведён в период с апреля по июль 1887 года американскими физиками Альбертом А. Майкельсоном и Эдвардом У. Морли в Кейсовском университете Западного резерва в Кливленде, штат Огайо, и опубликован в ноябре того же года[1].
В опыте сравнивалась скорость света в перпендикулярных направлениях в попытке обнаружить относительное движение материи через неподвижный светоносный эфир («эфирный ветер»). Результат был отрицательным, поскольку Майкельсон и Морли не обнаружили существенной разницы между скоростью света в направлении движения через предполагаемый эфир и скоростью под прямым углом. Этот результат обычно считается первым веским доказательством против преобладающей в то время теории эфира, а также началом направления исследований, которое в конечном итоге привело к созданию специальной теории относительности, исключающей стационарный эфир[A 1]. Об этом эксперименте Эйнштейн писал: «Если бы опыт Майкельсона — Морли не поставил нас в серьёзное замешательство, никто бы не счёл теорию относительности (наполовину) искуплением».[A 2]Шаблон:Rp
Эксперименты типа Майкельсона — Морли повторялись много раз с неуклонно возрастающей чувствительностью. К ним относятся эксперименты с 1902 по 1905 год и серия экспериментов 1920-х годов. В 2009 году эксперименты с оптическим резонатором подтвердили отсутствие эфирного ветра на уровне 10−17[2][3]. Вместе с опытами Ивеса — Стилвелла и Кеннеди — Торндайка, эксперименты типа Майкельсона — Морли составляют один из фундаментальных тестов специальной теории относительности[A 3].
Обнаружение эфира
Физические теории 19 века предполагали, что подобно тому, как поверхностные волны на воде должны быть связаны с веществом, то есть «среду», чтобы двигаться поперёк (в данном случае вода), так и слышимый звук требует среды для передачи своих волновых движений (например, воздух или вода), поэтому свет должен также нуждаться в среде, «светоносном эфире», чтобы передавать свои волновые движения. Поскольку свет может проходить через вакуум, предполагалось, что даже вакуум должен быть заполнен эфиром. Поскольку скорость света так велика, а материальные тела проходят сквозь эфир без явного трения или сопротивления, предполагалось, что он обладает весьма необычной комбинацией свойств. Разработка экспериментов для исследования этих свойств была приоритетной задачей физики 19 века[A 4]Шаблон:Rp.
Земля вращается вокруг Солнца со скоростью около 30 км/с. Земля находится в движении, поэтому рассматривались две основные возможности: (1) эфир неподвижен и лишь частично увлекается Землёй (предложено Огюстеном Жаном Френелем в 1818 г.), или (2) эфир полностью увлекается Землей и, таким образом, разделяет его движение на поверхности Земли (предложено сэром Джорджем Стоксом в 1844 году)[A 5]. Кроме того, Джеймс Клерк Максвелл (1865) осознал электромагнитную природу света и разработал формализм, который сейчас называется уравнениями Максвелла, но эти уравнения по-прежнему интерпретировались как описывающие движение волн через эфир, состояние движения которого было неизвестно. В конце концов, идея Френеля о (почти) стационарном эфире была предпочтительнее, потому что она, казалось, была подтверждена экспериментом Физо (1851 г.) и аберрацией света звёзд[A 5].
Согласно гипотезам стационарного и частично увлечённого эфира, Земля и эфир находятся в относительном движении, что подразумевает наличие так называемого «эфирного ветра» (рис. 2). Хотя теоретически движение Земли могло бы соответствовать движению эфира в один момент времени, Земля не могла всё время оставаться в состоянии покоя по отношению к эфиру из-за изменения как направления, так и скорости движения. В любой данной точке на поверхности Земли сила и направление ветра будут меняться в зависимости от времени суток и времени года. Считалось, что путём анализа скорости возвращения света в разных направлениях в разное время можно измерить движение Земли относительно эфира. Ожидаемая относительная разница в измеренной скорости света была совсем небольшой, учитывая, что скорость Земли на её орбите вокруг Солнца имеет величину около одной сотой процента от скорости света[A 4]Шаблон:Rp.
В середине 19 века считалось возможным измерение эффектов эфирного ветра первого порядка, то есть эффектов, пропорциональных Шаблон:Math (Шаблон:Math — скорость Земли, Шаблон:Math — скорость света), но прямое измерение с требуемой точностью скорости света было невозможно. Например, установка Физо — Фуко могла измерять скорость света примерно с 5-процентной точностью, чего было совершенно недостаточно для непосредственного измерения изменения скорости света первого порядка, поскольку Шаблон:Math ~ 0,01 %. Поэтому ряд физиков попытались провести измерения косвенных эффектов первого порядка не самой скорости света, а изменений скорости света (см. эксперименты с эфирным ветром первого порядка). Эксперимент Хука, например, был предназначен для обнаружения интерферометрических сдвигов полос из-за разности скоростей световых волн, распространяющихся в противоположных направлениях в покоящейся воде. Все результаты таких экспериментов были отрицательными[A 6]. Это можно объяснить, используя идею о коэффициенте увлечения Френеля, согласно которой эфир и, следовательно, свет частично увлекаются движущимся веществом. Частичное увлечение эфиром помешало бы попыткам измерить любое изменение скорости света первого порядка. Как указывал Максвелл (1878 г.), какую-либо надежду на обнаружение эфирного ветра могли бы иметь только экспериментальные установки, способные измерять эффекты второго порядка, то есть эффекты, пропорциональные второй степени отношения Шаблон:Math[A 7][A 8]. Однако существующие экспериментальные установки оказались недостаточно чувствительными для измерения эффектов такого масштаба (Шаблон:Math ~ 10−8).
Эксперименты 1881 и 1887 гг
Эксперимент Майкельсона (1881 г.)
У Майкельсона было решение проблемы создания устройства, достаточно точного для обнаружения потока эфира. В 1877 году, преподавая в своей альма-матер, Военно-морской академии США в Аннаполисе, Майкельсон провёл свои первые известные эксперименты со скоростью света в рамках демонстрации в классе. В 1881 году он оставил действительную военно-морскую службу США, завершив учёбу в Германии. В том же году Майкельсон использовал прототип экспериментального устройства, чтобы провести ещё несколько измерений.
Разработанное им устройство, позже известное как интерферометр Майкельсона, посылало жёлтый свет от пламени натрия (для юстировки) или белый свет (для фактических наблюдений) через наполовину посеребрённое зеркало, которое использовалось для разделения его на два луча под прямым углом друг к другу. После выхода из светоделителя лучи направлялись к концам длинных плеч, где отражались обратно в середину маленькими зеркалами. Затем они собирались на дальней стороне делителя в окуляре, создавая картину конструктивной и деструктивной интерференции, поперечное смещение которой зависело бы от относительного времени, которое требуется свету для прохождения продольных и поперечных плеч. Если Земля движется через эфирную среду, лучу света, идущему параллельно потоку этого эфира, потребуется больше времени, чтобы отразиться туда и обратно, чем лучу, идущему перпендикулярно эфиру, потому что увеличение времени, прошедшего от движения против эфира ветра больше, чем время, сэкономленное при путешествии с эфирным ветром. Майкельсон ожидал, что движение Земли приведет к смещению полос, равному 0,04 полосы, то есть к расстоянию между областями одинаковой интенсивности. Он не заметил ожидаемого сдвига; наибольшее среднее отклонение, которое он измерил (в северо-западном направлении), составило всего 0,018 отсчета; большинство его измерений были намного меньше. Его вывод заключался в том, что гипотезу Френеля о стационарном эфире с частичным увлечением эфира следует отвергнуть, и, таким образом, он подтвердил гипотезу Стокса о полном увлечении эфира[4].
