Уже в нашем столетии, вероятно, осуществится давняя мечта человечества — покинуть Землю и устремиться к другим планетам. Чтобы такой космический корабль смог преодолеть притяжение Земли, ему нужно сообщить очень большую скорость: около 11 км/сек. Это во много раз больше, чем скорость современных реактивных истребителей.
Предположим теперь, что принцип относительности перестал действовать. Быстро летящий космический корабль и Земля не будут тогда равноправными системами, т. е. в корабле движение тел будет происходить не по тем законам, которые действуют на Земле. Это значит, что находящийся в космическом корабле человек будет чувствовать скорость движения своего корабля. Скорость, намного превосходящая привычную, влияла бы на организм космонавта так же отрицательно, как, например, чересчур яркий свет или непомерно громкий звук. Очень легко могло бы случиться, что скорость, равная 11 км/сек, оказалась бы за пределом человеческой выносливости. Пришлось бы распроститься с надеждой хоть когда-нибудь покинуть Землю.
Предположим теперь, что принцип относительности перестал действовать. Быстро летящий космический корабль и Земля не будут тогда равноправными системами, т. е. в корабле движение тел будет происходить не по тем законам, которые действуют на Земле. Это значит, что находящийся в космическом корабле человек будет чувствовать скорость движения своего корабля. Скорость, намного превосходящая привычную, влияла бы на организм космонавта так же отрицательно, как, например, чересчур яркий свет или непомерно громкий звук. Очень легко могло бы случиться, что скорость, равная 11 км/сек, оказалась бы за пределом человеческой выносливости. Пришлось бы распроститься с надеждой хоть когда-нибудь покинуть Землю.
Уже в нашем столетии, вероятно, осуществится давняя мечта человечества — покинуть Землю и устремиться к другим планетам. Чтобы такой космический корабль смог преодолеть притяжение Земли, ему нужно сообщить очень большую скорость: около 11 км/сек. Это во много раз больше, чем скорость современных реактивных истребителей.
Предположим теперь, что принцип относительности перестал действовать. Быстро летящий космический корабль и Земля не будут тогда равноправными системами, т. е. в корабле движение тел будет происходить не по тем законам, которые действуют на Земле. Это значит, что находящийся в космическом корабле человек будет чувствовать скорость движения своего корабля. Скорость, намного превосходящая привычную, влияла бы на организм космонавта так же отрицательно, как, например, чересчур яркий свет или непомерно громкий звук. Очень легко могло бы случиться, что скорость, равная 11 км/сек, оказалась бы за пределом человеческой выносливости. Пришлось бы распроститься с надеждой хоть когда-нибудь покинуть Землю.
К счастью, дело обстоит иначе. Принцип относительности действует, и его прямым следствием является то, что человек чувствует только ускорение, но не скорость. Постепенно увеличивая скорость космического корабля (т. е. ограничиваясь умеренным ускорением), можно сообщить ему скорость, необходимую для преодоления силы притяжения Земли. После вывода космического корабля на орбиту космонавты чувствуют себя примерно так же, как в современном пассажирском лайнере или на земной поверхности. Разница обнаруживается только в явлениях, связанных с отсутствием силы тяжести, о которой речь пойдет в четвертой главе книги.
Все приведенные примеры говорят о том, что принцип относительности классической механики верен. Более внимательный анализ приведенных примеров может сообщить нам нечто большее.
Рассмотрим еще раз пример со стюардессой самолета, которая, как уже отмечалось, чувствует себя в движущемся равномерно и прямолинейно самолете точно так же, как и на земле. Если бы человек был роботом, состоящим из зубчатых колес, рычагов и т. п., то тогда было бы достаточно принципа относительности классической механики, чтобы объяснить нормальное самочувствие стюардессы. Но в человеческом организме, кроме механических процессов, происходит еще множество других процессов (электрические, химические, физиологические, психические и др.). Если человек чувствует себя в летящем с большой скоростью самолете точно так же, как и на земле, то отсюда следует, что принцип относительности справедлив не только для механических явлений, но также и для электрических, химических, физиологических, психических и т. д. процессов. По-видимому, все эти и другие процессы в природе происходят во всех инерциальных системах одинаково. Такое обобщение действительно справедливо.
Предположим теперь, что принцип относительности перестал действовать. Быстро летящий космический корабль и Земля не будут тогда равноправными системами, т. е. в корабле движение тел будет происходить не по тем законам, которые действуют на Земле. Это значит, что находящийся в космическом корабле человек будет чувствовать скорость движения своего корабля. Скорость, намного превосходящая привычную, влияла бы на организм космонавта так же отрицательно, как, например, чересчур яркий свет или непомерно громкий звук. Очень легко могло бы случиться, что скорость, равная 11 км/сек, оказалась бы за пределом человеческой выносливости. Пришлось бы распроститься с надеждой хоть когда-нибудь покинуть Землю.
К счастью, дело обстоит иначе. Принцип относительности действует, и его прямым следствием является то, что человек чувствует только ускорение, но не скорость. Постепенно увеличивая скорость космического корабля (т. е. ограничиваясь умеренным ускорением), можно сообщить ему скорость, необходимую для преодоления силы притяжения Земли. После вывода космического корабля на орбиту космонавты чувствуют себя примерно так же, как в современном пассажирском лайнере или на земной поверхности. Разница обнаруживается только в явлениях, связанных с отсутствием силы тяжести, о которой речь пойдет в четвертой главе книги.
Все приведенные примеры говорят о том, что принцип относительности классической механики верен. Более внимательный анализ приведенных примеров может сообщить нам нечто большее.
Рассмотрим еще раз пример со стюардессой самолета, которая, как уже отмечалось, чувствует себя в движущемся равномерно и прямолинейно самолете точно так же, как и на земле. Если бы человек был роботом, состоящим из зубчатых колес, рычагов и т. п., то тогда было бы достаточно принципа относительности классической механики, чтобы объяснить нормальное самочувствие стюардессы. Но в человеческом организме, кроме механических процессов, происходит еще множество других процессов (электрические, химические, физиологические, психические и др.). Если человек чувствует себя в летящем с большой скоростью самолете точно так же, как и на земле, то отсюда следует, что принцип относительности справедлив не только для механических явлений, но также и для электрических, химических, физиологических, психических и т. д. процессов. По-видимому, все эти и другие процессы в природе происходят во всех инерциальных системах одинаково. Такое обобщение действительно справедливо.