¿Cómo la velocidad constante de la luz causa dilatación del tiempo?

el tiempo es la velocidad a la que procesamos el cambio en los cuadros de inercia que procesamos y la información de los cuadros sucesivos es revelada por la luz. La velocidad de cambio define la percepción y difiere con las velocidades de procesamiento que pueden ser más lentas o más rápidas, lo que hace que el aspecto sea rápido – adelante o en cámara lenta (igual que en las películas, cuando se altera la velocidad del carrete). Dado que los cambios en los marcos intertiales solo pueden ser revelados por la luz para nosotros, los humanos, por lo tanto, considerar la velocidad de la luz como constante tiene mucho sentido.

En términos de desaceleración del tiempo alrededor de objetos pesados, podemos verlo de esta manera. La tasa de cambio alrededor de objetos pesados ​​es más lenta. ¿por qué? porque el espacio alrededor de objetos pesados ​​se estira. ¿Qué significa eso? Esto puede explicarse por el concepto de densidad espacial. ¿Qué es la densidad espacial?

Espacio – densidad: – La masa es espacio condensado. Lo que significa espacio por volumen específico, la densidad espacial es alta. El espacio denso no puede existir como materia para densidades específicas. Cuando un espacio denso no puede mantenerse unido, se expande en un espacio de menor densidad. Esta conversión de masa (espacio condensado) a espacio de baja densidad es la liberación de energía nuclear. Al igual que el espacio denso explota o la baja densidad puede explotar y, por lo tanto, el espacio que lo rodea se desplaza durante una explosión o llena el vacío causado por la implosión. Las fluctuaciones en el espacio causan ondas espaciales. Estas ondas viajan a la velocidad de la luz y tienen un efecto de “empuje” o “tirón” en el “tejido espacial” que se encuentra delante de él, comprimiéndolo o relajando el tejido espacial en su vecindad. La compresión por delante de una onda depende del grado de empuje (La energía del empuje). Este empuje puede fracturar la estructura espacial existente en rizos de espacio denso que pueden separarse del espacio y moverse junto con la onda y su flujo depende del tipo de proceso de conversión de masa-espacio que origina la onda. El tamaño del rizo o de las partículas, la masa y las propiedades, como la carga, dependen de su tamaño y del tamaño y giro del rizo. El espacio solo puede curvarse en ciertas densidades y giros dando lugar a partículas subatómicas de varios tipos. De manera similar, la materia oscura es regiones de diferente densidad que la densidad promedio de la región espacial del universo conocido. La velocidad de la luz depende de la densidad media del espacio. Los rizos en el espacio o las partículas interactúan entre sí y forman partículas atómicas básicas y protones. Estos rizos se mantienen unidos en geometrías específicas que dan lugar a rizos más nuevos en el punto de intersección del eje que dan como resultado neutrones (que no son una especie de nudos en lugar de rizos), lo que da lugar a un núcleo atómico. El número de rizos y su eje alcanzan cierto número de intersección del eje, lo que significa que cierto número de protones forma cierto número de neutrones. El giro de los distintos ejes del grupo de rizos en el núcleo arrastra el espacio de varias maneras. Este espacio arrastrado tiende a estirarse y ciertos bolsillos o rizos de menor intensidad y orientación de giro variable aparecen en las áreas estiradas que forman los electrones y pueden sostenerse por un tiempo. La dinámica de los diversos ejes de rizos que forman el núcleo aseguran que exista cierto número de rizos de baja intensidad en un momento dado y que los rizos cambien de lugar. (Si un rizo desaparece en un punto, entonces aparece en algún otro punto para equilibrarlo). Esta aparición y desaparición de los rizos de baja intensidad depende de la elasticidad del espacio estirado y el punto donde aparece, desaparece y reaparece depende de la dinámica de los diversos ejes de rizo en los núcleos del átomo. Cierto