¿Las partículas subatómicas también sufren contracción de longitud a velocidades relativistas? ¿Si es así, cómo?

Si lo hace En realidad, la contracción de la longitud ocurre en la dirección de su longitud a lo largo de la cual viaja el marco. La masa aumenta y la longitud disminuye cuando se observa desde el marco inercial. Por lo tanto, es obvio que la densidad sigue siendo la misma. Por lo tanto, el hecho es que se observa que las partículas subatómicas tienen una longitud reducida en la dirección transversal de su marco, cuando se ven desde el marco inercial.

Si tomamos la mecánica cuántica en acción, entonces es un poco complicado. Esto se debe al comportamiento incierto del electrón. Dado que los electrones se mueven de manera irregular y el tamaño del electrón continúa cambiando regularmente en diferentes direcciones. Esto se debe a que, según la contracción de Lorentz, el tamaño de la partícula se reduce en la dirección en que se propaga.

El hecho es que el tamaño de cada orbital disminuye. También podemos decir que la distancia entre el núcleo y los electrones disminuye (tenga en cuenta que la densidad sigue siendo la misma. Si la longitud disminuye, la masa también disminuye).

Ellos si. Pero es insignificante.

De hecho, es interesante saber que cuando las ondas gravitacionales que viajan a la velocidad de la luz, pasaron por la Tierra en 2015, se estiraron y comprimieron todo el planeta en una longitud finita, que era una fracción del diámetro de un protón. . Incluso tú y yo, todos fueron estirados y comprimidos por una duración finita por una fracción del diámetro del protón.

¿Por qué es tan difícil comprender el concepto de que la relatividad no es aplicable a las partículas cuánticas, es por eso que tenemos mecánica cuántica y esa es la razón por la cual continúa la búsqueda de una teoría unificada, una “Teoría de todo”?

La teoría de la relatividad falla cuando se trata de singularidades y partículas subatómicas.

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