Говорят, что прозрение пришло к Альберту Эйнштейну в
одно мгновение. Ученый якобы ехал на трамвае по Берну (Швейцария),
взглянул на уличные часы и внезапно осознал, что если бы трамвай сейчас
разогнался до скорости света, то в его восприятии эти часы остановились
бы — и времени бы вокруг не стало. Это и привело его к формулировке
одного из центральных постулатов относительности — что различные
наблюдатели по-разному воспринимают действительность, включая столь
фундаментальные величины, как расстояние и время.
Говоря научным
языком, в тот день Эйнштейн осознал, что описание любого физического
события или явления зависит от системы отсчета, в которой находится
наблюдатель. Если пассажирка трамвая, например, уронит очки, то для нее
они упадут вертикально вниз, а для пешехода, стоящего на улице, очки
будут падать по параболе, поскольку трамвай движется, в то время как
очки падают. У каждого своя система отсчета.
Но хотя описания
событий при переходе из одной системы отсчета в другую меняются, есть и
универсальные вещи, остающиеся неизменными. Если вместо описания падения
очков задаться вопросом о законе природы, вызывающем их падение, то
ответ на него будет один и тот же и для наблюдателя в неподвижной
системе координат, и для наблюдателя в движущейся системе координат.
Закон распределенного движения в равной мере действует и на улице, и в
трамвае. Иными словами, в то время как описание событий зависит от
наблюдателя, законы природы от него не зависят, то есть, как принято
говорить на научном языке, являются инвариантными. В этом и заключается
принцип относительности. Как любую гипотезу, принцип относительности
нужно было проверить путем соотнесения его с реальными природными
явлениями. Из принципа относительности Эйнштейн вывел две отдельные
(хотя и родственные) теории.
Специальная теория относительности
Специальная,
или частная, теория относительности исходит из положения, что законы
природы одни и те же для всех систем отсчета, движущихся с постоянной
скоростью.
Со времени Эйнштейна все эти предсказания, сколь бы
противоречащими здравому смыслу они ни казались, находят полное и прямое
экспериментальное подтверждение. В одном из самых показательных опытов
ученые Мичиганского университета поместили сверхточные атомные часы на
борт авиалайнера, совершавшего регулярные трансатлантические рейсы, и
после каждого его возвращения в аэропорт приписки сверяли их показания с
контрольными часами. Выяснилось, что часы на самолете постепенно
отставали от контрольных все больше и больше (если так можно выразиться,
когда речь идет о долях секунды).
Общая теория относительности
Общая
теория относительности распространяет этот принцип на любые системы
отсчета, включая те, что движутся с ускорением. Специальная теория
относительности была опубликована в 1905 году, а более сложная с точки
зрения математического аппарата общая теория относительности была
завершена Эйнштейном к 1916 году.
Общая теория относительности делает
мир четырехмерным: к трем пространственным измерениям добавляется
время. Все четыре измерения неразрывны, поэтому речь идет уже не о
пространственном расстоянии между двумя объектами, как это имеет место в
трехмерном мире, а о пространственно-временных интервалах между
событиями, которые объединяют их удаленность друг от друга — как по
времени, так и в пространстве. То есть пространство и время
рассматриваются как четырехмерный пространственно-временной континуум
или, попросту, пространство-время. В этом континууме наблюдатели,
движущиеся друг относительно друга, могут расходиться даже во мнении о
том, произошли ли два события одновременно — или одно предшествовало
другому. К счастью для нашего бедного разума, до нарушения
причинно-следственных связей дело не доходит — то есть существования
систем координат, в которых два события происходят не одновременно и в
разной последовательности, даже общая теория относительности не
допускает.