HW5 Answer

1 《电磁学与电动力学》（下册）

8.4 可以借助最后一个思考题来解决

四维速度 $U^{μ}$ 和四维加速度 $A^{μ}$ 定义为 $U^{μ} = \frac{d x^{μ}}{d τ} = (γ c, γ v) ⟹ U^{μ} U_{μ} = - c^{2}$ ， $A^{μ} = \frac{d U^{μ}}{d τ} = γ \frac{d}{d t} (γ c, γ v) = (γ β a, γ a) ⟹ A^{μ} A_{μ} = a^{2}$ 。

前三年，运动的兄弟的世界线满足双曲关系

{(x + \frac{c^{2}}{a})}^{2} - (c t)^{2} = {(\frac{c^{2}}{a})}^{2}

这里的 $a = g$ ，对 $U^{μ} U_{μ} = - c^{2}$ ，假设其参数化为

U^{0} = c \cosh ϕ, U^{1} = c \sinh ϕ, U^{2} = U^{3} = 0

⟹ A^{μ} = \frac{d U^{μ}}{d τ} = (c \sinh ϕ \frac{d ϕ}{d τ}, c \cosh ϕ \frac{d ϕ}{d τ})

⟹ A^{μ} A_{μ} = c^{2} {(\frac{d ϕ}{d τ})}^{2} = a^{2} ⟹ \frac{d ϕ}{d τ} = \frac{a}{c} (此处取正分支)

设 $τ = 0$ 时 $ϕ = 0$ 积分得到：

ϕ (τ) = \frac{a τ}{c}

所以 $U^{0} = c \cosh (\frac{a τ}{c}), U^{1} = c \sinh (\frac{a τ}{c}), U^{2} = U^{3} = 0$ ，进而按4速度的定义得到

\frac{d t}{d τ} = \frac{U^{0}}{c} = \cosh (\frac{a τ}{c})

设 $t (0) = 0$ ：

⟹ t (τ) = \frac{c}{a} \sinh (\frac{a τ}{c})

同理

\frac{d x}{d τ} = U^{1} = c \sinh ϕ = c \sinh (\frac{a τ}{c})

对 $τ$ 积分：

x (τ) = \frac{c^{2}}{a} \cosh (\frac{a τ}{c}) + \frac{c^{2}}{a}

绘制运动的bro.的世界线：

left=-1;right=10
top=24;bottom=-3
---
(x+2)^2 - y^2 =4|x>0|5>y>0|green
(x-2-3.3852*2)^2 - (y-10)^2 =4|3.3852*2>x>3.3852|10>y>5|red
(x-2-3.3852*2)^2 - (y-10)^2 =4|3.3852*2>x>3.3852|15>y>10|blue
(x+2)^2 - (y-20)^2 =4|3.3852>x>0|20>y>15|orange

2 补充题

2.1

显然

T^{α}_{β} = (\begin{matrix} - 2 & 0 & 1 & - 1 \\ 1 & 0 & 3 & 2 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 1 & 2 \end{matrix}), T_{α}^{β} = (\begin{matrix} - 2 & 0 & - 1 & 1 \\ - 1 & 0 & 3 & 2 \\ - 1 & 1 & 0 & 0 \\ - 2 & 1 & 1 & 2 \end{matrix})

T^{(α β)} = (\begin{matrix} 2 & - 0.5 & 0 & - 1.5 \\ - 0.5 & 0 & 2 & 1.5 \\ 0 & 2 & 0 & 0.5 \\ - 1.5 & 1.5 & 0.5 & 2 \end{matrix}), T^{[α β]} = (\begin{matrix} 0 & 0.5 & 1 & 0.5 \\ - 0.5 & 0 & 1 & 0.5 \\ - 1 & - 1 & 0 & - 0.5 \\ - 0.5 & - 0.5 & 0.5 & 0 \end{matrix})

T^{α}_{α} = 0, X^{α} X_{α} = 7, X_{α} T^{α β} = (4, - 2, 5, - 1)

2.2

Δ s^{2} = - 50 < 0, 类时

所以不可能同时发生，可能同地发生。设新惯性系 $K^{'}$ 相对于 $K$ 的速度为 $\vec{v}$ ，直接根据 $Δ r^{'} = 0$ 和洛伦兹变换可知

v = \frac{c Δ \vec{r}}{Δ c t} = - (\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 0) c, v = \frac{\sqrt{2}}{2} c \approx 0.707 c

2.3

中微子速度接近光速，所以

Δ t = \frac{L}{v_{min}} - \frac{L}{v_{max}} \approx \frac{L Δ v}{c^{2}} ⟹ Δ v \approx c (Δ t / \frac{L}{c}) = c (12 s / 1.6 \times 10^{5} years) \approx 2.4 \times 10^{- 12} c

