A SPECIÁLIS RELATIVITÁSELMÉLET

Slides:



Advertisements
Hasonló előadás
Energia, Munka, Teljesítmény Hatásfok
Advertisements

A testek mozgása.
Mozgó testek hőmérséklete: egy régi probléma új kihívásai
16. előadás Relativitáselmélet
A jele Q, mértékegysége a J (joule).
• Pro: Energia felhasználás • Pro: Sebesség • Kontra: Pontosság • Kontra: Lefedettség Rádió tornyok • Energia felhasználás • Sebesség • Pontosság.
I S A A C N E W T O N.
ÖSSZETETT MOZGÁSOK.
A mozgások leírásával foglalkozik a mozgás okának keresése nélkül
Relativity Theory and LogicPage: 1Budapest, február 10 – május 12. Andréka Hajnal, Madarász Judit, Németi István & Péter, Székely Gergely, Tordai.
Csillagunk, a Nap.
3D képszintézis fizikai alapmodellje
3. A HIDROGÉNATOM SZERKEZETE
Albert Einstein munkássága
Szilárd anyagok elektronszerkezete
Albert Einstein élete.
Kómár Péter Klasszikus térelmélet szeminárium
NEWTON IDEI TUDOMÁNYOS FELFEDEZÉSEK
Intelligens ébresztő óra Számítógépes látás projekt 2011.
Newton mechanikája gravitációs elmélete
Speciális relativitáselmélet keletkezése és alapja
Newton törvényei.
Cms Ütközések leírása tömegközépponti rendszer segítségével.
KISÉRLETI FIZIKA II REZGÉS, HULLÁMTAN
12. előadás Elektrosztatikus és mágneses mezők Elektronfizika
Helyünk a világegyetemben (az Univerzum fejlődéstörténete)
MODERN FIZIKA.
Általános relativitáselmélet,
Mozgó testek hőmérséklete relativisztikus sebességek esetén
A szingulett gerjesztett állapot dezaktiválódási csatornái E SS1S1 S2S2 T1T1 T2T2 ?
2. A HIDROGÉNATOM SZERKEZETE
3. A HIDROGÉNATOM SZERKEZETE A hidrogénatom Schrödinger-egyenlete.
Légköri dinamika A légkörre ható erők - A centrifugális erő
3. A HIDROGÉNATOM SZERKEZETE
A test mozgási energiája
Einstein és a relativitáselmélet
Hőtan.
Nukleáris képalkotás - detektorok, módszerek és rendszerek
A Michelson kísérlet száz éve Szabó Gábor az MTA levelező tagja, egyetemi tanár, Szegedi Tudományegyetem, Optikai és kvantumelektronikai tanszék.
Hullámoptika Holográfia Készítette: Balázs Zoltán BMF. KVK. MTI.
A Galilei-transzformáció és a Galileiféle relativitási elv
Mechanika KINEMATIKA: Mozgások leírása DINAMIKA: a mozgás oka erőhatás
5. előadás A merev testek mechanikája – III.
Áramlástan Áramlási formák Áramlás csővezetékben Áramlás testek körül
az önálló brit bomba ( ) a szovjet bomba ( )
Budapest, február 24Relativity Theory and LogicPage: 1 Paradigmatikus effektusok: jellegzetesen relativisztikus jelenségek, amik eltérnek a newtonitól.
Ikerparadoxon.
Az anyag és a tér viszonya Czinege Márk Ádám 10.c.
Fénysebesség mérése a 19. századig
Fénysebesség a XIX. században
Albert Einstein és a Gravitáció
Optika és Relativitáselmélet II. BsC fizikus hallgatóknak
Készült a HEFOP P /1.0 projekt keretében
A mozgás egy E irányú egyenletesen gyorsuló mozgás és a B-re merőleges síkban lezajló ciklois mozgás szuperpoziciója. Ennek igazolására először a nagyobb.
Albert Einstein   Horsik Gabriella 9.a.
Az elemi töltés meghatározása
Ütközés detektálás Ács Zsombor.
A tehetetlen tömeg és a súlyos tömeg
A fény kettős természete. Az elektron hullámtermészete.
Testek tehetetlensége
ÁLTALÁNOS KÉMIA 3. ELŐADÁS. Gázhalmazállapot A molekulák átlagos kinetikus energiája >, mint a molekulák közötti vonzóerők nagysága. → nagy a részecskék.
FÉNYTAN A fény tulajdonságai.
AZ UNIVERZUM GEOMETRIÁJA
Optikai mérések műszeres analitikusok számára
Szalai Ádám Jurisich Miklós Gimnázium KŐSZEG
Priv. Doz. Andreas SCHÖBEL Győr – március
Optikai mérések műszeres analitikusok számára
Fényforrások 2. Izzólámpák 2.1 A hőmérsékleti sugárzás
Dinamika alapegyenlete
Hőtan.
Előadás másolata:

A SPECIÁLIS RELATIVITÁSELMÉLET

A Michelson-Morley kísérlet (1887) u= √(c2-v2) Ψ= arctg v/u v ψ u c c L

A Michelson-Morley kísérlet (1887) Az interferométer A kísérlet eredménye: t1-t2=0 t1=t2

A Fitzgerald-kontrakció t1=t2

Einstein elméletének kiindulópontjai Az abszolút egyenletes mozgás eleve észlelhetetlen. A fény sebessége független a fényforrás mozgásától. c c s s-v c s v 6000 Wattos reflektor félszemű csirke Józsi bá’ Sokol rádió

Az idő-dilatáció és a távolság-kontrakció T0= L0 / c c L0 c

A Lorentz-transzformáció Minkowski-diagram t x=vt t2 x=ct t’2 (t’,x’) (t,x) t’1 t1 x=ut x

A relativisztikus dinamika Tömeg-energia ekvivalencia

J. Norwood: Századunk fizikája Forrás: J. Norwood: Századunk fizikája