Однако Альфред Потье (а позже Хендрик Лоренц) указал Майкельсону, что он допустил ошибку в расчётах и что ожидаемый сдвиг полосы должен был составлять всего 0,02 полосы. Аппарат Майкельсона был подвержен экспериментальным ошибкам, слишком большим, чтобы сказать что-либо убедительное об эфирном ветре. Окончательное измерение эфирного ветра потребует эксперимента с большей точностью и лучшим контролем, чем в оригинале. Тем не менее, прототип успешно продемонстрировал, что основной метод осуществим[A 5][A 9].
Эксперимент Майкельсона — Морли (1887 г.)
В 1885 году Майкельсон начал сотрудничество с Эдвардом Морли, потратив значительное время и деньги, чтобы подтвердить с большей точностью эксперимент Физо 1851 года по коэффициенту увлечения Френеля[5], чтобы улучшить эксперимент Майкельсона 1881 года[1] и установить длину волны света в качестве эталона длины[6][7]. В это время Майкельсон был профессором физики в Школе прикладных наук Кейса, а Морли был профессором химии в Кейсовском университете Западного резерва (WRU), который делил кампус со Школой Кейса на восточной окраине Кливленда. В сентябре 1885 года у Майкельсона случился нервный срыв, от которого он оправился к октябрю 1885 года. Морли приписал этот срыв напряжённой работе Майкельсона во время подготовки экспериментов. В 1886 году Майкельсон и Морли успешно подтвердили коэффициент сопротивления Френеля — этот результат также рассматривался как подтверждение концепции стационарного эфира[A 1].
Этот результат укрепил их надежду найти эфирный ветер. Майкельсон и Морли создали улучшенную версию эксперимента Майкельсона с более чем достаточной точностью, чтобы обнаружить этот гипотетический эффект. Эксперимент проводился в несколько периодов постоянных наблюдений с апреля по июль 1887 г. в подвале общежития Адельберта WRU (позже переименованного в Пирс-холл, снесённого в 1962 году)[A 10][A 11].
Как показано на рис. 5, свет многократно отражался назад и вперёд вдоль плеч интерферометра, увеличивая длину пути до Шаблон:Convert. При такой длине дрейф составляет около 0,4 полосы. Чтобы его было легко обнаружить, аппарат был собран в закрытой комнате в подвале тяжёлого каменного общежития, что исключило большинство тепловых и вибрационных эффектов. Вибрации удалось дополнительно уменьшить, установив аппарат на большой блок песчаника (рис. 1), толщиной около фута и квадрат со стороной Шаблон:Convert, который плавал в круглом корыте с ртутью. Они подсчитали, что можно обнаружить эффекты около 0,01 ширины полосы.
Майкельсон, Морли и другие ранние экспериментаторы, использующие интерферометрические методы в попытке измерить свойства светоносного эфира, использовали (частично) монохроматический свет только для первоначальной настройки своего оборудования, всегда переключаясь на белый свет для фактических измерений. Причина в том, что измерения фиксировались визуально. Чисто монохроматический свет привёл бы к однородному рисунку полос. Не имея современных средств контроля температуры окружающей среды, экспериментаторы боролись с постоянным дрейфом интерференционных полос, даже когда интерферометр был установлен в подвале. Поскольку полосы иногда исчезали из-за вибраций, вызванных проезжающими лошадьми, отдалёнными грозами и тому подобного явлений, наблюдатель мог легко «потеряться», когда полосы снова становились видимыми. Преимущества белого света, дающего отчётливую цветную интерференционную картину, намного перевешивают трудности юстировки прибора из-за его малой длины когерентности. Как писал Дейтон Миллер, «полосы белого света были выбраны для наблюдений, потому что они состоят из небольшой группы полос, имеющих центральную, резко очерченную чёрную полосу, которая образует постоянную нулевую отметку для всех показаний»[A 12][note 3]. Использование частично монохроматического света (жёлтый натриевый свет) во время начальной настройки позволило исследователям более или менее легко определить положение равной длины пути, прежде чем переключиться на белый свет.[note 4]
Ртутный жёлоб позволял прибору поворачиваться с почти нулевым трением, так что, сделав один толчок блоку песчаника, он медленно вращался во всем диапазоне возможных углов к «эфирному ветру», а за измерениями непрерывно наблюдали взглядом через окуляр. Гипотеза эфирного ветра подразумевает, что, поскольку одно из плеч неизбежно поворачивается в направлении ветра в то же самое время, когда другое плечо поворачивается перпендикулярно ветру, эффект должен быть заметен даже в течение нескольких минут.
Ожидалось, что эффект будет представлен на графике в виде синусоиды с двумя пиками и двумя провалами на один оборот устройства. Этого результата можно было ожидать, потому что во время каждого полного оборота каждое плечо будет дважды параллельно эфирному ветру (лицом к ветру и от него, давая одинаковые показания) и дважды перпендикулярно ему. Кроме того, из-за вращения Земли ожидается, что эфирный ветер будет демонстрировать периодические изменения направления и величины в течение звёздного дня.
Ожидалось, что из-за движения Земли вокруг Солнца измеренные данные также будут показывать годовые вариации.
Самый известный «неудачный» эксперимент
После всех этих размышлений и подготовки эксперимент стал самым известным неудачным экспериментом в истории[A 13]. Вместо того, чтобы дать представление о свойствах эфира, в статье Майкельсона и Морли в American Journal of Science сообщается, что измерение составляет всего одну сороковую от ожидаемого смещения (рис. 7), но «поскольку смещение пропорционально квадрату скорости», они пришли к выводу, что измеренная скорость была «вероятно меньше одной шестой» ожидаемой скорости движения Земли по орбите и «заведомо меньше одной четвёртой»"[1]. Хотя эта небольшая «скорость» была измерена, она была сочтена слишком малой, чтобы её можно было использовать в качестве доказательства скорости относительно эфира, и было понятно, что она находится в пределах экспериментальной ошибки, которая позволила бы скорости на самом деле быть нулевой[A 1]. Например, Майкельсон писал о «явно отрицательном результате» в письме лорду Рэлею в августе 1887 г.[A 14]:
Шаблон:Начало цитаты Эксперименты по относительному движению Земли и эфира были завершены, и результат определённо отрицательный. Ожидаемое отклонение интерференционных полос от нуля должно было составлять 0,40 полосы — максимальное смещение было 0,02, а среднее значительно меньше 0,01 — и то не в том месте. Поскольку смещение пропорционально квадратам относительных скоростей, отсюда следует, что если эфир проскальзывает, относительная скорость меньше одной шестой скорости Земли. Шаблон:Оригинальный текст Шаблон:Конец цитаты С точки зрения тогдашних моделей эфира результаты экспериментов были противоречивыми. Эксперимент Физо и его повторение Майкельсоном и Морли в 1886 году, по-видимому, подтвердили стационарный эфир с частичным увлечением эфира и опровергли полное увлечение эфиром. С другой стороны, гораздо более точный эксперимент Майкельсона — Морли в 1887 году, по-видимому, подтвердил полное увлечение эфира и опроверг стационарность эфира[A 5]. Кроме того, нулевой результат Майкельсона — Морли был дополнительно подтверждён нулевыми результатами других экспериментов второго порядка различного рода, а именно эксперимента Траутона — Нобла (1903 г.) и экспериментов Рэлея и Брейса (1902—1904 гг.). Эти проблемы и их решение привели к развитию преобразования Лоренца и специальной теории относительности.