número de rizos de baja intensidad está asociado con cada núcleo particular en el espacio estirado a su alrededor. La disposición de los electrones que son rizos de baja intensidad en el espacio alrededor del núcleo es, por lo tanto, el resultado neto de los rizos de alta intensidad dentro del núcleo. Funciona según el principio de que la distancia estirada desde los puntos de interacción del eje del rizo de alta intensidad en el espacio se equilibra para el giro de los rizos de alta intensidad, por ejemplo, la cantidad de espacio en el rizo en un protón es mucho mayor, por lo tanto, su masa es alta y sin embargo, el giro de baja intensidad es mayor velocidad de giro con menor cantidad de espacio enroscado dentro de él. Por lo tanto, aunque la masa de protones puede ser mayor, la carga es aproximadamente igual al electrón. La agrupación de átomos en las moléculas y luego en objetos masivos más grandes, por lo tanto, es un grupo de partículas del espacio condensado (Rizos) en una disposición particular y, a medida que se mueven en el espacio, el espacio por delante de la dirección del movimiento comienza a comprimirse y con el tiempo cualquier objeto alcanza la velocidad de la luz, el espacio comprimido es aproximadamente proporcional a los rizos totales dentro de la masa y, por lo tanto, tiende a formar nuevos rizos. Dado que los rizos se pueden formar solo de una cantidad definida de espacio, el espacio comprimido que tiende a enroscarse en una nueva masa estira el espacio dentro de direcciones aleatorias y hace que la masa del objeto en movimiento se vuelva infinita. ya que es resistido por el espacio comprimido que se extiende desde el interior de formas infinitas. Los fotones son rizos formados por ondas de luz en su interacción con el espacio y especialmente y con otros rizos. Puede resumir con electrones y dar como resultado un cambio en su posición en tramos espaciales y agregar la intensidad de rizo de los electrones para cagar su posición para mantener el factor de multiplicación de distancia de los rizos de alta densidad del núcleo. cuando se separa del electrón, el electrón vuelve a su distancia original del núcleo. La cantidad total de energía que conduce a estos rizos es la causada por el big bang. Big Bang fue causado por dos espacios de densidad diferentes que interactúan como sucede en una tormenta donde se forman columnas de tornados. Uno de esos torcedores espaciales estiró el espacio en el punto de colisión para crear un nudo de gran cantidad de espacio en rizos y este nudo se divide en micro rizos y nudos posteriores al Big Bang. Desde entonces, los nudos y rizos se han sostenido, extendido y disipado. Los rizos del nivel atómico han sostenido todo el período desde el Big Bang y se disiparon lentamente y vemos como el movimiento o el deslizamiento del universo hacia niveles de entropía más bajos. El estiramiento del espacio alrededor de los rizos colectivos de los objetos grandes es la gravedad y el estiramiento del espacio a nivel atómico es el campo electromagnético. Los agujeros negros pueden ser vistos como grandes rizos en el espacio donde los rizos más pequeños se compaginan o como el resultado de rizos agrupados en el espacio que arrastran el espacio y asimilan más masa. Las reacciones atómicas en las estrellas son cuando los rizos atómicos se combinan en nuevos átomos donde ciertos rizos de protones y nudos de neutrones se liberan como espacios de baja densidad que dan lugar a la radiación electromagnética. De manera similar, la expulsión de haces de partículas de alta energía puede verse como una expulsión de rizos a lo largo del eje, ya que es la línea donde las partículas (Rizos) son el espacio con el diferencial de energía menos estirado entre dos puntos equidistantes en el espacio, alternativamente, se puede ver A medida que los rizos se forman debido a la energía de estiramiento concentrada a lo largo del eje de los agujeros negros y otras masas clasificadas, hacen girar el espacio a lo largo de él y producen haces de rizos.