中微子和光到达时间相差为

Δ t^{'} = \frac{L}{v} - \frac{L}{c} \approx \frac{L}{c} \cdot \frac{c - v}{c} \approx 1 h ⟹ c - v \approx 10^{- 9} c

2.4

你可以直接计算积分

Δ τ = \int_{A}^{B} \sqrt{1 - \frac{v^{2} (t)}{c^{2}}} d t

来解决此题。更简单的方法是，首先计算交点

\frac{c t_{B}}{4} = \frac{a t_{B}^{2}}{2} ⟹ t_{B} = \frac{c}{2 a} ⟹ v_{max} = a t_{B} = \frac{c}{2}

即第二条世界线的最大速度为 $\frac{c}{2}$ ，意味着第二只钟是类时的，课上讲到“类时的世界线中直线的固有时最大”，所以第一只钟显示更长的固有时。

3 思考题

3.1

Δ s^{' 2} = g^{α β} d x_{α}^{'} d x_{β}^{'} = g^{ρ σ} d x_{ρ} d x_{σ} = g^{ρ σ} Λ_{ρ}^{α} Λ_{σ}^{β} d x_{α} d x_{β}

⟹ g^{α β} = g^{ρ σ} Λ_{ρ}^{α} Λ_{σ}^{β}

Λ^{γ}_{β} Λ_{γ}^{α} = g^{γ μ} g_{β ν} Λ_{μ}^{ν} Λ_{γ}^{α} = g_{β ν} g^{ν α} = δ_{β}^{α}

3.2 SO(3)

令矩阵为 $J = (\begin{matrix} 0 & - 1 \\ 1 & 0 \end{matrix})$ ，注意到 $J^{2} = (\begin{matrix} - 1 & 0 \\ 0 & - 1 \end{matrix}) = - I_{2 \times 2}$ ， $J^{3} = - J$ ， $J^{4} = I_{2 \times 2}$ ，所以利用泰勒级数展开：

e^{- θ J} = I - θ J + \frac{θ^{2}}{2!} J^{2} - \frac{θ^{3}}{3!} J^{3} + \dots = (\cos θ) I - (\sin θ) J = (\begin{matrix} \cos θ & \sin θ \\ - \sin θ & \cos θ \end{matrix})

所以

Λ (θ) = (\begin{matrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \cos θ & \sin θ \\ 0 & 0 & - \sin θ & \cos θ \end{matrix})

因为 $[K, K] = 0$ ：

Λ (θ_{1}) Λ (θ_{2}) = e^{- θ_{1} K} \circ e^{- θ_{2} K} = e^{- (θ_{1} + θ_{2}) K + \frac{1}{2} [- θ_{1} K, - θ_{2} K] + \dots} = Λ (θ_{1} + θ_{2})

证明完毕。

3.3 $S O (1, 3)^{↑}$

令 $k_{x} = (\begin{matrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{matrix})$ ，根据 $Λ_{x} = e^{ξ Ω_{x}}$ 可以得到其 $L i e$ 群表示, 注意到 $k_{x}^{2} = I_{2 \times 2}$ :

\begin{aligned} Λ_{x} (ξ) = e^{ξ k_{x}} & = \sum_{n = 0}^{\infty} \frac{ξ^{n} k_{x}^{n}}{n!} = \sum_{n = 0}^{\infty} \frac{ξ^{2 n}}{(2 n)!} \underset{= 1}{\underset{⏟}{k_{x}^{2 n}}} + \sum_{n = 0}^{\infty} \frac{ξ^{2 n + 1}}{(2 n + 1)!} \underset{= k_{x}}{\underset{⏟}{k_{x}^{2 n + 1}}} \\ = (\sum_{n = 0}^{\infty} \frac{ξ^{2 n}}{(2 n)!}) I + (\sum_{n = 0}^{\infty} \frac{ξ^{2 n + 1}}{(2 n + 1)!}) k_{x} \\ = (\begin{array}{cc} \cosh (ξ) & 0 \\ 0 & \cosh (ξ) \end{array}) + (\begin{array}{cc} 0 & \sinh (ξ) \\ \sinh (ξ) & 0 \end{array}) \\ = (\begin{array}{cc} \cosh (ξ) & \sinh (ξ) \\ \sinh (ξ) & \cosh (ξ) \end{array}) \end{aligned}

即 :

Λ_{x} (ϕ) = (\begin{array}{cc} ch ξ & sh ξ \\ sh ξ & ch ξ \\ 1 \\ 1 \end{array})