После «неудачного» эксперимента Майкельсон и Морли прекратили свои измерения эфирного ветра и начали использовать свою недавно разработанную технику для установления длины волны света в качестве стандарта эталона длины[6][7].
Анализ светового пути и последствия
Наблюдатель покоится в эфире
Время прохождения луча в продольном направлении можно определить следующим образом[A 15]: Свет исходит от источника и распространяется со скоростью света <math display="inline">c</math> в эфире. Он проходит через полупосеребренное зеркало в начале координат при <math display="inline">T=0</math>. Отражающее зеркало в этот момент находится на расстоянии <math display="inline">L</math> (длина плеча интерферометра) и движется со скоростью <math display="inline">v</math>. Луч попадает в зеркало во время <math display="inline">T_1</math> и, таким образом, преодолевает расстояние <math display="inline">cT_1</math>. В это время зеркало преодолело расстояние <math display="inline">vT_1</math>. Таким образом <math display="inline">cT_1 =L+vT_1</math> и, соответственно, время в пути <math display="inline">T_1=L/(c-v)</math>. То же самое относится и к обратному движению со знаком <math display="inline">v</math> обращенном вспять, в результате чего <math display="inline">cT_2 =L-vT_2</math> и <math display="inline">T_2 =L/(c+v)</math>. Общее время в пути <math display="inline">T_\ell=T_1+T_2</math> составляет:
- <math>T_\ell=\frac{L}{c-v}+\frac{L}{c+v} =\frac{2L}{c}\frac{1}{1-\frac{v^2}{c^2}} \approx\frac{2L}{c} \left(1+\frac{v^2}{c^2}\right)</math>
Майкельсон правильно получил это выражение в 1881 г., однако в поперечном направлении он получил неверное выражение
- <math>T_t=\frac{2L}{c},</math>
потому что он упустил из виду увеличенную длину пути в остальной части эфира. Это было исправлено Альфредом Потье (1882 г.) и Хендриком Лоренцем (1886 г.). Вывод в поперечном направлении можно дать следующим образом (аналогично выводу замедления времени с помощью световых часов): луч распространяется со скоростью света <math display="inline">c</math> и попадает на зеркало в момент времени <math display="inline">T_3</math>, преодолевая расстояние <math display="inline">cT_3</math>. В то же время зеркало преодолело расстояние <math display="inline">vT_3</math> в направлении х. Таким образом, чтобы попасть на зеркало, путь луча равен <math display="inline">L</math> в направлении y (при равной длине плеч) и <math display="inline">vT_3</math> в направлении х. Эта наклонная траектория движения следует из перехода от системы покоя интерферометра к системе покоя эфира. Следовательно, теорема Пифагора даёт фактическое расстояние прохождения луча <math display="inline"> \sqrt{L^2+\left(vT_3\right)^2}</math>. Таким образом <math display="inline"> cT_3 =\sqrt{L^2+\left(vT_3\right)^2}</math> и, соответственно, время в пути <math display="inline"> T_3 =L/\sqrt{c^2-v^2}</math>, то же самое и для обратного распространения. Общее время в пути <math display="inline">T_t=2T_3</math> составляет:
- <math>T_t=\frac{2L}{\sqrt{c^2-v^2}}=\frac{2L}{c}\frac{1}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}\approx\frac{2L}{c} \left(1+\frac{v^2}{2c^2}\right)</math>
Разница во времени между T ℓ и T t определяется как[A 16]
- <math>T_\ell-T_t=\frac{2L}{c}\left(\frac{1}{1-\frac{v^2}{c^2}}-\frac{1}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}\right)</math>
Чтобы найти разность путей, результат умножается на c;
<math>\Delta{\lambda}_1=2L\left(\frac{1}{1-\frac{v^2}{c^2}}-\frac{1}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}\right)</math>
Разность хода обозначается Δλ, поскольку лучи сдвинуты по фазе на некоторое число длин волн (λ). Чтобы визуализировать это, представьте себе два пути луча вдоль продольной и поперечной плоскости и расположите их прямо (анимация этого показана на минуте 11:00, Механическая Вселенная, эпизод 41[8]). Один путь будет длиннее другого на расстояние равное Δλ. В качестве альтернативы рассмотрим перестановку формулы скорости света <math>c{\Delta}T = \Delta\lambda</math>.
Если отношение <math>{v^2}/{c^2} << 1</math> верно (если скорость эфира мала по сравнению со скоростью света), то выражение можно упростить, используя биномиальное разложение первого порядка;
<math>(1-x)^n \approx {1-nx}</math>
Итак, переписывая вышеизложенное с точки зрения степеней[9]
<math>\Delta{\lambda}_1 = 2L\left(\left({1-\frac{v^2}{c^2}}\right)^{-1}-\left(1-\frac{v^2}{c^2}\right)^{-1/2}\right)</math>
<math>\Delta{\lambda}_1 = 2L\left( (1+\frac{v^2}{c^2}) - (1+\frac{v^2}{2c^2})\right)={2L}\frac{v^2}{2c^2}</math>
Следовательно
<math>\Delta{\lambda}_1={L}\frac{v^2}{c^2}</math>
Из этого вывода видно, что эфирный ветер проявляется как разность путей. Этот вывод верен, если эксперимент ориентирован с любым коэффициентом 90° по отношению к направлению эфирного ветра. Если разность хода составляет полное число длин волн, наблюдается конструктивная интерференция (центральная полоса будет белой). Если разность хода составляет полное число длин волн плюс половина, наблюдается деконструктивная интерференция (центральная полоса будет чёрной).
Чтобы доказать существование эфира, Майклсон и Морли попытались найти смещение полосы. Идея была проста: полосы интерференционной картины должны смещаться при повороте её на 90°, так как два луча поменялись ролями. Чтобы найти смещение полосы, вычтите разность хода в первой ориентации из разности хода во второй, затем разделите на длину волны λ света[9]
- <math>n=\frac{\Delta\lambda_1-\Delta\lambda_2}{\lambda}\approx\frac{2Lv^2}{\lambda c^2}.</math>
Обратите внимание на разницу между Δλ, которая представляет собой некоторое количество длин волн, и λ, которое представляет собой одну длину волны. Как видно из этого соотношения, сдвиг интерференционных полос n является безразмерной величиной.
