<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="hr">
	<id>https://enciklopedija.cc/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Na%C4%8Delo_relativnosti</id>
	<title>Načelo relativnosti - Povijest promjena</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://enciklopedija.cc/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Na%C4%8Delo_relativnosti"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://enciklopedija.cc/index.php?title=Na%C4%8Delo_relativnosti&amp;action=history"/>
	<updated>2026-09-03T03:01:52Z</updated>
	<subtitle>Povijest promjena ove stranice na wikiju</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.42.3</generator>
	<entry>
		<id>https://enciklopedija.cc/index.php?title=Na%C4%8Delo_relativnosti&amp;diff=300631&amp;oldid=prev</id>
		<title>WikiSysop: Bot: Automatski unos stranica</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://enciklopedija.cc/index.php?title=Na%C4%8Delo_relativnosti&amp;diff=300631&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2021-11-05T21:10:43Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Bot: Automatski unos stranica&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nova stranica&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&amp;lt;!--&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Načelo relativnosti&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;--&amp;gt;[[datoteka:Inertial frames.svg|300px|mini|desno|Kad se dva [[Referentni sustav|referentna sustava]] [[gibanje|gibaju]] jedan u odnosu na drugi [[Jednoliko pravocrtno gibanje|konstantnom brzinom]] &amp;lt;math&amp;gt;\stackrel{\vec v}{}&amp;lt;/math&amp;gt;, bez [[vrtnja|vrtnje]] ili rotacije,  zovemo ih [[Inercijski referentni okvir|inercijskim referentnim sustavima]].]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[datoteka:Sun to Earth.JPG|mini|300px|right|[[Brzina svjetlosti]] je u svim [[Referentni sustav|referentnim sustavima]] jednaka.]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[datoteka:Nonsymmetric velocity time dilation.gif|mini|desno|300px|S obzirom na [[referentni sustav]] (plavi sat), u [[teorija relativnosti|relativno]] [[ubrzanje|ubrzanom]] crvenom satu [[Vrijeme (fizika)|vrijeme]]će teći sporije.]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[datoteka:Perihelion precession.svg|mini|250px|desno|Prema [[Opća teorija relativnosti|Općoj teoriji relativnosti]], [[planet]] u svom obilasku oko [[Sunce|Sunca]] opisuje [[elipsa|elipsu]] koja se polako okreće u svojoj [[ravnina|ravnini]] (primjer [[Merkur]]ova [[perihel]]a).]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Načelo relativnosti&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; ili &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;princip relativnosti&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; je [[načelo]] koje tvrdi da je svako [[gibanje]] [[Relativnost|relativno]] te da su u dvama [[Referentni sustav|referentnim sustavima]] koji se uzajamno gibaju jedan prema drugome položaji i [[brzina|brzine]] [[čestica]], a u [[Posebna teorija relativnosti|posebnoj teoriji relativnosti]] i [[Vrijeme (fizika)|vrijeme]], različiti, dok se u [[Inercijski referentni okvir|ubrzanim sustavima]] pojavljuju i dodatne [[inercija|inercijske]] [[sila|sile]]. &amp;lt;ref&amp;gt; [http://struna.ihjj.hr/naziv/nacelo-relativnosti/7804/ Struna, Hrvatsko strukovno nazivlje], pristupljeno 17. kolovoza 2019. &amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Galileijevo načelo relativnosti ==&lt;br /&gt;
