韓雙明,白秀英
(渭南師范學(xué)院a.北校區(qū)教學(xué)部;b.物理與電氣工程學(xué)院,陜西渭南714000)
2011年9月22日,意大利Gran Sasso Laboratory的“OPERA”項(xiàng)目研究人員公布了關(guān)于中微子超光速傳播的最新結(jié)果[1],該實(shí)驗(yàn)結(jié)果與Einstein相對(duì)論發(fā)生沖突,從而與上個(gè)世紀(jì)初建立起來(lái)的現(xiàn)代物理學(xué)的根基發(fā)生矛盾,引起物理學(xué)家以及科學(xué)界的普遍關(guān)注.大多數(shù)科學(xué)家之所以堅(jiān)持光速是自然界的極限速度,是基于1905年Einstein在德國(guó)《物理年鑒》發(fā)表的Elektrodynamik bewegter K o¨rper[2]論文以及“光速不變”、“相對(duì)性原理”[3]的認(rèn)可.簡(jiǎn)言之,如果有超光速運(yùn)動(dòng)質(zhì)點(diǎn)存在,則Lorentz變換、長(zhǎng)度收縮、時(shí)間延緩、質(zhì)能關(guān)系等公式中的β?0;更為重要的是,假如質(zhì)點(diǎn)在慣性系中運(yùn)動(dòng)的速度大于光速,將會(huì)出現(xiàn)時(shí)間倒流,最終導(dǎo)致物理學(xué)因果律的破壞.從Einstein創(chuàng)立相對(duì)論以來(lái),4維相對(duì)時(shí)空觀已普遍為物理學(xué)家所接受,一切自然界質(zhì)點(diǎn)運(yùn)動(dòng)速度不可能超過(guò)真空中光速已經(jīng)成為不爭(zhēng)的事實(shí).本文試圖以Einstein旋轉(zhuǎn)圓盤(pán)的幾何性質(zhì)為研究,在狹義相對(duì)論時(shí)空結(jié)構(gòu)中得到超光速“設(shè)想”的否定結(jié)論,研究旋轉(zhuǎn)圓盤(pán)的幾何性質(zhì),并給出非慣性系下“時(shí)空彎曲”的直觀圖景.
以等效原理和廣義協(xié)變?cè)頌榛A(chǔ),1916年,Einstein建立起廣義相對(duì)論(以下簡(jiǎn)稱GR)的理論大廈.Einstein選擇黎曼幾何作為數(shù)學(xué)工具,借助于一個(gè)思想實(shí)驗(yàn)——Einstein旋轉(zhuǎn)圓盤(pán),進(jìn)一步揭示時(shí)間、空間的根本屬性及其與物質(zhì)分布、物質(zhì)運(yùn)動(dòng)之間內(nèi)在的深刻聯(lián)系.在GR中,靜止的實(shí)驗(yàn)室(K系)中安放的一個(gè)繞固定軸以角速度ω高速旋轉(zhuǎn)的圓盤(pán)即Einstein旋轉(zhuǎn)圓盤(pán).若選取相對(duì)于這個(gè)圓盤(pán)靜止的參考系為K'系,除原點(diǎn)外,在圓盤(pán)上距原點(diǎn)距離為r的每一點(diǎn)向心加速度都為ω2r,因此,對(duì)于K系中的觀察者來(lái)說(shuō),K'系是非慣性系,而對(duì)于K'系中的觀察者來(lái)說(shuō),他相對(duì)于圓盤(pán)靜止,無(wú)論在哪里,都會(huì)受到一個(gè)向外的力即慣性離心力,即處在強(qiáng)度為ω2r的引力場(chǎng)中.在GR中,不同的參考系是通過(guò)物理度規(guī)來(lái)體現(xiàn)的,因此,只要給出時(shí)空度規(guī)張量 gμν(μ =0,1,2,3),旋轉(zhuǎn)圓盤(pán)問(wèn)題即可解決[4].對(duì)以 ω 勻速旋轉(zhuǎn)的圓盤(pán),若選取柱坐標(biāo)表示空間的位置,并使z軸和z'軸與旋轉(zhuǎn)軸重合,設(shè)靜止系統(tǒng)的空間坐標(biāo)為r',φ',z',旋轉(zhuǎn)系統(tǒng)的空間坐標(biāo)為r,φ,z.則靜止系統(tǒng)中的距離間隔為
如若將 ct,r,φ,z用 xμ表示(μ =0,1,2,3),并將其與通式比較可得到度規(guī)張量 gμν所有不等于0的度規(guī)為
在非慣性系中,空間距離元的計(jì)算公式為
其中:i,k=1,2,3 時(shí),xi和 xk分別對(duì)應(yīng) r,φ,z.現(xiàn)將(3) 中 gμν代入(4) 式得
如果僅考慮垂直于z軸的圓弧,則dr=0,dz=0可得
若圓盤(pán)靜止時(shí)半徑為R,周長(zhǎng)為L(zhǎng)0=2πR.當(dāng)圓盤(pán)繞過(guò)盤(pán)面垂直的對(duì)稱軸以角速度ω旋轉(zhuǎn)時(shí),由于旋轉(zhuǎn)盤(pán)上質(zhì)點(diǎn)的運(yùn)動(dòng)速度與半徑垂直,因此,圓盤(pán)的半徑仍然為R.但是,由于Lorentz收縮,實(shí)驗(yàn)參考系中觀察者測(cè)量的旋轉(zhuǎn)圓盤(pán)周長(zhǎng)必將小于2πR.因此,嚴(yán)格地說(shuō),圓盤(pán)上各個(gè)質(zhì)點(diǎn)都作變速運(yùn)動(dòng),從而使圓盤(pán)的形狀發(fā)生了變化.若想得到實(shí)驗(yàn)室參考系與圓盤(pán)靜止參考系間的變換規(guī)律,就已經(jīng)超出了SR的研究范疇.但是,如若僅僅討論旋轉(zhuǎn)圓盤(pán)的周長(zhǎng)L,則可以采用特殊方法繞開(kāi)非慣性系問(wèn)題(例如通過(guò)坐標(biāo)系的選擇)即可處理[5].具體方法是:將圓盤(pán)進(jìn)行無(wú)限細(xì)分,得到無(wú)數(shù)無(wú)限小的線段.然后以線段為研究對(duì)象分別建立實(shí)驗(yàn)坐標(biāo)系,并使坐標(biāo)原點(diǎn)位于圓心,坐標(biāo)系的x軸與小線段平行,應(yīng)用Lorentz變換得到各線段長(zhǎng)度與其固有長(zhǎng)度的關(guān)系,最后積分即可.