Так как L ≈ 11 метров и λ≈500 нанометров ожидаемое смещение полосы было n ≈ 0,44. Отрицательный результат привёл Майкельсона к выводу об отсутствии измеримого эфирного ветра[1]. Однако он никогда не принимал это на личном уровне, и негативный результат преследовал его всю оставшуюся жизнь (Источник; Механическая Вселенная, эпизод 41[8]).
Наблюдатель рядом с интерферометром
Если ту же ситуацию описать с точки зрения наблюдателя, движущегося вместе с интерферометром, то действие эфирного ветра будет подобно действию, которое испытывает пловец, пытающийся двигаться со скоростью <math display="inline">c</math> против реки, текущей со скоростью <math display="inline">v</math>[A 17].
В продольном направлении пловец сначала движется вверх по течению, поэтому его скорость уменьшается из-за течения реки до <math display="inline">c-v</math>. На обратном пути, двигаясь вниз по течению, его скорость увеличивается до <math display="inline">c+v</math>. Это даёт время прохождения луча <math display="inline">T_1</math> и <math display="inline">T_2</math> как указано выше.
В поперечном направлении пловец должен компенсировать течение реки, двигаясь под определённым углом против направления течения, чтобы поддерживать точное поперечное направление движения и достичь другой стороны реки в правильном месте. Это снижает его скорость до <math display="inline">\sqrt{c^2-v^2}</math>, и даёт время прохождения луча <math display="inline">T_3</math> как указано выше.
Зеркальное отражение
Классический анализ предсказывал относительный фазовый сдвиг между продольным и поперечным пучками, который в аппаратах Майкельсона и Морли должен был быть легко измерен. Что не всегда принимается во внимание (поскольку не было средств измерения), так это то, что движение через гипотетический эфир также должно было вызвать расхождение двух лучей, когда они вышли из интерферометра, примерно на 10−8 радиан[A 18].
Для движущегося аппарата классический анализ требовал, чтобы светоделительное зеркало было слегка смещено от точных 45 °, если продольный и поперечный лучи должны выходить из аппарата точно наложенными друг на друга. В релятивистском анализе лоренцево сжатие светоделителя в направлении движения приводит к тому, что он становится более перпендикулярным ровно на величину, необходимую для компенсации углового расхождения двух лучей[A 18].
Сокращение длины и преобразование Лоренца
Первый шаг к объяснению нулевого результата эксперимента Майкельсона и Морли был найден в гипотезе сокращения Фитцджеральда — Лоренца, теперь называемой просто сокращением длины или сокращением Лоренца, впервые предложенной Джорджем Фицджеральдом (1889 г.) и Хендриком Лоренцем (1892 г.)[A 19]. Согласно этому закону все объекты физически сокращаются за счёт <math display="inline">L'/\gamma</math> вдоль линии движения (первоначально считалось, что это относительно эфира), <math display="inline">\gamma=1/\sqrt{1-v^2/c^2}</math> фактор Лоренца. Эта гипотеза была частично мотивирована открытием Оливера Хевисайда в 1888 году, что электростатические поля сжимаются по линии движения. Но так как в то время не было оснований предполагать, что силы связи в материи имеют электрическое происхождение, то сокращение длины движущейся материи по отношению к эфиру считалось гипотезой Ad hoc[A 9].
Если длину <math display="inline">L</math>, измеренную наблюдателем, покоящимся относительно эфира, выразить через собственную длину <math display="inline">L'</math> в приведённой выше формуле для <math display="inline">T_\ell</math>, то время распространения света в продольном направлении становится равным времени распространения света в поперечном направлении:
- <math>T_\ell=\frac{2L'\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}{c}\frac{1}{1-\frac{v^2}{c^2}}=\frac{2L'}{c} \frac{1}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}=T_t</math>
Однако сокращение длины есть лишь частный случай более общего соотношения, согласно которому поперечная длина больше продольной на отношение <math display="inline">\gamma</math>. Этого можно достичь разными способами. Если <math display="inline">L_1</math> — подвижная продольная длина и <math display="inline">L_2</math> подвижная поперечная длина, <math display="inline">L'_1=L'_2</math> остальные длины, то дано[A 20]:
- <math>\frac{L_2}{L_1}=\frac{L'_2}{\varphi}\left/\frac{L'_1}{\gamma\varphi}\right.=\gamma.</math>
<math display="inline">\varphi</math> может быть выбран произвольно, поэтому существует бесконечно много комбинаций, объясняющих нулевой результат Майкельсона — Морли. Например, если <math display="inline">\varphi=1</math> релятивистское значение сокращения длины <math display="inline">L_1</math> происходит, но если <math display="inline">\varphi=1/\gamma</math> тогда не сокращение длины, а удлинение <math display="inline">L_2</math> имеет место. Позднее эта гипотеза была расширена Джозефом Лармором (1897 г.), Лоренцем (1904 г.) и Анри Пуанкаре (1905 г.), которые разработали полное преобразование Лоренца, включая замедление времени, для объяснения экспериментов Траутона — Ноубла, экспериментов Рэлея и Брейса и опыты Кауфмана. Оно имеет форму
- <math>x'=\gamma\varphi(x-vt),\ y'=\varphi y,\ z'=\varphi z,\ t'=\gamma\varphi\left(t-\frac{vx}{c^2}\right)</math>
Оставалось определить значение <math display="inline">\varphi</math>, который, как показал Лоренц (1904), равно единице[A 20]. В общем, Пуанкаре (1905) показал, что только <math display="inline">\varphi=1</math> позволяет этому преобразованию образовать группу, так что это единственный выбор, совместимый с принципом относительности, то есть делающий стационарный эфир необнаружимым. При этом сокращение длины и замедление времени получают свои точные релятивистские значения[A 21].
Специальная теория относительности
Альберт Эйнштейн сформулировал специальную теорию относительности к 1905 году, выведя преобразование Лоренца и, следовательно, сокращение длины и замедление времени из постулата относительности и постоянства скорости света, тем самым устранив ad hoc характер из гипотезы сокращения. Эйнштейн подчеркивал кинематическую основу теории и модификацию понятия пространства и времени, при этом неподвижный эфир больше не играл в его теории никакой роли. Он также указывал на групповой характер трансформации. Эйнштейн был мотивирован теорией электромагнетизма Максвелла (в той форме, в которой она была дана Лоренцем в 1895 году) и отсутствием доказательств существования светоносного эфира[A 22].
