Гравитационный парадокс

Гравитационный парадокс

Гравитационный парадокс (парадокс Неймана — Зеелигера) — вывод о том, что ньютоновская теория тяготения приводит, вообще говоря, к бесконечным значениям гравитационного потенциала и тем самым не позволяет однозначно определить абсолютные и относительные значения гравитационного ускорения частиц в бесконечной Вселенной, заполненной бесконечным количеством вещества (например, однородно распределённого). Назван по именам К. Неймана (C. Neumann) и X. Зеелигера, сформулировавших его в 19 в.

Сущность парадокса

В теории тяготения Ньютона гравитационный потенциал φ удовлетворяет уравнению Пуассона:

\Delta \varphi = 4 \pi G \rho, \qquad\qquad(1)

где Gгравитационная постоянная, ρ — плотность вещества. Решение уравнения (1) записывается в виде

\varphi = G \int {\frac {\rho dV}{r}} + C, \qquad\qquad(2)

где r — расстояние между элементом объёма dV и точкой, в которой определяется потенциал φ, С — произвольная постоянная. Если при r → ∞, ρ убывает быстрее, чем r−2, то интеграл (2) сходится и потенциал можно определить. Если с увеличением расстояния плотность ρ спадает медленнее, чем r−2 (например, для однородного распределения материи ρ = const), интеграл (2) расходится. Гравитационное ускорение, создаваемое тяготением вещества, \vec{a}=\vec{\nabla} \varphi, неопределённо (может принимать любые, в том числе и бесконечные, значения в зависимости от способа интегрирования) в том случае, если при r → ∞ плотность спадает медленнее, чем r−1.

Опыт показывает, что в реальной Вселенной тяготение определяется в основном близкими массами и гравитационное влияние далёких масс пренебрежимо мало, то есть гравитационный парадокс отсутствует. Однако в рамках ньютоновской теории тяготения свободные от этого парадокса модели строения Вселенной удавалось построить лишь в предположении весьма специального характера пространственного распределения бесконечной системы масс, для которого средняя плотность вещества во Вселенной была равна нулю. Парадокс является проявлением ограниченности применимости ньютоновской теории тяготения. Эта теория неприменима для сильных гравитационных полей и, в частности, при распределениях бесконечного количества вещества в бесконечном пространстве. В этих случаях необходимо использовать релятивистскую теорию тяготения — общую теорию относительности Эйнштейна, свободную от парадоксов.

Возникновение парадокса в теории тяготения Ньютона связано со следующим. Потенциал φ и его градиент  \vec{\nabla} \varphi — ненаблюдаемые величины; наблюдаемыми являются вторые производные потенциала  \frac{\partial^2 \varphi }{\partial x^i \partial x^j} \equiv \varphi _{i,j} , через которые выражаются относительные ускорения. Поэтому расходимости и неопределённости в φ и  \vec{\nabla} \varphi нельзя считать парадоксом. Для определения всех наблюдаемых величин φij теории Ньютона недостаточно: из шести φij только три связаны уравнением (1): φ1,1 + φ2,2 + φ3,3 = 4πGρ. Эту неопределённость в нахождении φij и следует называть гравитационным парадоксом.

Иногда утверждают, что отсутствие гравитационного парадокса в ОТО обусловлено тем, что в этой теории скорость распространения тяготения конечна (уравнения ОТО — гиперболического типа), в отличие от ньютоновской теории (уравнение Пуассона — эллиптическое). Такое объяснение некорректно. Согласно ОТО, со скоростью света распространяется только изменение гравитационного поля. Сама же «кулоновская часть», соответствующая ньютоновскому закону обратных квадратов расстояния, с самого начала простираясь в бесконечность, никуда не распространяется. Математически это выражается в том, что в ОТО начальные данные для решений уравнений поля, задаваемые в некоторый момент времени (t = const), должны удовлетворять системе уравнений, в которую входит и уравнение эллиптического типа, аналогичное уравнению Пуассона ньютоновской теории. В действительности причиной отсутствия гравитационного парадокса в ОТО является самосогласованность уравнений Эйнштейна — то, что уравнения пишутся сразу для наблюдаемых величин и количество уравнений достаточно для определения всех этих величин.

См. также

Ссылки


Wikimedia Foundation. 2010.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Полезное


Смотреть что такое "Гравитационный парадокс" в других словарях:

  • Гравитационный парадокс —         один из космологических парадоксов (См. Космологические парадоксы) …   Большая советская энциклопедия

  • Парадокс Неймана — Зеелигера — Гравитационный парадокс (парадокс Неймана Зеелигера) вывод о том, что ньютоновская теория тяготения приводит, вообще говоря, к бесконечным значениям гравитационного потенциала и тем самым не позволяет однозначно определить абсолютные и… …   Википедия

  • НЕЙМАНА - ЗЕЕЛИГЕРА ПАРАДОКС — то же, что гравитационный парадокс. Физическая энциклопедия. В 5 ти томах. М.: Советская энциклопедия. Главный редактор А. М. Прохоров. 1988 …   Физическая энциклопедия

  • Зелигера парадокс —         то же, что гравитационный парадокс (см. Космологические парадоксы) …   Большая советская энциклопедия

  • Космологические парадоксы — затруднения (противоречия), возникающие при распространении законов физики на Вселенную в целом или достаточно большие её области. Содержание 1 Фотометрический парадокс 2 Гравитационный парадокс …   Википедия

  • КОСМОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАДОКСЫ — затруднения (противоречия), возникающие при распространении законов физики на Вселенную в целом. Классич. К. п. являются фотометрический (или парадокс Шезо–Ольберса) и гравитационный (иначе парадокс Зелигера, или Неймана–Зелигера). Кажется… …   Философская энциклопедия

  • Космологические парадоксы —         затруднения (противоречия), возникающие при распространении законов физики на Вселенную (См. Вселенная) в целом или достаточно большие её области. Так, при распространении на Вселенную второго начала термодинамики (См. Второе начало… …   Большая советская энциклопедия

  • Зелигер Хуго — (Seeliger) (1849 1924), немецкий астроном, иностранный член корреспондент Петербургской АН (1913). Труды в области звёздной астрономии. Провёл статистические исследования распределения звёзд в пространстве. Сформулировал гравитационный парадокс… …   Энциклопедический словарь

  • Классическая теория тяготения Ньютона — (Закон всеобщего тяготения Ньютона) закон, описывающий гравитационное взаимодействие в рамках классической механики. Этот закон был открыт Ньютоном в 1666 году. Он гласит, что сила гравитационного притяжения между двумя материальными точками… …   Википедия

  • Гравитационная неустойчивость — (неустойчивость Джинса)  нарастание со временем пространственных флуктуаций скорости и плотности вещества под действием сил тяготения (гравитационных возмущений). Гравитационная неустойчивость ведёт к образованию неоднородностей (сгустков) в …   Википедия


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»