假設(shè)其中某一線段圓心角為dθ,固有長(zhǎng)度為Rdθ,由Lorentz變換可得實(shí)驗(yàn)參考系中長(zhǎng)度為:
(9)式中c為真空中的光速,ν為相對(duì)于實(shí)驗(yàn)坐標(biāo)系下線段的速率.由于圓盤(pán)上各個(gè)質(zhì)點(diǎn)運(yùn)動(dòng)速率ν相同,因此,將(9)式沿圓周積分可得
由(15)式可知,無(wú)論Einstein圓盤(pán)半徑多大,當(dāng)它以ω旋轉(zhuǎn)時(shí),周長(zhǎng)不可能超過(guò)2πc/ω.將(15)式除以旋轉(zhuǎn)周期T,可得
(16)式表明,無(wú)論Einstein旋轉(zhuǎn)圓盤(pán)半徑多大,旋轉(zhuǎn)圓盤(pán)上各點(diǎn)的速度都不可能超過(guò)光速c.從而在SR中證明,一切質(zhì)點(diǎn)運(yùn)動(dòng)的速度均不可能超過(guò)光在真空的運(yùn)動(dòng)速度.
在非慣性系中,由于時(shí)空是彎曲的,對(duì)于圓盤(pán)來(lái)說(shuō),當(dāng)它繞垂直于圓面的對(duì)稱軸旋轉(zhuǎn)時(shí),圓盤(pán)周長(zhǎng)與半徑R不是正比關(guān)系,慣性系中的平面在非慣性系中將變成曲面,該曲面彎曲程度由非慣性參考系決定.
對(duì)于以勻角速ω隨著圓盤(pán)旋轉(zhuǎn)的非慣性系來(lái)說(shuō),其空間曲率半徑為ρ=c/ω,從而在慣性系下,無(wú)限大平面變?yōu)榘霃絉等于c/ω的半球面(如圖1所示).同樣地,靜止半徑為R的圓盤(pán)面將變?yōu)橐磺蚬?,其空間曲率半徑為c/ω,球冠的邊緣周長(zhǎng)與半徑為L(zhǎng)=2πr.也就是說(shuō),以角速度ω旋轉(zhuǎn)的靜止半徑為R的盤(pán)面為一球冠,其邊緣半徑為
圖1中,如果從z軸中心向球冠邊緣一點(diǎn)任意作射線,射線與平面交點(diǎn)對(duì)應(yīng)的半徑即為靜止半徑R,如圖2所示,由幾何關(guān)系知
(18)式是由SR時(shí)空觀得到的旋轉(zhuǎn)圓盤(pán)半徑,該結(jié)果與GR中得到的圓盤(pán)半徑(8)式完全吻合.
圖1 無(wú)限大平面成為無(wú)限大的半球面
圖2 半徑為R的球冠
通過(guò)以上SR時(shí)空觀中旋轉(zhuǎn)圓盤(pán)幾何性質(zhì)的研究,可以得到:
(1)Einstein旋轉(zhuǎn)圓盤(pán)周長(zhǎng)的上限為2πc/ω,盤(pán)上質(zhì)點(diǎn)運(yùn)動(dòng)速率的上限為c,在狹義相對(duì)論效應(yīng)內(nèi),旋轉(zhuǎn)圓盤(pán)上質(zhì)點(diǎn)運(yùn)動(dòng)的超光速不會(huì)出現(xiàn).
(2)旋轉(zhuǎn)圓盤(pán)由于時(shí)空彎曲,其幾何形狀為球冠,球冠半徑為R/
(3)Einstein旋轉(zhuǎn)圓盤(pán)的幾何形狀及空間距離,在GR與SR下所得結(jié)論一致,表明旋轉(zhuǎn)圓盤(pán)問(wèn)題在SR范圍亦可解決.
[1]Adam T,Agafonova N,Alekssandrov A,et al.Measurement of the neutrino velocity with the OPERA detector in the CNGSbeam[DB/OL].(2011 -09 -22)[2012 -09 -26].http://fr.arxiv.org/abs/1109.4897.
[2]Einstein A.論動(dòng)體的電動(dòng)力學(xué)[M]//范岱年,趙中立,許良英,譯.愛(ài)因斯坦文集:第2卷.北京:商務(wù)印書(shū)館,1983.83-115.
[3]Einstein A.關(guān)于相對(duì)性原理和由此得出的結(jié)論[M]//.范岱年,趙中立,許良英,譯.愛(ài)因斯坦文集:第2卷.北京:商務(wù)印書(shū)館,1983.150 -210.
[4][俄]朗道,EM 栗弗席茲.場(chǎng)論[M].任朗,袁炳南,譯.北京:人民教育出版社,1959.311.
[5]姜孟瑞,張磊.相對(duì)論中旋轉(zhuǎn)圓盤(pán)的幾何性質(zhì)[J].山東師范大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版),2005,20(4):109-111.