Por lo tanto, todo el universo es un tejido espacial de diferente densidad de espacio, sus rizos y estiramiento. El tejido espacial es la singularidad. Hay nubes espaciales de diferente densidad que se mueven a través del espacio y tiene el potencial de interactuar con otras nubes espaciales y terminar en tormentas espaciales que conducen a un tornado de intensidades variables que conducen a ciertas posibilidades de rizado que son sostenibles y dependiendo de la energía del rizo, el espacio densidad y su elasticidad nacen las fuerzas de la naturaleza como la atómica y la gravitación. Las diferencias en los valores de estos parámetros definirían el valor de las fuerzas de un universo. La orientación de los rizos sería opuesta a la antimateria. Del mismo modo, también podría haber varias dinámicas de interacción de rizos para producir átomos en varias formas geométricas como rosquillas o incluso un universo completamente hecho de rizos de alta densidad de dimensiones infinitamente grandes y puntos de baja densidad que se mueven en grietas en el espacio de alta densidad y colapsan en el centro con la entropía aumenta en cada cuadro. Nuestro universo puede verse como uno en el que el espacio entre rizos se está reduciendo, por lo tanto, parece expandirse a medida que la luz tarda más en transitar a través de un espacio más delgado y con el tiempo el espacio de estiramiento se adelgaza progresivamente y más se convierte en masa (Rizos) de diferentes Intensidades expulsadas a través del eje de los agujeros negros.

Porque, supongamos que viaja a la mitad de la velocidad de un tren en la dirección del tren. ¿Cómo percibiste la velocidad del tren? Parecerá que el tren se mueve a la mitad de la velocidad observada por una persona parada en el suelo. Así es como funciona la velocidad relativa, ¿verdad?

Pero ese no es el caso con la luz. Viajar a la mitad de la velocidad de la luz en la dirección de la luz significaría que debería ver que la luz viaja a la mitad de la velocidad de la luz. Pero esto no sucede. En cambio, todavía verías la luz viajando a la velocidad de la luz. ¿Pero cómo es eso posible? Bueno, por la dilatación del tiempo. Cuando viajas a la mitad de la velocidad de la luz, la luz viajaría a la misma velocidad que cuando estabas parado sin mover la luz. Entonces, ¿cómo no parece estar viajando a la mitad de la velocidad de la luz? Porque cuando viaja a la mitad de la velocidad de la luz, el tiempo se ralentiza, haciendo que la luz parezca que no se mueve lentamente, sino a la velocidad de la luz misma.

Así es como la dilatación del tiempo mantiene la velocidad constante de la luz.

La dilatación del tiempo es una de las justificaciones alternativas de la velocidad constante de la luz, aparte de la contracción de la longitud en la dirección del movimiento.

Sorprendentemente, esta explicación intuitiva contraria parece verificarse experimentalmente cada vez que se prueba.

Kornhaber Brown, del espacio-tiempo de PBS, lo ha explicado con lucidez.

Deje dos naves espaciales: una estacionaria y otra con velocidad v moviéndose en la misma dirección. Emiten un pulso de luz en la dirección en que se movían. Obviamente, los pulsos emitidos por la nave espacial estacionaria viajarán a la velocidad de la luz. Como la otra nave espacial se estaba moviendo, la velocidad del pulso de luz emitida por esta nave espacial era c + v (v = velocidad de la nave espacial). Pero según la relatividad especial, la velocidad de la luz es una relación constante con todo. Entonces, la velocidad de la luz desde los espacios en movimientohii también debe ser igual a la velocidad de la luz. Pero hemos observado que la velocidad del pulso de la nave espacial en movimiento es mayor.

Hemos visto aquí que si la velocidad de la luz no fuera constante, no se produciría dilatación del tiempo.

Este exceso de velocidad se compensa reduciendo el tiempo transcurrido ya que ambos son inversamente proporcionales entre sí. El intervalo de tiempo se acorta y, por lo tanto, el tiempo pasará más lento en la nave espacial en movimiento que en la estacionaria.

Cuanto más rápido te mueves por el espacio, más lento te mueves en el tiempo y viceversa.

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