<?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=Galileijeve_transformacije</id>
	<title>Galileijeve transformacije - Povijest promjena</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://enciklopedija.cc/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Galileijeve_transformacije"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://enciklopedija.cc/index.php?title=Galileijeve_transformacije&amp;action=history"/>
	<updated>2026-09-01T14:26:43Z</updated>
	<subtitle>Povijest promjena ove stranice na wikiju</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.42.3</generator>
	<entry>
		<id>https://enciklopedija.cc/index.php?title=Galileijeve_transformacije&amp;diff=300871&amp;oldid=prev</id>
		<title>WikiSysop: Bot: Automatski unos stranica</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://enciklopedija.cc/index.php?title=Galileijeve_transformacije&amp;diff=300871&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2021-11-05T21:50:44Z</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;Galileijeve transformacije&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;--&amp;gt;[[datoteka:Standard conf.png|mini|desno|300px|Standardna postavka [[Koordinatni sustav|koordinatnih sustava]] za Galilejeve transformacije.]]&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|300px|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;
[[datoteka:Soyuz TMA-1 at the ISS.jpg|mini|desno|300px|[[Vremenska dilatacija]] objašnjava zašto će dva radna [[Sat (instrument)|sata]] izvještavati o različitim [[Vrijeme (fizika)|vremenima]] nakon različitih [[ubrzanje|ubrzanja]]. Tako na primjer, vrijeme [[Međunarodna svemirska postaja|Međunarodne svemirske postaje]] ISS ide sporije, a zaostaje 0,007 [[sekunda|sekundi]] za svakih šest [[mjesec]]i. Da bi [[GPS]] [[Umjetni satelit|sateliti]] radili, oni se moraju prilagoditi sličnom savijanju svemirskog vremena kako bi se uskladili sa sustavima na [[Zemlja|Zemlji]].]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Galileijeve transformacije&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; (po [[Galileo Galilei|G. Galileiju]]) su [[matematika|matematičke]] [[Preobrazba|transformacijske]] [[Relacija|relacije]] kojima se prema [[Galileijevo načelo relativnosti|Galileijevu načelu relativnosti]] pri prijelazu iz jednoga [[Referentni sustav|referentnog sustava]] u drugi preračunavaju [[koordinate]] položaja i [[brzina|brzine]] [[čestica]]. Vrijede samo za male brzine, a za brzine bliske [[brzina svjetlosti|brzini svjetlosti]] vrijede [[Lorentzove transformacije]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Gibanje tijela promatra se u dvama referentnim sustavima, od kojih jedan miruje a drugi se giba brzinom &amp;#039;&amp;#039;v&amp;#039;&amp;#039;. Ako se pretpostavi da se smjer gibanja tijela poklapa s osi &amp;#039;&amp;#039;x&amp;#039;&amp;#039; u obama referentnim sustavima i ako se u nekom početnom trenutku &amp;#039;&amp;#039;t&amp;#039;&amp;#039; = 0 ishodišta dvaju sustava podudaraju, za odnos koordinate &amp;#039;&amp;#039;x&amp;#039;&amp;#039; mirnoga sustava prema koordinati &amp;#039;&amp;#039;x&amp;#039;&amp;#039;′ sustava koji se giba u odnosu na njega brzinom &amp;#039;&amp;#039;v&amp;#039;&amp;#039; vrijedi:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:&amp;lt;math&amp;gt; x = x&amp;#039; + v \cdot t &amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
i&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:&amp;lt;math&amp;gt; x&amp;#039; = x - v \cdot t &amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ako se ove [[Jednadžba|jednadžbe]] [[Derivacija|deriviraju]] po [[Vrijeme (fizika)|vremenu]], dobiva se pravilo za zbrajanje brzina:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:&amp;lt;math&amp;gt; \dot{x} = \dot{x}&amp;#039; + v &amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
i&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:&amp;lt;math&amp;gt; \dot{x}&amp;#039; = \dot{x} - v &amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Drugom derivacijom po vremenu (&amp;#039;&amp;#039;v&amp;#039;&amp;#039; je konstantno) dobiva se za [[ubrzanje]]:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:&amp;lt;math&amp;gt; \ddot{x} = \ddot{x}&amp;#039; &amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Ubrzanje]] je u jednom i drugom sustavu isto. Kako je [[sila]] jednaka [[masa|masi]] pomnoženoj s ubrzanjem, slijedi da je [[Newtonovi zakoni gibanja|Newtonov zakon gibanja]] isti u svim pravocrtnim ([[translacija|translacijskim]]) sustavima, odnosno da je Newtonov zakon gibanja nepromjenjiv (invarijantan) prema Galilejevim transformacijama. &amp;lt;ref&amp;gt; &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Galileijeve transformacije&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;, [http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=21096] &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:Klasična mehanika]]&lt;br /&gt;
[[Kategorija:Teorijska fizika]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>WikiSysop</name></author>
	</entry>
</feed>