¿La rotación del planeta a su alrededor afecta el tiempo?

Bueno, esta es la clave de la relatividad: el tiempo es solo una referencia en su propio marco. Aquí hay un ejemplo:

Vuelo mi nave espacial super-duper a casi la velocidad de la luz y luego enciendo mi faro. Al instante veo lo que ilumina delante de mí. Pero tú, desde la tierra, ves mi faro moviéndose lentamente por delante de mi nave espacial porque, en tu referencia, ¡no puedes ver que nada vaya más rápido que la velocidad de la luz!

Si la rotación de la tierra afectara el tiempo, ¿en relación con qué? ¿Un observador “flotando en el espacio”? ¿El sol? El centro de la galaxia?

Por supuesto, la relatividad se demostró hace décadas por dos aviones que transportaban cada uno un reloj atómico, en dirección opuesta alrededor de la Tierra. Pero luego, medimos el tiempo de uno en relación con el otro. Tiene que ser relativo a algo, ¿verdad?

En cuanto al tema, lo que se puede observar fácilmente es que, la duración del día varía durante el año. Son solo 24 horas como promedio anual. Puede variar de aproximadamente 24 h 15 min a 23 h 45 min.

Fue Johannes Kepler quien descubrió que la órbita de la tierra alrededor del sol era elíptica y eso realmente conmocionó al Vaticano porque, ¿cómo podría un Dios perfecto poner la tierra en algo más que una órbita circular perfecta alrededor del sol?

De todos modos, debido a eso, la velocidad de la Tierra en su órbita no es constante y a partir de eso, la duración de un día varía en el transcurso del año. Se llama la Ecuación del Tiempo y solo debe considerarse si usted, como lo hice antes, navega por las estrellas con un sextante. De lo contrario, puedes olvidarlo.

… recuerda, puedes observar que, en el hemisferio norte, el día más corto del año es en el solsticio de invierno, el 22 o 23 de diciembre. Pero puede notar en la tabla de la salida / puesta del sol que la hora de la puesta del sol todavía es un poco más temprana unos días después del solsticio. ¡Eso se debe a la Ecuación del Tiempo! 😉

¡Si! Se llama DRAGGING DE MARCO !

El arrastre de cuadros es un efecto sobre el espacio-tiempo, predicho por la teoría general de la relatividad de Einstein, que se debe a distribuciones estacionarias no estáticas de masa-energía. Un campo estacionario es aquel que está en estado estacionario, pero las masas que causan ese campo pueden ser no estáticas y rotar, por ejemplo. [1]

Notas al pie

[1] Arrastrar cuadros – Wikipedia

El único efecto absoluto está bien descrito en la respuesta de Lance Laurendine.

Sin embargo, desde el punto de vista de los observadores condenados a vivir en la superficie de dicho planeta, hay un efecto bastante mayor, que es que no es práctico implementar un marco de medición SR.

Los marcos de medición SR estándar no giran, sin embargo, obstinadamente, el planeta sí. Además, el espacio habitable disponible es una esfera. Por lo tanto, si intenta implementar la sincronización de Einstein envuelta alrededor de la esfera, tose y chisporrotea. En el ecuador, terminas necesitando insertar una línea de fecha micro internacional de unos 200 nanosegundos. Pero en otras latitudes, no tanto. Entonces, nadie lo hace. Cualquier coordenada de tiempo global sensata como la del Sistema de Posicionamiento Global incluye la dilatación del tiempo de velocidad por zumbido a unos 460 m / s, pero no el desplazamiento de sincronización dependiente de la posición asociada. Entonces, en la superficie de la tierra, con respecto a cualquier medida de tiempo, la dilatación del tiempo de velocidad no está dada por el factor de Lorentz. Más bien, el movimiento oeste-este da bastante más dilatación del tiempo que el movimiento este-oeste, como en el famoso experimento Hafele-Keating.