Это позволяет более элегантно и интуитивно объяснить нулевой результат Майкельсона — Морли. В сопутствующей системе отсчёта нулевой результат очевиден, поскольку аппарат можно считать покоящимся в соответствии с принципом относительности, поэтому времена прохождения луча одинаковы. В системе отсчета, относительно которой движется аппарат, применяются те же рассуждения, что и описанные выше в разделе «Сокращение длины и преобразование Лоренца», за исключением того, что слово «эфир» необходимо заменить на «несопутствующая инерциальная система отсчета». Эйнштейн писал в 1916 году[A 23]:
Шаблон:Начало цитаты Хотя предполагаемая разница между этими двумя временами чрезвычайно мала, Майкельсон и Морли провели эксперимент с интерференцией, в котором эта разница должна была быть чётко обнаружена. Но эксперимент дал отрицательный результат — факт, весьма озадачивающий физиков. Лоренц и Фитцджеральд избавили теорию от этой трудности, предположив, что движение тела относительно эфира вызывает сокращение тела в направлении движения, причём величина сжатия как раз достаточна, чтобы компенсировать разницу во времени, упомянутую выше. Сравнение с обсуждением в разделе 11 показывает, что и с точки зрения теории относительности это решение трудности было правильным. Но на основе теории относительности метод интерпретации несравненно более удовлетворительный. Согласно этой теории не существует такой вещи, как «особо благоприятная» (уникальная) система координат, которая могла бы вызвать введение эфирной идеи, и, следовательно, не может быть ни эфирного ветра, ни какого-либо эксперимента, чтобы продемонстрировать его. Здесь сокращение движущихся тел вытекает из двух основных положений теории без введения особых гипотез; и в качестве первого фактора, участвующего в этом сжатии, мы находим не движение само по себе, которому мы не можем придать никакого значения, а движение относительно тела отсчёта, избранного в данном конкретном случае. Таким образом, для системы координат, движущейся вместе с Землёй, зеркальная система Майкельсона и Морли не укорачивается, а укорачивается для системы координат, покоящейся относительно Солнца. Шаблон:Оригинальный текст Шаблон:Конец цитаты
Степень, в которой нулевой результат эксперимента Майкельсона-Морли повлиял на Эйнштейна, оспаривается. Ссылаясь на некоторые утверждения Эйнштейна, многие историки утверждают, что они не сыграли существенной роли на его пути к специальной теории относительности[A 24][A 25], в то время как другие утверждения Эйнштейна, вероятно, предполагают, что они повлияли на него[A 26]. В любом случае нулевой результат опыта Майкельсона — Морли помог понятию постоянства скорости света получить широкое и быстрое признание[A 24].
Позже Ховард Перси Робертсон (1949) и другие[A 3][A 27] (см. Теорию тестов Робертсона — Мансури — Сексла) показали, что можно полностью вывести преобразование Лоренца из комбинации трёх экспериментов. Во-первых, опыт Майкельсона — Морли показал, что скорость света не зависит от ориентации аппарата, установив связь между продольной (β) и поперечной (δ) длинами. Затем, в 1932 году, Рой Кеннеди и Эдвард Торндайк модифицировали опыт Майкельсона — Морли, сделав длины пути расщеплённого луча неравными, при этом одно плечо было очень коротким[10]. Эксперимент Кеннеди — Торндайка длился много месяцев, пока Земля вращалась вокруг Солнца. Их отрицательный результат показал, что скорость света не зависит от скорости аппарата в разных инерциальных системах отсчета. Кроме того, она установила, что, кроме изменений длины, должны происходить и соответствующие изменения времени, то есть установила связь между продольными длинами (β) и изменениями времени (α). Таким образом, оба эксперимента не дают индивидуальных значений этих величин. Эта неопределённость соответствует неопределённому фактору <math display="inline">\varphi</math> как описано выше. Из теоретических соображений (групповой характер преобразования Лоренца, требуемый принципом относительности) было ясно, что индивидуальные величины сокращения длины и замедления времени должны принять свою точную релятивистскую форму. Но прямое измерение одной из этих величин было всё же желательно для подтверждения теоретических результатов. Это было достигнуто в эксперименте Айвза — Стилуэлла (1938 г.), в котором α измерялся в соответствии с замедлением времени. Объединение этого значения α с нулевым результатом Кеннеди — Торндайка показывает, что β должно принимать значение релятивистского сокращения длины. Сочетание β с нулевым результатом Майкельсона — Морли показывает, что δ должно быть равно нулю. Следовательно, преобразование Лоренца с <math display="inline">\varphi=1</math> является неизбежным следствием сочетания этих трёх экспериментов[A 3].
Специальная теория относительности обычно считается решением всех измерений отрицательного эфирного дрейфа (или изотропии скорости света), включая нулевой результат Майкельсона — Морли. Было проведено множество высокоточных измерений в качестве проверки специальной теории относительности и современных поисков нарушения Лоренца в фотонном, электронном, нуклонном или нейтринном секторах, и все они подтверждают теорию относительности.
Неправильные альтернативы
Как упоминалось выше, Майкельсон изначально полагал, что его эксперимент подтвердит теорию Стокса, согласно которой эфир полностью увлекался в окрестности Земли (см. Гипотеза увлечения эфира). Однако полное эфирное торможение противоречит наблюдаемой аберрации света, а также противоречило другим экспериментам. Кроме того, Лоренц показал в 1886 г., что попытка Стокса объяснить аберрацию противоречива[A 5][A 4].
Кроме того, предположение о том, что эфир не распространяется поблизости, а только внутри материи, было очень проблематичным, как показал эксперимент Хаммара (1935 г.). Хаммар направил одно плечо своего интерферометра через тяжелую металлическую трубу, забитую свинцом. Теоретически предполагалось, что если бы эфир тянулся массой, массы запечатанной металлической трубы было бы достаточно, чтобы вызвать видимый эффект. И снова никакого эффекта замечено не было, поэтому теории эфирного сопротивления считаются опровергнутыми.
Эмиссионная теория Вальтера Ритца (или баллистическая теория) также согласовывалась с результатами эксперимента, не требуя эфира. Теория постулирует, что свет всегда имеет одинаковую скорость по отношению к источнику[A 28]. Однако де Ситтер отметил, что теория эмиттера предсказала несколько оптических эффектов, которые не наблюдались при наблюдениях двойных звёзд, в которых свет от двух звёзд можно было измерить с помощью спектрометра. Если бы теория излучения была верна, то свет от звёзд должен был бы испытывать необычное смещение полос из-за того, что скорость звёзд прибавляется к скорости света, но такого эффекта нельзя было бы увидеть. Позже Дж. Г. Фокс показал, что первоначальные эксперименты де Ситтера были ошибочными из-за поглощения[11], но в 1977 году Брехер наблюдал рентгеновские лучи от двойных звёздных систем с аналогичными нулевыми результатами[12]. Кроме того, Филиппас и Фокс (1964) провели тесты на земных ускорителей частиц, специально предназначенные для решения более раннего возражения Фокса о «поглощения», результаты не согласуются с зависимостью скорости света от источника[13].
Последующие эксперименты
Хотя Майкельсон и Морли приступили к разным экспериментам после своей первой публикации в 1887 году, оба продолжали активно работать в этой области[A 29][A 30]. Другие варианты эксперимента проводились с нарастающей сложностью. Морли не был уверен в своих собственных результатах и продолжал проводить дополнительные эксперименты с Дейтоном Миллером с 1902 по 1904 год. Опять же, результат был отрицательным в пределах погрешности[14][15].
