Как на самом деле выглядят объекты на скорости света? Ученые впервые показали релятивистский «поворот» объектов

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Мнение | Наука и космос

Альберт Эйнштейн, создавая свою специальную теорию относительности (СТО), перевернул наши представления о пространстве и времени. Мы привыкли думать о них как о чем-то абсолютном, неизменном фоне, на котором разворачиваются события. Но Эйнштейн показал: все не так просто. Особенно когда речь заходит о скоростях, близких к скорости света.

Одним из самых известных следствий СТО является лоренцево сокращение: для неподвижного наблюдателя быстро летящий объект кажется короче в направлении движения. Другое — замедление времени: часы на этом объекте идут медленнее. Эти эффекты, какими бы странными они ни казались, многократно подтверждены экспериментами с элементарными частицами и даже с точными атомными часами на самолетах и спутниках.

Иллюстрация
Иллюстрация
Автор: ИИ Copilot Designer//DALL·E 3 Источник: www.bing.com

Однако был еще один, менее очевидный, но не менее интригующий предсказанный эффект. И вот он-то десятилетиями ускользал от прямого наблюдения.

Куб, который вращается сам по себе? Загадка Террелла-Пенроуза

Представьте, что мимо вас со скоростью, скажем, 90% от световой, пролетает не просто точка, а объемный объект, например, куб. Интуитивно, основываясь на знании о лоренцевом сокращении, мы могли бы ожидать увидеть просто «сплющенный» куб. Но еще в 1959 году физики Джеймс Террелл и Роджер Пенроуз (будущий нобелевский лауреат) независимо друг от друга пришли к выводу: все сложнее. Объект будет выглядеть не просто сокращенным, а еще и… повернутым!

Звучит парадоксально? Как движение вперед может вызвать видимость вращения?

a Вид сверху на лоренцево сжатую сферу, движущуюся со скоростью v = 0,7 c слева направо. Для того чтобы фотоны A и B одновременно попали в камеру, фотон A должен быть испущен на Δt позже, когда фотон B пройдет мимо A (серая волнистая линия). За это время точка A переместилась в положение A'. По симметрии фотон из точки C должен быть испущен на Δt раньше, чем фотон B. b На снимке сжатая сфера кажется вытянутой.  Цитирование: Hornof, D., Helm, V., de Dios Rodriguez, E. et al. A snapshot of relativistic motion: visualizing the Terrell-Penrose effect. Commun Phys 8, 161 (2025). https://doi.org/10.1038/s42005-025-02003-6
a Вид сверху на лоренцево сжатую сферу, движущуюся со скоростью v = 0,7 c слева направо. Для того чтобы фотоны A и B одновременно попали в камеру, фотон A должен быть испущен на Δt позже, когда фотон B пройдет мимо A (серая волнистая линия). За это время точка A переместилась в положение A'. По симметрии фотон из точки C должен быть испущен на Δt раньше, чем фотон B. b На снимке сжатая сфера кажется вытянутой. Цитирование: Hornof, D., Helm, V., de Dios Rodriguez, E. et al. A snapshot of relativistic motion: visualizing the Terrell-Penrose effect. Commun Phys 8, 161 (2025). https://doi.org/10.1038/s42005-025-02003-6
Автор: Hornof, D., Helm, V., de Dios Rodriguez, E. et al. Источник: www.nature.com
Вся соль — в скорости света (и времени)

Ключ к разгадке кроется в том, как мы вообще видим объекты. Мы видим свет, который от них отразился или был ими испущен. И свету нужно время, чтобы добраться до наших глаз или камеры.

Теперь вернемся к нашему сверхбыстрому кубу. Свет от его ближней к нам грани дойдет до нас быстрее, чем свет от дальней грани, просто потому что последнему нужно преодолеть большее расстояние (сам куб + расстояние до нас). Но пока свет от дальней грани летит к нам, куб успевает еще немного сместиться вперед!

Камера (или наш глаз) фиксирует все лучи, пришедшие одновременно. Но эти лучи были испущены в разное время от разных частей куба, которые в моменты испускания находились в немного разных положениях из-за сверхбыстрого движения. Когда мозг или процессор камеры собирает эти «разновременные» сигналы в единый образ, возникает оптическая иллюзия: мы видим не только переднюю грань куба, но и часть его боковой грани, которая в состоянии покоя была бы скрыта. Итог — куб кажется повернутым.