同样的逻辑，因为生成元矩阵 $Ω$ 与其自身对易：

Λ (ξ_{1}) Λ (ξ_{2}) = e^{- ξ_{1} Ω} e^{- ξ_{2} Ω} = e^{- (ξ_{1} + ξ_{2}) Ω} = Λ (ξ_{1} + ξ_{2})

这也反映了沿同一方向的两个洛伦兹提升，其快度是直接相加的。

3.4

对于 $O (1, 3)$ 群元 $Λ_{1}, Λ_{2}$ ：

Λ^{T} g Λ = g

验证群的封闭性。

Λ^{T} g Λ = (Λ_{1} Λ_{2})^{T} g (Λ_{1} Λ_{2}) = Λ_{2}^{T} (Λ_{1}^{T} g Λ_{1}) Λ_{2} = Λ_{2}^{T} g Λ_{2} = g

所以 $Λ_{1} Λ_{2} \in O (3, 1)$ 。

验证群的逆元存在性。

首先确定 $Λ$ 是可逆的。对定义式 $Λ^{T} η Λ = η$ 两边取行列式：

det (Λ^{T}) det (η) det (Λ) = det (η)

由于 $det (η) \neq 0$ （其值为 $- 1$ ），且 $det (Λ^{T}) = det (Λ)$ ，可得：

(det Λ)^{2} = 1 ⟹ det Λ = \pm 1

行列式不为 0，说明 $Λ$ 必定存在逆矩阵 $Λ^{- 1}$ 。

在等式 $Λ^{T} η Λ = η$ 左边乘以 $(Λ^{T})^{- 1}$ ，右边乘以 $Λ^{- 1}$ ：

L H S = (Λ^{T})^{- 1} (Λ^{T} g Λ) Λ^{- 1} = g = R H S = (Λ^{T})^{- 1} g Λ^{- 1} = (Λ^{- 1})^{T} g Λ^{- 1}

因此 $Λ^{- 1} \in O (3, 1)$ 。

3.5

3.5.1

成立

封闭性（乘法）：
- 如果 $Λ_{1}, Λ_{2} \in S O (1, 3)^{↑}$ ，那么他们的行列式均为 1，则 $det (Λ_{1} Λ_{2}) = det Λ_{1} det Λ_{2} = 1 \times 1 = 1$ 。
- 对于性质 $Λ^{0}_{0} \geq 1$ ，两个正规变换的乘积依然是正规的（这可以通过柯西-施瓦茨不等式证明，见后续 #3.5.3 若 $ Lambda_1, Lambda_2$ 满足 $(L a m b d a_{1}) 0_{0} g e 1$ 且 $(L a m b d a_{2}) 0_{0} g e 1$ ，则它们的乘积 $ Lambda = Lambda_1 Lambda_2$ 的分量 $ Lambda 0_0$ 也必然满足 $ Lambda 0_0 ge 1$。）。
- 因此，乘积依然属于该子集。
逆元存在性：
- 如果 $det Λ = 1$ ，则 $det (Λ^{- 1}) = 1$ 。
- 对于性质 $Λ^{0}_{0} \geq 1$ ， $Λ_{0}^{0} = g_{0 α} g^{0 β} Λ^{α}_{β} = g_{00} g^{00} Λ^{0}_{0} = Λ^{0}_{0} \geq 1$ 。
- 因此，逆元依然属于该子集。

3.5.2

不成立。

除了包含单位矩阵的分支 $S O (1, 3)^{↑}$ 以外，其余三个子集均不构成群。比如，假设我们取子集 $Σ_{i} = P S O (1, 3)^{↑}, (det = - 1, Λ^{0}_{0} \geq 1)$ ，选取 $Λ_{1}, Λ_{2} \in Σ_{i}$ ，则 $det Λ_{1} = det Λ_{2} = - 1$ ，它们的乘积 $Λ_{1} Λ_{2}$ 的行列式为 $(- 1) \times (- 1) = 1$ ，落回了单位分支 $S O (1, 3)^{↑}$ 中。

3.5.3 若 $Λ_{1}, Λ_{2}$ 满足 $(Λ_{1})^{0}_{0} \geq 1$ 且 $(Λ_{2})^{0}_{0} \geq 1$ ，则它们的乘积 $Λ = Λ_{1} Λ_{2}$ 的分量 $Λ^{0}_{0}$ 也必然满足 $Λ^{0}_{0} \geq 1$ 。

对于任何 $Λ \in O (3, 1)$ ，取 $Λ^{T} g Λ = g$ 的00分量得：

(Λ^{0}_{0})^{2} - \sum_{i = 1}^{3} (Λ^{0}_{i})^{2} = 1 ⟹ (Λ^{0}_{0})^{2} = 1 + \sum_{i = 1}^{3} (Λ^{0}_{i})^{2} \geq 1