Опыты Миллера
Миллер работал над всё более крупными интерферометрами, кульминацией которых стала длина плеча Шаблон:Convert (эффективной), которую он пробовал на разных участках, в том числе на вершине горы в обсерватории Маунт-Вилсон. Чтобы избежать возможности блокировки эфирного ветра твёрдыми стенами, в его наблюдениях на вершине горы использовался специальный навес с тонкими стенами, в основном из брезента. Из зашумлённых, нерегулярных данных он постоянно извлекал небольшой положительный сигнал, который менялся с каждым оборотом устройства, звёздным временем и ежегодно. Его измерения в 1920-х годах составляли примерно 10 км/ч вместо почти 30 км/ч ожидаемых только от движения Земли по орбите. Он по-прежнему был убежден, что это произошло из-за частичного или полного увлечения эфиром, хотя и не пытался дать подробное объяснение. Он игнорировал критические анализы, демонстрирующие противоречивость его результатов и опровержение экспериментом Хаммара[A 31][note 5]. Выводы Миллера считались важными в то время и обсуждались Майкельсоном, Лоренцем и другими на встрече, о которой сообщалось в 1928 году[A 32]. По общему мнению, для проверки результатов Миллера необходимы дополнительные эксперименты. Позже Миллер построил немагнитное устройство для устранения магнитострикции, а Майкельсон построил устройство из нерасширяющегося инвара, чтобы устранить любые оставшиеся тепловые эффекты. Другие экспериментаторы со всего мира повысили точность, устранили возможные побочные эффекты или и то, и другое. До сих пор никому не удалось воспроизвести результаты Миллера, а точность современных экспериментов исключает их[A 33]. Робертс (2006) указал, что примитивные методы обработки данных, используемые Миллером и другими ранними экспериментаторами, включая Майкельсона и Морли, были способны создавать кажущиеся периодические сигналы, даже если в реальных данных их не было. После повторного анализа исходных данных Миллера с использованием современных методов количественного анализа ошибок Робертс обнаружил, что очевидные сигналы Миллера статистически незначимы[A 34].
Опыты Кеннеди
Используя специальную оптическую схему с шагом 1/20 волны в одном зеркале, Рой Дж. Кеннеди (1926) и К. К. Иллингворт (1927) (рис. 8) преобразовал задачу обнаружения смещений полос из относительно нечувствительной задачи оценки их латеральных смещений в значительно более чувствительную задачу регулировки интенсивности света по обеим сторонам резкой границы для равной яркости[16][17]. Если они наблюдали неодинаковую освещённость по обе стороны от ступени, как на рис. 8е, они добавляли или удаляли калиброванные гири из интерферометра до тех пор, пока обе стороны ступеньки снова не были равномерно освещены, как на рис. 8д. Количество добавленных или удалённых грузов служило мерой сдвига полос. Разные наблюдатели могли обнаружить изменения всего от 1/300 до 1/1500 полосы. Кеннеди также провёл эксперимент на горе Уилсон, обнаружив лишь около 1/10 дрейфа, измеренного Миллером, и никаких сезонных эффектов[A 32].
Опыты Майкельсона и Гэля
В 1925 г. Майкельсон и Гэль у Клиринга в Иллинойсе уложили на земле водопроводные трубы в виде прямоугольника. Диаметр труб 30 см. Трубы AF и DE были направлены точно с запада на восток, EF, DA и CB — с севера на юг. Длины DE и AF составляли 613 м; EF, DA и CB — 339,5 м. Одним общим насосом, работающим в течение трех часов, можно откачать воздух до давления 1 см ртутного столба. Чтобы обнаружить смещение, Майкельсон сравнивает в поле зрительной трубы интерференционные полосы, получаемые при обегании большого и малого контура. Один пучок света шёл по часовой стрелке, другой против. Смещение полос, вызываемое вращением Земли, разные люди регистрировали в различные дни при полной перестановке зеркал. Всего было сделано 269 измерений. Теоретически предполагая эфир неподвижным, следует ожидать смещения полосы на 0,236 ± 0,002. Обработка данных наблюдений дала смещение 0,230 ± 0,005, таким образом подтвердив существование и величину эффекта Саньяка[18].
С. И. Вавилов в статье «Экспериментальные основания теории относительности» объясняет этот эффект так: Шаблон:Начало цитаты Ротационные опыты Саньяка и Майкельсона — Гэля в теории относительности (частной и общей) объясняются почти так же, как возможность обнаружения вращательного движения по проявлениям центробежных сил в механике. Это — естественное следствие теории относительности, не добавляющее ничего нового[18]. Шаблон:Конец цитаты
Опыты Йооса
В 1930 году Георг Йоос провёл эксперимент с использованием автоматизированного интерферометра с плечами длиной 21 м, сделанными из прессованного кварца с очень низким коэффициентом теплового расширения, которые производили непрерывную фотографическую запись полос через десятки оборотов аппарата. На фотопластинках можно было измерить смещения в 1/1000 полосы. Периодических смещений полос обнаружено не было, поэтому верхний предел эфирного ветра составляет 1,5 км/ч[19].
В таблице ниже ожидаемые значения связаны с относительной скоростью между Землей и Солнцем 30 км/с. Что касается скорости Солнечной системы вокруг галактического центра около 220 км/с, или скорость Солнечной системы относительно системы покоя реликтового излучения около 368 км/с нулевые результаты этих экспериментов ещё более очевидны.
Имя | Место расположения | Год | Длина плеча (метры) | Ожидаемый дополнительный сдвиг | Измеренный сдвиг интерференционных полос | Отношение | Верхний предел для Vaether | Экспериментальное разрешение | Нулевой результат |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Майкельсон[4] | Потсдам | 1881 | 1.2 | 0.04 | ≤ 0.02 | 2 | ∼ 20 км/с | 0.02 | <math>\approx</math> да |
Майкельсон и Морли[1] | Кливленд | 1887 | 11.0 | 0.4 | < 0.02 or ≤ 0.01 |
40 | ∼ 4-8 км/с | 0.01 | <math>\approx</math> да |
Морли и Миллер[14][15] | Кливленд | 1902-1904 | 32.2 | 1.13 | ≤ 0.015 | 80 | ∼ 3.5 км/с | 0.015 | да |
Миллер[20] | Mt. Wilson | 1921 | 32.0 | 1.12 | ≤ 0.08 | 15 | ∼ 8-10 км/с | unclear | неопределённый |
Миллер[20] | Кливленд | 1923-1924 | 32.0 | 1.12 | ≤ 0.03 | 40 | ∼ 5 км/с | 0.03 | да |
Миллер (sunlight)[20] | Кливленд | 1924 | 32.0 | 1.12 | ≤ 0.014 | 80 | ∼ 3 км/с | 0.014 | да |
TomascТомашекhek (star light)[21] | Heidelberg | 1924 | 8.6 | 0.3 | ≤ 0.02 | 15 | ∼ 7 км/с | 0.02 | да |
Миллер[20][A 12] | Mt. Wilson | 1925-1926 | 32.0 | 1.12 | ≤ 0.088 | 13 | ∼ 8-10 км/с | unclear | unclear |
Кеннеди[16] | Pasadena/Mt. Wilson | 1926 | 2.0 | 0.07 | ≤ 0.002 | 35 | ∼ 5 км/с | 0.002 | да |
Иллингворт[17] | Pasadena | 1927 | 2.0 | 0.07 | ≤ 0.0004 | 175 | ∼ 2 км/с | 0.0004 | да |
Piccard & Stahel[22] | with a Balloon | 1926 | 2.8 | 0.13 | ≤ 0.006 | 20 | ∼ 7 км/с | 0.006 | да |
Piccard & Stahel[23] | Brussels | 1927 | 2.8 | 0.13 | ≤ 0.0002 | 185 | ∼ 2.5 км/с | 0.0007 | да |
Piccard & Stahel[24] | Rigi | 1927 | 2.8 | 0.13 | ≤ 0.0003 | 185 | ∼ 2.5 км/с | 0.0007 | да |
Майкельсон et al.[25] | Pasadena (Mt. Wilson optical shop) | 1929 | 25.9 | 0.9 | ≤ 0.01 | 90 | ∼ 3 км/с | 0.01 | да |
Йоос[19] | Jena | 1930 | 21.0 | 0.75 | ≤ 0.002 | 375 | ∼ 1.5 км/с | 0.002 | да |
Недавние эксперименты
Оптические тесты
Оптические тесты изотропии скорости света стали обычным явлением[A 35]. Новые технологии, включая использование лазеров и мазеров, значительно повысили точность измерений. (В следующей таблице только Essen (1955), Jaseja (1964) и Shamir/Fox (1969) представляют собой эксперименты типа Майкельсона — Морли, то есть сравнивающие два перпендикулярных луча. В других оптических экспериментах использовались другие методы.)
