В специальной теории относительности системой покоя частицы является система отсчета ( система координат, прикрепленная к физическим маркерам), в которой частица находится в состоянии покоя.
Система покоя составных объектов (таких как жидкость или твердое тело, состоящее из множества колеблющихся атомов ) принимается за систему отсчета, в которой средний импульс частиц, составляющих вещество, равен нулю (частицы могут по отдельности иметь импульс, но в совокупности не иметь чистого импульса). Система покоя контейнера с газом, например, будет системой покоя самого контейнера, в котором молекулы газа не находятся в состоянии покоя, но и не более вероятно, что они будут двигаться в одном направлении, чем в другом. Система покоя реки будет системой отсчета безмоторной лодки, в которой средняя скорость воды равна нулю. Эта система также называется системой центра масс или системой центра импульса .
Система центра импульса примечательна тем, что является системой отсчета, в которой полная энергия (полная релятивистская энергия) частицы или составного объекта также является инвариантной массой (умноженной на масштабный коэффициент скорости света в квадрате). Это также система отсчета, в которой объект или система имеет минимальную полную энергию.
Как в специальной теории относительности, так и в общей теории относительности важно указывать систему покоя любых измерений времени, поскольку время, когда произошло событие, зависит от системы покоя наблюдателя. По этой причине время астрономических событий, таких как сверхновые, обычно записывается в терминах того, когда свет от события достиг Земли , поскольку «реальное время», когда произошло событие, зависит от выбранной системы покоя. Например, в системе покоя нейтринной частицы , движущейся от сверхновой Крабовидной туманности к Земле, сверхновая произошла в 11 веке нашей эры всего за некоторое время до того, как свет достиг Земли, но в системе покоя Земли событие произошло примерно на 6300 лет раньше.
{{cite book}}
: CS1 maint: несколько имен: список авторов ( ссылка )См. стр. 139-140 для обсуждения тензора энергии-напряжения для идеальной жидкости, такой как идеальный газ.