Этот эффект — комбинация физического лоренцева сокращения и оптических фокусов, связанных с конечной скоростью света и временем его путешествия от разных точек объекта.

a Импульсный лазерный луч фокусируется через линзу, чтобы осветить весь объект. Камера с затвором включается, чтобы зафиксировать свет, рассеянный от объекта, с определенной задержкой по отношению к лазерному пуску. b Слегка наклоненная модель сферы, сжатой по Лоренцу, видимая из камеры (синий) для v = 0,999 c, почти сжата до 2D-объекта. Северный полюс направлен в сторону камеры. Рядом с камерой импульсы ps-лазера направляются через зеркала на линзу, чтобы расшириться на все поле зрения. На вставке показана модель сферы с другой точки зрения. c Лоренцево сжатый куб с длиной стороны 1 × 1 × 0,6 м. Цитирование: Hornof, D., Helm, V., de Dios Rodriguez, E. et al. A snapshot of relativistic motion: visualizing the Terrell-Penrose effect. Commun Phys 8, 161 (2025). https://doi.org/10.1038/s42005-025-02003-6
a Импульсный лазерный луч фокусируется через линзу, чтобы осветить весь объект. Камера с затвором включается, чтобы зафиксировать свет, рассеянный от объекта, с определенной задержкой по отношению к лазерному пуску. b Слегка наклоненная модель сферы, сжатой по Лоренцу, видимая из камеры (синий) для v = 0,999 c, почти сжата до 2D-объекта. Северный полюс направлен в сторону камеры. Рядом с камерой импульсы ps-лазера направляются через зеркала на линзу, чтобы расшириться на все поле зрения. На вставке показана модель сферы с другой точки зрения. c Лоренцево сжатый куб с длиной стороны 1 x 1 x 0,6 м. Цитирование: Hornof, D., Helm, V., de Dios Rodriguez, E. et al. A snapshot of relativistic motion: visualizing the Terrell-Penrose effect. Commun Phys 8, 161 (2025). https://doi.org/10.1038/s42005-025-02003-6
Автор: Hornof, D., Helm, V., de Dios Rodriguez, E. et al. Источник: www.nature.com
Почему мы этого не видим в жизни?

Даже самые быстрые объекты, созданные человеком, вроде истребителей или болидов Формулы-1, движутся ничтожно медленно по сравнению со скоростью света. Разница во времени прихода света от их передней и задней частей настолько мала, а смещение за это время так незначительно, что никакого видимого «поворота» мы заметить не можем. Чтобы эффект Террелла-Пенроуза стал явным, нужна скорость, сопоставимая со световой. А разогнать макроскопический объект до таких скоростей — задача пока из области фантастики.

Именно поэтому этот эффект так долго оставался лишь теоретическим предсказанием. Как же его проверить?

Изящное решение: «Замедлить» свет в лаборатории

Ученые из Венского технического университета и Венского университета нашли остроумный выход. Вместо того чтобы разгонять объект до немыслимых скоростей, они решили поиграть со светом и временем в контролируемых лабораторных условиях.

Их установка включала движущиеся объекты (куб и сферу), лазер, испускающий сверхкороткие импульсы, и высокоскоростную камеру. Идея была такой:

  1. Объект движется с обычной, управляемой скоростью.
  2. Лазер очень короткими вспышками освещает разные точки объекта в разные моменты времени.
  3. Камера фиксирует эти отраженные вспышки.
  4. Самое главное: моменты вспышек и съемки были рассчитаны так, чтобы имитировать ситуацию, в которой свет распространяется очень медленно — всего 2 метра в секунду!

Представьте, что вы делаете панораму, сшивая несколько фотографий. Здесь ученые сделали нечто похожее, но «сшивали» не только пространство, но и время. Они отбирали из множества кадров только те микроскопические участки объекта, которые были освещены лазером именно в тот расчетный момент, когда от них должен был бы стартовать фотон (если бы свет был таким «медленным»), чтобы достичь «виртуального наблюдателя» одновременно с фотонами от других частей объекта.

Соединив эти крошечные «правильные» фрагменты из разных кадров в одно статичное изображение, они получили именно ту картинку, которую увидел бы наблюдатель, если бы мимо него пролетал объект со скоростью, сравнимой с этой искусственно «замедленной» скоростью света.

a Калибровочное изображение покоящегося кубоида. Изображение накладывается на перспективное моделирование кубоида с позиции камеры (белые линии). b Вращение по Террелю заведомо лоренцево сжатой сферы, движущейся со скоростью 0,999 c. c Вращение по Террелю куба. Моделирование (белые контуры) накладывается на экспериментальные результаты для ориентировки взгляда и проверки теоретического описания. Цитирование: Hornof, D., Helm, V., de Dios Rodriguez, E. et al. A snapshot of relativistic motion: visualizing the Terrell-Penrose effect. Commun Phys 8, 161 (2025). https://doi.org/10.1038/s42005-025-02003-6
a Калибровочное изображение покоящегося кубоида. Изображение накладывается на перспективное моделирование кубоида с позиции камеры (белые линии). b Вращение по Террелю заведомо лоренцево сжатой сферы, движущейся со скоростью 0,999 c. c Вращение по Террелю куба. Моделирование (белые контуры) накладывается на экспериментальные результаты для ориентировки взгляда и проверки теоретического описания. Цитирование: Hornof, D., Helm, V., de Dios Rodriguez, E. et al. A snapshot of relativistic motion: visualizing the Terrell-Penrose effect. Commun Phys 8, 161 (2025). https://doi.org/10.1038/s42005-025-02003-6
Автор: Hornof, D., Helm, V., de Dios Rodriguez, E. et al. Источник: www.nature.com
Теория стала видимой

