¿Puede un movimiento cercano a la velocidad de la luz distorsionar un cuerpo humano o desmontar átomos de un humano?

En primer lugar, no tiene sentido, así que pregunte acerca de las velocidades más rápidas que la velocidad de la luz: básicamente se preguntaría “¿qué nos dicen las leyes de la física que sucederá si no tenemos en cuenta las leyes de la física?”, Una pregunta para la que no es razonable La respuesta puede existir. Simplemente no es posible dar una respuesta significativa a estas preguntas.

Volviendo a la pregunta original: la teoría de la relatividad nos dice que la velocidad es una cantidad relativa. Galileo pensó mucho en esto y se le ocurrió lo que llamamos relatividad galileana. Si te paras en la plataforma de una estación de tren y, por ejemplo, haces malabares con pelotas, todo (desde la forma en que te sientes, la forma en que vuelan las bolas, etc.) sucede exactamente de la misma manera que si estuvieras haciendo lo mismo dentro de un tren que pasa por el plataforma.

No importa qué tan rápido te muevas, siempre que el movimiento sea (al menos aproximadamente) a una velocidad constante en línea recta , experimentarás exactamente las mismas leyes de la física que cualquier otro observador que se mueva a cualquier velocidad arbitraria en línea recta. Es por eso que puede caminar dentro de un avión que se desplaza a 1000 km / h, al igual que puede caminar en la calle que se mueve a 1670 km / h, girando alrededor del eje de la Tierra, que a su vez se acerca al Sol a una velocidad rápida de 108000 km / h.

En otras palabras, la velocidad absoluta no tiene ningún sentido, solo la velocidad relativa es importante.

Galileo también fue una de las personas que intentó medir la velocidad de la luz. Durante los siguientes siglos, estas mediciones se refinaron y obtuvimos valores mejores y más precisos, lo que indica que es constante. Además, a través del trabajo sobre electromagnetismo, llegamos a comprender que A) la luz es una onda electromagnética y B) las leyes del electromagnetismo no siguen la relatividad galileana . Entonces Einstein (y un par de otros al mismo tiempo) trató de averiguar qué relatividad es la “correcta”. Y así nació la relatividad especial .

Intenta decirnos la misma idea: todos los observadores / marcos de referencia que se mueven en línea recta a una velocidad constante entre sí experimentan las mismas leyes de la física. Con la ley adicional de la física que la velocidad de la luz es constante. Esta adición no perturba la relatividad galileana cotidiana que entendemos instintivamente y con la que nos sentimos cómodos a bajas velocidades (lenta en relación con la velocidad de la luz), pero a altas velocidades se pueden observar efectos extraños, si me quedo en la plataforma y miro el tren acercándose a una velocidad enorme, veré el tren aplastado en la dirección de su movimiento, a través de la ventana del tren veré que los relojes en su interior se mueven más lentamente que mi reloj, etc. acerca de.

Pero El observador dentro del tren que se acerca rápidamente ve lo mismo, ¡al revés! Recuerde: las velocidades son relativas. Estoy parado y el tren se acerca a mí. Pero parado dentro del tren, el pasajero está en reposo y la plataforma se está moviendo hacia él.

Desde la plataforma, veré el tren aplastado, mientras me considero perfectamente normal. Pero el pasajero, el observador dentro del tren, me verá a través de la ventana igualmente aplastado, mientras piensa que está en un estado normal. En otras palabras, la dilatación del tiempo o la contracción de la longitud no es algo que percibes, siempre es algo que los observadores que se mueven en relación a ti perciben . Y la relatividad especial nos brinda una herramienta (la transformación de Lorentz) para “transportarnos” de un marco de referencia a otro (por ejemplo, de la plataforma al tren aplastado, o del tren a la plataforma aplastada) y determinar eso, en realidad , todas las leyes de la física (las fuerzas que actúan sobre las partículas, nuestras dimensiones, la velocidad a la que envejecemos, etc.) son exactamente las mismas en ambos marcos de referencia.

Disculpe la respuesta larga, con suerte, obtendrá una mejor idea de lo que se trata la relatividad especial.

No, no se sentiría diferente viajando a una velocidad cercana a la de la Tierra (en el espacio) de lo que se sentiría en la superficie de la Tierra.

Es la aceleración la que marca la diferencia.

Nada puede viajar más rápido que la luz.

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