Автор | Год | Описание | Верхние границы |
---|---|---|---|
Луи Эссен[26] | 1955 г. | Частота вращающегося резонатора микроволнового резонатора сравнивается с частотой кварцевых часов. | ~3 км/с |
Седархольм и др.[27][28] | 1958 г. | Два аммиачных мазера были установлены на вращающемся столе, и их лучи были направлены в противоположные стороны. | ~30 РС |
Эксперименты с мессбауэровским ротором | 1960-68 | В серии экспериментов разных исследователей частоты гамма-лучей наблюдались с помощью эффекта Мессбауэра . | ~ 2,0 см/с |
Джасейя и др.[29] | 1964 г. | Сравнивались частоты двух He-Ne мазеров, установленных на вращающемся столе. В отличие от Cedarholm et al. мазеры располагались перпендикулярно друг другу. | ~30 РС |
Шамир и Фокс[30] | 1969 г. | Оба плеча интерферометра были заключены в прозрачное твердое тело (оргстекло). Источником света служил гелий-неоновый лазер . | ~7 км/с |
Триммер и др.[31][32] | 1973 г. | Они искали анизотропию скорости света, ведущую себя как первый и третий полиномы Лежандра . Они использовали треугольный интерферометр с одной частью пути в стекле. (Для сравнения, эксперименты типа Майкельсона — Морли проверяют второй полином Лежандра)[A 27] | ~ 2,5 см/с |
Недавние эксперименты с оптическим резонатором
В начале 21 века возродился интерес к проведению точных опытов типа Майкельсона — Морли с использованием лазеров, мазеров, криогенных оптических резонаторов и т. д. Это в значительной степени связано с предсказаниями квантовой гравитации, которые предполагают, что специальная теория относительности может быть нарушена в масштабах, доступных для экспериментального изучения. Первый из этих высокоточных экспериментов был проведен Brillet & Hall (1979), в котором они проанализировали частоту лазера, стабилизированную до резонанса вращающегося оптического резонатора Фабри — Перо. Они установили ограничение на анизотропию скорости света в результате движения Земли Δc/c ≈ 10−15, где Δc — разница между скоростью света в направлениях x и y[34].
По состоянию на 2015 год эксперименты с оптическими и микроволновыми резонаторами улучшили этот предел до Δc/c ≈ 10−18. В некоторых из них устройства вращались или оставались неподвижными, а некоторые совмещались с экспериментом Кеннеди — Торндайка. В частности, направление и скорость Земли (ок. 368 км/с) относительно системы покоя реликтового излучения обычно используются в качестве эталонов в этих поисках анизотропии.
Автор | Год | Описание | Δс/с |
---|---|---|---|
Вольф и др.[35] | 2003 г. | Частота стационарного криогенного микроволнового генератора, состоящего из кристалла сапфира, работающего в режиме шепчущей галереи, сравнивается с частотой водородного мазера, частота которого сравнивалась с часами атомных фонтанов на цезии и рубидии. Были проведены поиски изменений во время вращения Земли. Были проанализированы данные за 2001—2002 гг. | <math>\lesssim10^{-15}</math> |
Мюллер и др.[33] | 2003 г. | Два оптических резонатора из кристаллического сапфира, управляющие частотами двух лазеров Nd:YAG, установлены под прямым углом внутри гелиевого криостата. Компаратор частот измеряет частоту биений объединённых выходных сигналов двух резонаторов. | |
Вольф и др.[36] | 2004 г. | См. Вольф и др. (2003). Реализован активный контроль температуры. Были проанализированы данные за 2002—2003 гг. | |
Вольф и др.[37] | 2004 г. | См. Вольф и др. (2003). Были проанализированы данные за 2002—2004 гг. | |
Антонини и др.[38] | 2005 г. | Подобно Мюллеру и др. (2003 г.), хотя сам аппарат был приведен во вращение. Были проанализированы данные за 2002—2004 гг. | <math>\lesssim10^{-16}</math> |
Стэнвикс и др.[39] | 2005 г. | Подобно Вольфу и др. (2003). Сравнивалась частота двух криогенных генераторов. Кроме того, аппарат был приведен во вращение. Были проанализированы данные за 2004—2005 гг. | |
Херрманн и др.[40] | 2005 г. | Подобно Мюллеру и др. (2003). Сравниваются частоты двух полостей оптических резонаторов Фабри-Перо — одна полость непрерывно вращалась, а другая была неподвижно ориентирована с севера на юг. Были проанализированы данные за 2004—2005 гг. | |
Стэнвикс и др.[41] | 2006 г. | См. Stanwix et al. (2005). Были проанализированы данные за 2004—2006 гг. | |
Мюллер и др.[42] | 2007 г. | См. Herrmann et al. (2005) и Stanwix et al. (2006). Данные обеих групп, собранные в период с 2004 по 2006 год, объединяются и анализируются. Поскольку эксперименты проводятся на разных континентах, в Берлине и Перте соответственно, можно было изучить влияние как вращения самих устройств, так и вращения Земли. | |
Эйзеле и др.[2] | 2009 г. | Сравниваются частоты пары ортогонально ориентированных оптических резонаторов стоячей волны. Полости исследовали лазером Nd:YAG . Были проанализированы данные за 2007—2008 годы. | <math>\lesssim10^{-17}</math> |
Херрманн и др.[3] | 2009 г. | Сравниваются частоты пары вращающихся ортогональных оптических резонаторов Фабри-Перо. Частоты двух лазеров Nd:YAG стабилизированы к резонансам этих резонаторов. | |
Нагель и др.[43] | 2015 | Сравниваются частоты пары вращающихся ортогональных микроволновых резонаторов. |
Другие признаки лоренц-инвариантности
Примерами других экспериментов, не основанных на принципе Майкельсона — Морли, то есть неоптических тестов изотропии, достигающих ещё более высокого уровня точности, являются сравнение часов или эксперименты Хьюза и Древера. В эксперименте Древера 1961 года ядра 7Li в основном состоянии с полным угловым моментом J = 3/2, были разделены магнитным полем на четыре равноудалённых уровня. При каждом переходе между парой соседних уровней должен испускаться фотон одинаковой частоты, в результате чего получается одна чёткая спектральная линия. Однако, поскольку ядерные волновые функции для разных MJ имеют разную ориентацию в пространстве относительно магнитного поля, любая ориентационная зависимость, будь то от эфирного ветра или от зависимости от крупномасштабного распределения массы в пространстве (см. принцип Маха), нарушило бы энергетические расстояния между четырьмя уровнями, что привело бы к аномальному уширению или расщеплению линии. Такого уширения не наблюдалось. Современные повторения такого рода экспериментов предоставили некоторые из наиболее точных подтверждений принципа лоренц-инвариантности[A 36].