Результат превзошел ожидания и идеально совпал с предсказаниями Террелла и Пенроуза, сделанными более 60 лет назад! На полученных изображениях и коротких видео:

  • Куб действительно выглядел повернутым и искаженным.
  • Сфера оставалась сферической (как и предсказывает теория), но ее «полюса» и видимые детали поверхности были смещены, словно ее тоже провернули.

Это первое в истории прямое визуальное подтверждение эффекта Террелла-Пенроуза.

Что это значит для нас? И при чем тут искусство?

Конечно, этот эксперимент не изменит нашу повседневную жизнь. Но он имеет большое значение для науки и понимания мира.

Во-первых, он еще раз подтверждает предсказания специальной теории относительности, показывая ее работоспособность даже в таких тонких и неочевидных аспектах.

Во-вторых, и это, возможно, даже важнее, он помогает визуализировать крайне неинтуитивные концепции релятивистской физики. Одно дело — видеть формулы и читать описания, другое — буквально увидеть, как должен выглядеть объект, летящий почти со скоростью света. Это делает абстрактную теорию чуть более осязаемой и понятной.

Интересно, что толчком к этому научному прорыву послужил проект на стыке науки и искусства. Несколько лет назад художница Энар де Диос Родригес совместно с теми же университетами исследовала эстетические и концептуальные возможности сверхскоростной съемки, играя с идеей «видимой медлительности» света. Этот творческий поиск в итоге привел к чисто научному достижению. Прекрасный пример того, как разные области знания могут обогащать друг друга!

Так что в следующий раз, глядя на звезды и думая о просторах космоса, где объекты действительно могут двигаться с релятивистскими скоростями, вспомните: мир там может выглядеть еще более странно и удивительно, чем мы привыкли себе представлять. И спасибо ученым (и немного художникам!), что они помогают нам заглянуть в эту удивительную реальность.

7 комментариев

Добавить комментарий

5
Бред какой-то… Возьмите обычную камеру, снимающую 30 кадров в секунду и снимите проезжающий мимо поезд и на видео получите тот же самый эффект. И не надо миллионы в лабораториях тратить
d
Это эффект роллинг-шаттер
P
Здесь тоже не тратили. Просто аспиранты баловались. Оборудование и так было, специально для развлечений его никто не покупал.
H
картинки не грузятся!
4
Это потому что их замедляют при передаче данных те самые аспиранты из лаборатории
P
Если считать антилогичную теорию относительности за истину, то можно понапридумывать — что угодно. Почему фотоны не весят миллиарды тонн? Не — Они другие… Почему философское понятие — время, вдруг становится материальным, когда выгодно? Хотя даже Эй писал, что это его своё личное придуманное время. 🤦🤔
A
Интересно другой вопрос, а в какую сторону.будет повёрнут куб? Судя по картинкам — по часовой стрелке, а почему не против часовой стрелки? Или вообще в в разные стороны :) вверх, вниз, вправо, влево..(и дугие комбинации). Видно это исследование делали английские учёные

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Ни одного резинового пассика: почему в деке «Вега МП-120» механику кассеты заменили тремя моторами

Детонометр при проверке типового одномоторного лентопротяжного механизма с пассиковым приводом на частоте 3150 Гц выдает средневзвешенное значение детонации от +-0,22% до +-0,3%. В заводском...

«Гинденбург» был наполнен водородом, но пассажирам разрешали курить

Перед посадкой на «Гинденбург» пассажиры сдавали спички и личные зажигалки. На борту при этом существовала отдельная курительная комната — с мягкой мебелью, баром по соседству и окнами,...

Ищем лучший процессор для бюджетного смартфона в 2026 году: хитрости времён кризиса

При выборе бюджетного смартфона стоит обращать внимание на модель процессора. Какой смысл от хорошей камеры или долгого времени работы, если смартфон не способен «потянуть» даже базовые задачи? Тогда

Птенцы казарки прыгают со скал, ещё не умея летать. Почему родители гнездятся так высоко?

В первые дни жизни птенцу белощёкой казарки нужно сделать то, на что не решился бы человек: покинуть гнездо на скальной полке и спуститься к родителям. Иногда между гнездом и...

2 жителя на 100 км²: как в таких условиях работает транспорт Эвенкии

Эвенкия — место удивительное. Здесь суровая природа, богатая история и особая культура коренных народов. Она занимает территорию площадью около 767,6 тысяч квадратных километров (это...