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| この物理学の記事では、 相対性理論シリーズの一部 |
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アインシュタインによれば
アインシュタインは 1916 年に相対性原理をこう述べました。
- 「自然法則は、その状態が何であれ、すべての参照系において有効でなければなりません。」
したがって、この原理は自然法則に特定の形式を課します。つまり、ある参照系から別の参照系への移行(たとえば、電車に乗っている物理学者の視点から、この電車が通過する駅の同僚の視点へ)。逆変換と組み合わせると、同じ結果が得られます。ただし、これは自然法則が特別な数学的形式を持っている場合にのみ可能です。これらの形式を尊重する最も単純な観察は、私たちの観察と互換性があるため、十分です。

ネーターの定理
(ネーターの定理は、量の保存の法則は、与えられた翻訳において性質の不変性に同化されることを示しています。これは、物理世界における相対性と対称性の概念を私たちが強調することができた理由を説明しており、それ以来、そこに保存が見られることになります。アインシュタイン彼はこの定理を当時の最も美しい定理の一つとみなした)
コペルニクス、ガリレオ、アインシュタイン
最初にコペルニクスによってそれほど強力ではない形で述べられました (人間を宇宙の中心とみなす義務はなく、また人間に中心があると仮定することさえありません)。この原理は 2 つの科学革命、そしてその後の技術革命の起源となりました。
また、この分布は観測者のどの回転においても不変でなければならないという事実を考慮して、気体中の分子の速度分布が取り得る限定された形式を決定しました。
意味するところ
今日でも、この単純な原則の意味が完全に理解されているわけではありません。研究者たちは、それをさらに広く適用しようとしています。たとえば、スケールの概念を使って系の状態を記述することによって得られる時空間解像度です (たとえば、顕微鏡を使用するか望遠鏡を使用するかによって異なります)。スケール相対性理論
相対性理論の形式が間違っていることも起こります。これは、物質と反物質の間の完全な対称性の仮説の場合であり、ノーベル物理学賞受賞者のリーとヤンが、この 2 つの違いには実際にパリティの破れによって強調される絶対的な性質があることを実証しました。

備考
平和を手に入れたことに疑いの余地なく、コペルニクスは 2 つのことに気を配りました。一方では死後のみ出版し、他方では彼が語った相対性理論は何よりも周転円の理論に関連した計算を単純化する便利な手段であると述べました。当時は、根底にある現実を主張しようとすることなく使用されていました(ガリレオとは異なり、翻訳を相対的なものとして考慮していましたが、回転を認めませんでした。一般相対性理論は、ガリレオが最初から間違っていたわけではなく、問題がもう少し複雑であることをずっと後に示します)彼の視点)。
コペルニクスによるこの考察は、後に量子力学におけるコペンハーゲン学派の態度となる、つまり必ずしも説明すると主張することなく記述し、観察可能な事実に固執するという態度をすでに表明している。仮説はフィンゴではない、アイザック・ニュートンはこう言いました。「私は仮説を立てません」、物事がこのように機能することを今のところメモしているだけです。リチャード・ファインマンは、量子力学のもどかしさや満足のいかない側面を嘆きながらも、自分のコースでも同じように慎重に量子力学を教えることに気を配っています。ルートヴィヒ・ウィトゲンシュタインの勧告によれば、「話してはいけないことは、黙っていなければならない」。