Примечания
- Комментарии
- Опыты
- Источники
Литература
Ссылки
- Физическая энциклопедия. Т. 3. — М.: Большая российская энциклопедия. — С. 27 Шаблон:Wayback—28 Шаблон:Wayback.
- Г. А. Лоренц. §§ 89—92. Интерференционный опыт Майкельсона // Versuch einer Theorie der elektrischen und optischen Erscheinungen in bewegten Körpern. — Leiden, 1895
- Об «опыте Майкельсона — Морли» простым языком Шаблон:Wayback
Шаблон:ВС Шаблон:Экспериментальная проверка специальной теории относительности
- ↑ 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 Ошибка цитирования Неверный тег
<ref>
; для сносокmichel2
не указан текст - ↑ 2,0 2,1 Ошибка цитирования Неверный тег
<ref>
; для сносокEisele
не указан текст - ↑ 3,0 3,1 Ошибка цитирования Неверный тег
<ref>
; для сносокHerrmann2
не указан текст - ↑ 4,0 4,1 4,2 Ошибка цитирования Неверный тег
<ref>
; для сносокmichel1
не указан текст - ↑ Ошибка цитирования Неверный тег
<ref>
; для сносокmichel1a
не указан текст - ↑ 6,0 6,1 Ошибка цитирования Неверный тег
<ref>
; для сносокmichel3
не указан текст - ↑ 7,0 7,1 Ошибка цитирования Неверный тег
<ref>
; для сносокmichel4
не указан текст - ↑ 8,0 8,1 Шаблон:Cite webШаблон:Cbignore
- ↑ 9,0 9,1 Шаблон:Cite book Шаблон:Wayback Extract of page 1117 Шаблон:Wayback
- ↑ Ошибка цитирования Неверный тег
<ref>
; для сносокKennedyThorndike
не указан текст - ↑ Шаблон:Citation
- ↑ Шаблон:Cite journal
- ↑ Шаблон:Cite journal
- ↑ 14,0 14,1 Ошибка цитирования Неверный тег
<ref>
; для сносокmorley1
не указан текст - ↑ 15,0 15,1 Ошибка цитирования Неверный тег
<ref>
; для сносокmorley2
не указан текст - ↑ 16,0 16,1 Ошибка цитирования Неверный тег
<ref>
; для сносокKennedy
не указан текст - ↑ 17,0 17,1 Ошибка цитирования Неверный тег
<ref>
; для сносокIllingworth
не указан текст - ↑ 18,0 18,1 Экспериментальные основания теории относительности // С. И. Вавилов. Собрание сочинений. Т. 4. — М.: Изд-во АН СССР, 1956.
- ↑ 19,0 19,1 Ошибка цитирования Неверный тег
<ref>
; для сносокjoos
не указан текст - ↑ 20,0 20,1 20,2 20,3 Ошибка цитирования Неверный тег
<ref>
; для сносокmill
не указан текст - ↑ Ошибка цитирования Неверный тег
<ref>
; для сносокTomaschek
не указан текст - ↑ Ошибка цитирования Неверный тег
<ref>
; для сносокpiccard1
не указан текст - ↑ Ошибка цитирования Неверный тег
<ref>
; для сносокpiccard2
не указан текст - ↑ Ошибка цитирования Неверный тег
<ref>
; для сносокpiccard3
не указан текст - ↑ Ошибка цитирования Неверный тег
<ref>
; для сносокmichel5
не указан текст - ↑ Ошибка цитирования Неверный тег
<ref>
; для сносокessen
не указан текст - ↑ Ошибка цитирования Неверный тег
<ref>
; для сносокcedarholm
не указан текст - ↑ Ошибка цитирования Неверный тег
<ref>
; для сносокcedarholm2
не указан текст - ↑ Ошибка цитирования Неверный тег
<ref>
; для сносокJaseja
не указан текст - ↑ Ошибка цитирования Неверный тег
<ref>
; для сносокshamir
не указан текст - ↑ Ошибка цитирования Неверный тег
<ref>
; для сносокtrimmer
не указан текст - ↑ Ошибка цитирования Неверный тег
<ref>
; для сносокtrimmer2
не указан текст - ↑ 33,0 33,1 Ошибка цитирования Неверный тег
<ref>
; для сносокMuller2003
не указан текст - ↑ Ошибка цитирования Неверный тег
<ref>
; для сносокbrillet
не указан текст - ↑ Ошибка цитирования Неверный тег
<ref>
; для сносокwolf1
не указан текст - ↑ Ошибка цитирования Неверный тег
<ref>
; для сносокwolf2
не указан текст - ↑ Ошибка цитирования Неверный тег
<ref>
; для сносокwolf3
не указан текст - ↑ Ошибка цитирования Неверный тег
<ref>
; для сносокantonini
не указан текст - ↑ Ошибка цитирования Неверный тег
<ref>
; для сносокstanwix
не указан текст - ↑ Ошибка цитирования Неверный тег
<ref>
; для сносокHerrmann1
не указан текст - ↑ Ошибка цитирования Неверный тег
<ref>
; для сносокstanwix2
не указан текст - ↑ Ошибка цитирования Неверный тег
<ref>
; для сносокMuller2007
не указан текст - ↑ Ошибка цитирования Неверный тег
<ref>
; для сносокNagel
не указан текст
Ошибка цитирования Для существующих тегов <ref>
группы «A» не найдено соответствующего тега <references group="A"/>
Ошибка цитирования Для существующих тегов <ref>
группы «note» не найдено соответствующего тега <references group="note"/>
- Русская Википедия
- Страницы с неработающими файловыми ссылками
- Релятивистские и гравитационные явления
- Эксперименты в релятивистской физике
- 1881 год в науке
- Теории эфира
- Экспериментальная проверка специальной теории относительности
- Страницы, где используется шаблон "Навигационная таблица/Телепорт"
- Страницы с телепортом
- Википедия
- Статья из Википедии
- Статья из Русской Википедии
- Страницы с ошибками в примечаниях