所以，可以定义对于 $S O (1, 3)^{↑}$ 群元， $Λ^{0}_{0} \geq 1$ 。

令 $\vec{a} = ((Λ_{1})^{0}_{1}, (Λ_{1})^{0}_{2}, (Λ_{1})^{0}_{3})$ ， $\vec{b} = ((Λ_{2})^{1}_{0}, (Λ_{2})^{2}_{0}, (Λ_{2})^{3}_{0})$ 其模长满足：

| \vec{a} |^{2} = \sum_{i = 1}^{3} ((Λ_{1})^{0}_{i})^{2} = ((Λ_{1})^{0}_{0})^{2} - 1, | \vec{b} |^{2} = \sum_{i = 1}^{3} ((Λ_{2})^{i}_{0})^{2} = ((Λ_{2})^{0}_{0})^{2} - 1

又，乘积矩阵 $Λ = Λ_{1} Λ_{2}$ 的左上角元素为：

Λ^{0}_{0} = (Λ_{1})^{0}_{μ} (Λ_{2})^{μ}_{0} = (Λ_{1})^{0}_{0} (Λ_{2})^{0}_{0} + \sum_{i = 1}^{3} (Λ_{1})^{0}_{i} (Λ_{2})^{i}_{0} = (Λ_{1})^{0}_{0} (Λ_{2})^{0}_{0} + \vec{a} \cdot \vec{b}

根据柯西-施瓦茨不等式 $| \vec{a} \cdot \vec{b} | \leq | \vec{a} | | \vec{b} |$ ，有：

(Λ_{1})^{0}_{0} (Λ_{2})^{0}_{0} - Λ^{0}_{0} \leq | Λ^{0}_{0} - (Λ_{1})^{0}_{0} (Λ_{2})^{0}_{0} | = | \vec{a} \cdot \vec{b} | \leq | \vec{a} | | \vec{b} | ⟹ Λ^{0}_{0} \geq (Λ_{1})^{0}_{0} (Λ_{2})^{0}_{0} - | \vec{a} | | \vec{b} |

代入刚才的模长公式：

Λ^{0}_{0} \geq (Λ_{1})^{0}_{0} (Λ_{2})^{0}_{0} - \sqrt{((Λ_{1})^{0}_{0})^{2} - 1} \sqrt{((Λ_{2})^{0}_{0})^{2} - 1} ≜ x y - \sqrt{x^{2} - 1} \sqrt{y^{2} - 1}, x, y \geq 1

因为

\begin{aligned} (\sqrt{x^{2} - 1} \sqrt{y^{2} - 1})^{2} & = x^{2} y^{2} - y^{2} - x^{2} + 1 \leq x^{2} y^{2} - 2 x y + 1 = (x y - 1)^{2} \end{aligned}

所以总是有 $x y \geq \sqrt{x^{2} - 1} \sqrt{y^{2} - 1} + 1$ ，因此 $Λ^{0}_{0} \geq 1$ 。

3.5.3

当一个粒子在它的瞬时共动参考系（Momentarily Comoving Reference Frame，MCRF）中感受到的固有加速度 $a$ 为常数时，它在实验室坐标系下的运动轨迹并不是抛物线，而是双曲线。

首先，力 $F$ 定义为动量的变化率：

F = \frac{d p}{d t} = \frac{d}{d t} (m γ v)

在 MCRF 中，物体感受到的力满足由牛二定律 $F = m a$ 。所以有：

m a = \frac{d}{d t} (m γ v) ⟹ a = \frac{d}{d t} (γ v)

其中 $\frac{d v}{d t}$ 是实验系测得的加速度。设 $t = 0$ 时， $v = 0$ ，对运动方程进行积分：

\frac{v}{\sqrt{1 - v^{2} / c^{2}}} = a t ⟹ v (t) = \frac{a t}{\sqrt{1 + (a t / c)^{2}}}

世界线即轨迹 $x (t)$ 。对速度 $v (t) = \frac{d x}{d t}$ 再次积分。设 $t = 0$ 时， $x = 0$ ：

x (t) = \int_{0}^{t} \frac{a t^{'}}{\sqrt{1 + (a t^{'} / c)^{2}}} d t^{'} = \frac{c^{2}}{a} \sqrt{1 + {(\frac{a t}{c})}^{2}} - \frac{c^{2}}{a}

改写上述方程，可以得到 $x$ 和 $t$ 的双曲线关系：

{(x + \frac{c^{2}}{a})}^{2} - (c t)^{2} = {(\frac{c^{2}}{a})}^{2}

left=-1;right=10
top=10;bottom=-3
---
(x+2)^2 - y^2 =4