{{Glavni|Galileijevo načelo relativnosti}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Galileijevo načelo relativnosti&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; (po [[Galileo Galilei|G. Galileiju]]) je načelo [[Klasična fizika|klasične fizike]] prema kojem svi prirodni zakoni imaju isti [[matematika|matematički]] oblik u svim inercijskim sustavima, to jest svi su inercijski sustavi međusobno ravnopravni i nije moguće promatranjem [[mehanika|mehaničkih]] procesa u nekom inercijskom sustavu utvrditi giba li se on ili miruje. Izvorno se odnosilo na mehaniku, a razumijevale su se brzine znatno manje od [[brzina svjetlosti|brzine svjetlosti]] i jednako protjecanje vremena u svim referentnim sustavima. S pomoću [[Galileijeve transformacije|Galileijevih transformacija]] mogle su se preračunati [[Koordinatni sustav|koordinate]] položaja i brzine čestica u različitim referentnim sustavima. Galileijevo načelo relativnosti ne vrijedi ako su brzine promatranih gibanja sustava ili čestica u sustavima bliske brzini svjetlosti; tada gibanja opisuje [[teorija relativnosti]], a za preračunavanje koordinata položaja i brzina čestica primjenjuju se [[Lorentzove transformacije]]. &amp;lt;ref&amp;gt; &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Galileijevo načelo relativnosti&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;, [http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=69778] &amp;quot;Hrvatska enciklopedija&amp;quot;, Leksikografski zavod Miroslav Krleža, www.enciklopedija.hr, 2019.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Objašnjenje ===&lt;br /&gt;
Univerzalna konstantnost [[brzina svjetlosti|brzine svjetlosti]] postaje jasna kad pomislimo da je širenje [[svjetlost]]i [[Elektromagnetsko zračenje|elektromagnetski proces]]. U [[Klasična mehanika|klasičnoj mehanici]] vrijedi Galileijevo načelo relativnosti da su fizikalni zakoni valjani u svim sustavima koji se međusobno nalaze u jednolikom, konstantnom gibanju. Ovo načelo relativnosti slijedi neposredno iz [[Newtonovi zakoni gibanja|Newtonova zakona gibanja]], jer se [[sila|sile]] odnose samo na promjene brzina ([[ubrzanje]]), a ne na same iznose [[brzina]]. Promatrajući gibanja mehaničkih sistema u [[vlak]]u koji se kreće [[Jednoliko pravocrtno gibanje|jednolikom (konstantnom) brzinom]], nalazimo iste fizikalne zakone kao i na zemlji. Tek kad vlak promijeni svoju brzinu, primijetimo u zadobivenom udarcu da se nalazimo u kutiji za koju vrijede drugi zakoni. Ima vlakova u kojima se nalaze [[biljar]]ski stolovi i kuglice za razonodu putnika. Svaki putnik mogao je pri tom primijetiti da igra biljar u vlaku s istom tehnikom kao i u nekom [[restoran]]u. To znači da u vlaku koji se kreće vrijede isti [[Jednoliko pravocrtno gibanje|zakoni pravocrtnog gibanja]] i međusobnih [[sraz]]ova za biljarske kuglice kao i na mirnoj zemlji. Tek kad vlak zavija ili se ubrzava ili usporava, primijeti igrač da njegova uobičajena tehnika ne donosi uspjeha u igri. S [[ubrzanje]]m vlaka postaju staze biljarskih kuglica zakrivljene, a srazovi drukčiji, i igrač ne pogađa cilj. U ubrzanom sustavu pojavljuju se prividne sile na koje se ne odnosi Newtonov zakon gibanja. Mehanički zakoni vrijede samo u sustavima koji miruju ili se međusobno kreću s konstantnom brzinom. Nema razloga da klasično načelo relativnosti ne bi vrijedilo i za [[elektromagnetizam]]. Sustavi koji se nalaze u stanju jednolikog međusobnog gibanja i u [[Maxwellove jednadžbe|Maxwellovoj su teoriji]] jednako valjani. [[Mjerenje]]m [[Coulombov zakon|električnih sila]] između [[električni naboj|električnih naboja]] opažamo iste zakone u brzom vlaku kao i [[laboratorij]]u na zemlji. Ova jednakovaljanost Maxwellovih zakona u sustavima koji miruju ili se kreću konstantnom brzinom razabire se neposredno iz samih jednadžbi koji opisuju elektromagnetske procese. No pored te istovjetnosti postoji i bitna razlika između Newtonovih zakona i Maxwellovih jednadžbi. Za razliku od mehaničkih, u Maxwellovim zakonima dolazi prvi put u [[povijest fizike|povijesti fizike]] neka univerzalna [[konstanta]]. U Newtonovom zakonu nema takve univerzalne konstante, mase tijela su povoljne. U jednadžbama koje određuju promjene [[Elektromagnetsko polje|elektromagnetskog polja]] dolazi konstanta &amp;#039;&amp;#039;c&amp;#039;&amp;#039; kao čimbenik (faktor), a njezin opstanak ima dalokosežne posljedice. Maxwellovi zakoni vrijede u svim inercijalnim sustavima, i ta je konstanta u svim sustavima ista. No ta konstanta ima značenje brzine širenja elektromagnetskih promjena. Dakle se elektromagnetske promjene šire u svim sustavima koji miruju ili se jednoliko kreću s konstantnom, istom brzinom. Budući da je svjetlost širenje elektromagnetskih promjena, postaje nam jasno zašto je [[brzina svjetlosti]] konstanta. Svjetlost ne možemo shvatiti kao širenje mehaničkih [[titranje|titraja]]. Nije dopušteno prenijeti na svjetlost zorne predodžbe koje imamo o gibanju mehaničkih tijela. Mogu, kako god brzo hoću, trčati za svjetlošću, nikada je neću stići. Ona ima za sve motritelje uvijek istu brzinu. