Повні теорії Ейнштейна – прорив у фізиці елементарних частинок

Повні теорії Ейнштейна – прорив у фізиці елементарних частинок

Через понад століття після його появи вчені завершили домашнє завдання Ейнштейна зі спеціальної теорії відносності в електромагнетизмі.

Дослідники Осакського університету демонструють релятивістське скорочення електричного поля, створюваного швидко рухомими зарядженими частинками, як передбачено теорією Ейнштейна, що може допомогти покращити дослідження фізики частинок і радіації.

Понад століття тому один із найвідоміших сучасних фізиків Альберт Ейнштейн запропонував новаторську теорію відносності. Більшість усього, що ми знаємо про Всесвіт, базується на цій теорії, проте частина її ще не доведена експериментально. вчені, які Осакський університет Інститут лазерної інженерії вперше використав ультрашвидкі електрооптичні вимірювання, щоб візуалізувати скорочення електричного поля, що оточує електронний промінь, що рухається зі швидкістю, близькою до світла, і продемонструвати процес генерації.

Відповідно до спеціальної теорії відносності Ейнштейна, необхідно використовувати «перетворення Лоренца», яке поєднує координати простору та часу, щоб описати рух об’єктів, що проходять повз спостерігача зі швидкістю, що наближається до швидкості світла. Він зміг пояснити, як ці перетворення призвели до самоузгоджених рівнянь електричного та магнітного полів.

У той час як різні ефекти теорії відносності були доведені багато разів за допомогою дуже високого рівня експериментів[{” attribute=””>accuracy, there are still parts of relativity that have yet to be revealed in experiments. Ironically, one of these is the contraction of the electric field, which is represented as a special relativity phenomenon in electromagnetism.

Formation Process of Planar Electric Field Contraction

Illustration of the formation process of the planar electric field contraction that accompanies the propagation of a near-light-speed electron beam (shown as an ellipse in the figure). Credit: Masato Ota, Makoto Nakajima

Now, the research team at Osaka University has demonstrated this effect experimentally for the first time. They accomplished this feat by measuring the profile of the Coulomb field in space and time around a high-energy electron beam generated by a linear particle accelerator. Using ultrafast electro-optic sampling, they were able to record the electric field with extremely high temporal resolution.

It has been reported that the Lorentz transformations of time and space as well as those of energy and momentum were demonstrated by time dilation experiments and rest mass energy experiments, respectively. Here, the team looked at a similar relativistic effect called electric-field contraction, which corresponds to the Lorentz transformation of electromagnetic potentials.

“We visualized the contraction of an electric field around an electron beam propagating close to the speed of light,” says Professor Makoto Nakajima, the project leader. In addition, the team observed the process of electric-field contraction right after the electron beam passed through a metal boundary.

When developing the theory of relativity, it is said that Einstein used thought experiments to imagine what it would be like to ride on a wave of light. “There is something poetic about demonstrating the relativistic effect of electric fields more than 100 years after Einstein predicted it,” says Professor Nakajima. “Electric fields were a crucial element in the formation of the theory of relativity in the first place.”

This research, with observations matching closely to Einstein’s predictions of special relativity in electromagnetism, can serve as a platform for measurements of energetic particle beams and other experiments in high-energy physics.

Reference: “Ultrafast visualization of an electric field under the Lorentz transformation” by Masato Ota, Koichi Kan, Soichiro Komada, Youwei Wang, Verdad C. Agulto, Valynn Katrine Mag-usara, Yasunobu Arikawa, Makoto R. Asakawa, Youichi Sakawa, Tatsunosuke Matsui and Makoto Nakajima, 20 October 2022, Nature Physics.
DOI: 10.1038/s41567-022-01767-w

The study was funded by the Japan Society for the Promotion of Science and the NIFS Collaborative Research Program. 

READ  Перша затримка рейсу через негоду в іншому світі

You May Also Like

About the Author: Monica Higgins

"Професійний вирішувач проблем. Тонко чарівний любитель бекону. Геймер. Завзятий алкогольний ботанік. Музичний трейлер"

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *