狹義相對論中的質量
维库,知识与思想的自由文库
|
狹義相對論中的質量一詞,可以指不同的概念,因而造成某種程度的混淆。歷史上,質量可以指不變質量或相對論性質量。
其中,相對論性質量會隨觀測到的速度增加而增加,而靜質量屬於物體的內稟性質,屬於不變量。 在相對論發展的早期,相對論性質量被視為是質量的「正確」版本,而不變質量則被稱作靜質量。漸漸地,隨著閔可夫斯基4-向量標記以及廣義相對論兩者的發展,明白了不變質量在相對性理論中是個更基礎的物理量。 當前科學社群所接受的使用方式(至少在狹義相對論範疇內)將不變質量視為唯一的「質量」定義,而「能量」的概念則取代了相對論性質量。然而在科普和基礎相對論課程中,相對論性質量仍常常被提到,原因是它概念上簡單,而且能讓許多來自非相對論力學(牛頓力學)中的方程式保持原來形式,例如牛頓第二定律。
[编辑] 相對論性質量的概念根據相對論,一個帶質量的物體無法以超過光速的速度行進。因此當一物體對一觀察者而言逐漸接近光速時,觀察者會得到如下結論:物體的動能逐漸像無限大增加。一些特定的實驗(但非全面性的)也會顯示出物體增加的慣性,源於相對論性質量的增加。洛侖茲γ因子決定了觀察到的質量增加: 當速度v為零時,γ簡化為1,而相對論性質量縮減到靜質量,一如下面式子所描述。 或 其中m是靜質量。 使用相對論性質量主要的好處是來自非相對論性力學(牛頓力學)的式子: 與 仍維持形式,並在相對論中只要將M取代掉m就可繼續有效。第一條方程式是牛頓第二定律,第二條僅僅是動量的定義。 然而注意到:許多關係式,例如牛頓第二定律以 (此假設了速度是沿著x方向)。因此,相對論性質量概念的使用是有侷限的。 這方法的另一個不利因素在於γ和速度相依,不同慣性參考系下的觀察者會測到不同的值,而使情況變得複雜。一個更嚴重的缺陷是γ在v = c時沒有定義;換句話說,這些方程式對光子不適用。 [编辑] 動能若M是相對論性質量而m是靜質量,以及E是總能量,則我們得到: 相應的泰勒展開式為: 第一項(mc2)是靜能量。剩下的部份 [编辑] 相對論性能-動量方程式上述E和p的相對論表示式可以轉寫成基礎的「相對論能量-動量方程式」: 注意到此方程式裡並無相對論性質量。這條方程式對無(靜)質量的光子而言也適用: 因此一顆光子的動量是其能量的函數;這和牛頓力學中的動量不相雷同。 考慮一個靜止的物體,上面第一條方程式中的動量p為零,我們得到: 可以簡化為 顯示出這項知名的關係式僅在物體靜止時適用,並給出「靜止能量」的觀念。如果物體在運動,我們得到: 從這裡,我們可以看到物體總能E和它的靜能量以及動量相依;一旦動量隨速度v增加而增加,總能量也會發生一樣的事。 這裡的E實際上等同於前面段落中的相對論性能量方程式,而那條能量方程式和相對論性質量方程式只差了一個因子c2。因此「相對論性質量本質上等於總能量」—,但是量值與單位有些差別。既然能量-動量方程式更容易使用(尤其是採用4-向量標記),相對論性質量實際上幾乎不用。 當採用c = 1的單位(稱作自然單位系統)時,能量-動量方程式即簡化為: 一旦v = 0,其簡化到E² = m²或E = m。 能量通常是以電子伏特(electron volt,eV)為單位來表示,動量單位為eV/c,而質量單位為eV/c2。這些是粒子物理學中的主要單位系統。 能量也可以用克為單位表示,一如質量。 [编辑] 相關條目[编辑] 外部連結
|






形式來寫時,則不能透過簡單將
取代為
而正常運作。




則為
。