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Polazeći od te činjenice da ne može biti većih brzina od brzine svjetlosti, [[Albert Einstein|A. Einstein]] je 1905. iznio kritiku klasičnih predodžbi o [[Prostorvrijeme|prostoru i vremenu]] i stvorio [[Posebna teorija relativnosti|posebnu teoriju relativnosti]]. Njegova [[dinamika]] počivala je na dvjema [[aksiom]]ima:&lt;br /&gt;
* u svim sustavima, koji se nalaze u stanju jednolikog međusobnog gibanja, vrijedi isti fizikalni zakoni.&lt;br /&gt;
* brzina svjetlosti je u svim tim sustavima jednaka.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Prvi aksiom slaže se s klasičnom fizikom, drugi odaje specifičnu crtu elektrodinamičke prirode svijeta. Konstantnost brzine svjetlosti bitni je element koji dolazi kod izmjene klasične mehanike. Možemo se lako na prijašnjem primjeru s vlakom uvjeriti da je tim elementom srušena apsolutna istodobnost svih događaja. Pretpostavimo da su prvi i posljednji putnik jednako udaljeni od srednjeg. Taj neka odašilje optički [[signal]]. Putnici u vlaku što se kreće s jednolikom brzinom mogu s punim pravom tvrditi da oni miruju. Svjetlosni signal će za njih istodobno prispjeti do prvog i posljednjeg putnika. Za nas koji miruju na Zemlji ta dva događaja, kad je svjetlost pala na očne mrežnice prvog i posljednjeg putnika, neće nikako biti istodobna. Do prednjeg putnika stići će optički signal kasnije, do posljednjeg prije. Događaji koji su za putnika u vlaku istodobni, nama se na zemlji prikazuju u različitim vremenskim trenutcima. Apsolutna istodobnost izgubila je smisao. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Aksiomom o konstantnosti brzine svjetlosti u svim sustavima, koji se jednoliko kreću ukinuta je klasična istodobnost događaja. U klasičnoj mehanici ima smisla govoriti o istom vremenu za sve motritelje. &amp;quot;Sada u 12 sati imaju svi motritelji na [[Zemlja|Zemlji]], na [[Mjesec]]u ili na bilo kojoj zvijezdi isto vrijeme, naime 12 sati. Za jedan sat kasnije imat će svi ti motrioci također isto vrijeme, naime sati&amp;quot;. Takve su izjave o vremenu u klasičnoj [[kinematika|kinematici]] upravo pretpostavka opisivanju događaja. Vremenskim razmacima pripada značenje neovisno o načinu mjerenja, oni su upravo isti za sve motritelje. Time, što u teoriji relativnosti utvrđujemo istodobnost optičkim signalima utvrditi istodobnost. U tom sustavu možemo metrima izmjeriti udaljenost između pojedinih točaka. Ako su dvije točke udaljene &amp;#039;&amp;#039;d&amp;#039;&amp;#039;, svjetlost treba vrijeme &amp;#039;&amp;#039;d/c&amp;#039;&amp;#039; da stigne od jedne točke do druge. Signal svjetlosti omogućuje pojedincima u tim točkama, da usporede i kontroliraju tok svojih satova. Daje li jedan pojedinac u 12 sati signal, drugi primi taj signal u 12 sati + &amp;#039;&amp;#039;d/c&amp;#039;&amp;#039; sekunda, te može svoj sat poravnati na to vrijeme. Svi pojedinci jednog te istog sustava mogu svjetlosnim signalima regulirati i utvrditi istovremenost. No ta istovremenost ima smisla samo za pojedince jednog te istog sustava u kretanju. Za druge motrioce, prema kojima se taj sustav kreće, njihove su istovremenosti pogrešne. Istovremenost može se dakle odrediti samo za pojedine sustave u gibanju. Svaki sustav u gibanju ima svoj [[sat]], svoja vlastita vremena. To je prvi rezultat relativističke kritike naših svakidašnjih predodžbi o vremenu. &amp;lt;ref&amp;gt; [[Ivan Supek]]: &amp;quot;Nova fizika&amp;quot;, Školska knjiga Zagreb, 1966.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Izvori ==&lt;br /&gt;
{{izvori}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Kategorija:Relativnost]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>WikiSysop</name></author>
	</entry>
</feed>