Как выглядят объекты на скорости света? Физики нашли способ это показать

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

Допустим, мимо вас летит объект со скоростью, близкой к скорости света. Что вы увидите? Из уроков физики вы можете вспомнить, что он должен сжаться по ходу движения. Это явление называется лоренцевым сокращением и является следствием специальной теории относительности Эйнштейна.

Но если вы сделаете фото, вы этого сжатия не увидите.

Сфера, движущейся со скоростью 0.999 c. (Разрешение увеличено с помощью нейросети Nano Banana)
Автор: Hornof, D., Helm, V., de Dios Rodriguez, E. et al. Источник: www.nature.com

Вместо сжатого объекта камера покажет другое: объект будет выглядеть просто повернутым. Этот странный зрительный эффект, названный эффектом Террелла-Пенроуза, предсказали в 1959 году. Но была проблема: более 60 лет его не могли проверить опытом в лаборатории. Так было до недавнего времени.

Почему фотография показывает не то, что есть?

Что такое фотография? Это запись частиц света, или фотонов, которые попали в объектив камеры в одно время. Ключевые слова здесь — «в одно время».

Возьмем куб, летящий мимо вас слева направо очень быстро. Чтобы камера его сняла, фотоны от всех его точек должны прилететь к ней одновременно. Но фотоны летят по разным путям. Свет от ближней к нам грани летит меньшее расстояние, чем свет от дальней.

Это значит, что свет от дальних точек куба должен был вылететь раньше, чем свет от ближних. И пока тот «ранний» свет летел к камере, сам куб уже переместился вперед.

Что же запишет камера? Она увидит переднюю грань куба там, где она была мгновение назад, а заднюю — там, где она была еще раньше. Из-за этого на снимке объект кажется вытянутым по ходу движения. Самое главное: это зрительное вытягивание точно отменяет физическое лоренцево сжатие. Одно искажение исправляет другое, и мы получаем изображение объекта без сжатия, но как будто повернутого. Мы видим его боковую грань, которая при покое была бы не видна.

a Схема движения сжатой сферы (v = 0.7 c). Чтобы свет от ближней точки A и центральной точки B попал в камеру одновременно, свет из A должен вылететь на Δt позже. За это время точка A переместится в A'. Соответственно, свет из дальней точки C должен вылететь на Δt раньше. b В итоге на фотографии сжатая сфера кажется удлиненной. 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
Как сфотографировать то, что невозможно сфотографировать?

Теория понятна. Но как ее проверить? Нельзя разогнать обычный куб до 80% от скорости света. Ученые из Австрии применили другой метод. Они не ускоряли объект, а создали эффект замедленного света.

Их способ похож на покадровую съемку, сделанную за очень короткие промежутки времени.

  1. Очень короткие вспышки. Установка освещает неподвижный объект импульсами лазера. Длина каждого импульса — одна пикосекунда. За это время свет проходит очень малое расстояние.
  2. Очень быстрая камера. Камера с быстрым затвором делает снимок. Она записывает только узкую полоску объекта, от которой отразился свет.
  3. Сдвиг и повторение. После снимка объект немного сдвигают. Затем новый импульс лазера и новый снимок следующей полоски.
  4. Сборка картинки. Компьютерная программа соединяет много таких полосок в один кадр. Полоска задней части берется с первого положения объекта, полоска средней части — с десятого, а полоска передней — с двадцатого.

Так ученые создают фото, которое получилось бы, если бы объект на самом деле летел с огромной скоростью. Они заменяют разницу во времени прилета света разницей в положении объекта.

a Схема эксперимента: лазерный импульс через линзу освещает объект. Камера со сверхбыстрым затвором включается с точной задержкой после вспышки и фотографирует отраженный свет. b Так выглядит со стороны камеры модель сжатой сферы (синяя), имитирующая скорость v = 0.999 c. Она сплющена почти в плоский 2D-объект, «северный полюс» которого смотрит на нас. Рядом показана оптическая система, которая расширяет ps-лазерные импульсы для освещения всей сцены. На вставке — та же модель, но сбоку. c Модель сжатого куба размером 1 x 1 x 0.6 м.
Автор: Hornof, D., Helm, V., de Dios Rodriguez, E. et al. Источник: www.nature.com

Что они в итоге получили?

Итоги полностью подтвердили теорию.

  • Сфера, которая двигалась со скоростью 99,9% от световой, на снимке осталась круглой. Она не стала эллипсом. Она просто выглядела повернутой, и были видны части ее задней стороны.
  • Куб, который летел со скоростью 80% от световой, также не выглядел сжатым. На фото он был похож на обычный куб, но повернутый так, что стала видна его боковая грань.
a Фотография неподвижного куба для сверки. Поверх нее наложены контуры компьютерной модели (белые линии). b Результат для сферы, движущейся со скоростью 0.999 c: вместо сжатия виден эффект вращения (эффект Террелла). c Результат для куба: он также выглядит повернутым. Белые контуры — это теоретическая модель, наложенная на реальный снимок, чтобы показать полное совпадение с предсказаниями.
Автор: Hornof, D., Helm, V., de Dios Rodriguez, E. et al. Источник: www.nature.com

Эти полученные снимки почти точно совпали с расчетными моделями. Впервые за 65 лет гипотеза получила прямое зрительное подтверждение.

Этот опыт помогает понять один из самых необычных эффектов физики. Он показывает, что физическая реальность (объекты правда сжимаются) и зрительное явление (мы видим их повернутыми) — это разные вещи.

Работа физиков соединяет формулы теории относительности с тем, как вещи могли бы выглядеть, если бы мы двигались очень быстро. Возможно, этот способ поможет показать и другие известные мысленные опыты, которые раньше существовали только в книгах.

Изображение в превью:
Автор: Hornof, D., Helm, V., de Dios Rodriguez, E. et al.
Источник: www.nature.com

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Обзор проектора TouYinger H7: интересная новинка с автокоррекцией за 13000 рублей

Наконец-то обновили одну из популярных линеек LED проекторов TouYinger. Речь про модель H7 со встроенной системой автофокусировки/автокоррекции. В своё время проектор TouYinger H6 был одной из...

Географический парадокс Южной Америки: почему аргентинцы почти не живут на юге страны

Аргентина или Аргентинская Республика (официальное название страны) занимает второе место по площади территории среди южноамериканских государств, уступая только Бразилии, а по количеству жителей...

Белорусский часовой завод выпустил «японскую коллекцию»: обзор новых однострелочников ЛУЧ — «Люки»

Безусловно, одной из самых знаменитых серий часов Минского часового завода является серия однострелочников. По сути, это визитная часовая карточка ЛУЧа, которая требует особого внимания.И, надо...

Китайский тактический фонарик со стальными зубами. Получилось? Обзор Sofirn SK30

Что должно быть у тактического фонарика? Моментальные турбо и строб, «злой» ударный безель, хорошая яркость и дальнобойность. Всё это заявлено для Sofirn SK30. Но заявлено это одно, а...

Живой криостат: как лесная лягушка замерзает и возвращается к жизни

Представьте себе существо, которое зимой перестаёт дышать, его сердце замирает, кровь перестаёт двигаться, а большая часть воды в теле превращается в лёд. Весной оно просто оттаивает — и...