¿La gravedad tiene influencia en el flujo (velocidad) del tiempo?

Claro que lo hace.

Según el profesor Einstein, la aceleración por gravedad o por algún otro medio causa dilatación en el tiempo real. “Actual” porque no es una ilusión. Verá personas en un lugar con una gravedad mucho mayor que la suya haciendo las cosas lentamente. Parece una ilusión, pero es tan real como tú y yo. Esas personas realmente están haciendo cosas en cámara lenta porque su tiempo corre más lento que el tuyo.

Esto sucede todo el tiempo, pero la aceleración no es suficiente para que los humanos noten la diferencia en el tiempo. La gravedad también es casi la misma en todos los puntos de la Tierra que, sin importar a dónde vayas, el mundo a tu alrededor parecerá que funciona a su velocidad normal.

Pero esa pequeña diferencia de tiempo sigue siendo un gran problema para los campos en los que se debe realizar un registro preciso del tiempo para lograr los resultados deseados. Un ejemplo es la estación espacial internacional. Está tan lejos de la Tierra que experimenta una cantidad de gravedad considerablemente menor que las personas que viven en la superficie. Esto se debe a que la gravedad se reduce con la distancia. Entonces, la ISS experimenta un tiempo más rápido que el tiempo estándar de la Tierra. Debido a esto, el tiempo de ISS debe sincronizarse de vez en cuando con el tiempo de la Tierra para que las funciones se realicen a tiempo.

Si la diferencia de gravedad aumenta, la dilatación del tiempo también aumenta. De hecho, puede aumentar hasta un punto donde el tiempo se detiene por completo. En el horizonte de sucesos de un agujero negro, la gravedad es tan fuerte que una persona que ve un objeto que cae en el horizonte de sucesos nunca verá que el objeto caiga realmente en el horizonte de sucesos. Continuaría disminuyendo a medida que se acerca al horizonte de eventos no porque su velocidad esté disminuyendo, sino porque el tiempo en sí mismo se está desacelerando debido a la creciente gravedad a medida que el objeto se acerca al horizonte y en el horizonte de eventos, simplemente se detendría. Porque el tiempo se detuvo.

El objeto en sí no sentirá que el tiempo se ralentiza. Se sentiría como si fuera el momento normal. Además, desde el punto de vista del objeto, sería usted quien se está moviendo rápidamente. El objeto que se acerca al horizonte dirá que te vio moviéndote lentamente a una velocidad cada vez mayor.

Esto prueba que la gravedad afecta el flujo del tiempo. Se ralentiza bajo la influencia de la alta gravedad y se acelera bajo una gravedad más ligera.

Si lo hace La gravedad es inversamente proporcional al tiempo. A mayor gravedad, más lento se mueve el tiempo.

Esto sucede porque cerca de un campo gravitacional, cuando la luz tiene que moverse contra la gravedad, pierde parte de su energía (¡sí! Incluso si no tiene masa, la gravedad todavía la afecta, ya que cerca de la gravedad hay una curvatura de la tela del espacio-tiempo. entonces la luz tiene que viajar en un camino más largo. s = d / t. Aquí la luz tarda más tiempo en cubrir lo que parece ser la misma distancia, por lo tanto lenta) y dado que f (frecuencia) = 1 / t (tiempo) parece ser más lento Por lo tanto, contradice el hecho de que la velocidad de la luz es constante, así que resuelva este dilema, simplemente podemos decir que el tiempo es más lento cerca de la gravedad. Esto significa que el tiempo más largo que tarda la luz en viajar cerca de la gravedad se contrarresta con un aumento en el tiempo, por lo que se restablece la velocidad de la luz.

Cortesía: ‘Una breve historia del tiempo’ de Stephen Hawkings.

No dudes en preguntarme si no puedes entender una parte. Nadie lo entiende al principio.

¿La gravedad tiene influencia en el flujo (velocidad) del tiempo?

Supongo que la frase “flujo (velocidad) del tiempo” se refiere a las longitudes de los intervalos de tiempo en relación con los diferentes observadores que están influenciados por las diferentes fuerzas de un campo gravitacional.

Si eso es lo que pretendes decir, entonces sí, la gravedad tiene una influencia en la duración de los intervalos de tiempo medidos por diferentes observadores bajo diferentes intensidades de un campo gravitacional. Los observadores, uno de los cuales está siendo influenciado por un campo gravitatorio mayor que el otro, tendrán alguna diferencia en sus intervalos de tiempo medidos. El intervalo de tiempo medido por el primero parecerá más largo que el último. Este efecto de dilatación del tiempo se llama dilatación del tiempo gravitacional.

La dilatación del tiempo gravitacional se mide mediante la siguiente fórmula:

Espero eso ayude.

Si. Puedes imaginar el espacio-tiempo como una sábana. Normalmente hay cadenas horizontales y verticales que forman la sábana entera. Tome estas cadenas como ejes de tiempo y ejes espaciales. Cuando colocas una masa en el espacio-tiempo, simplemente actúa como poner una masa en una sábana. Formará una curvatura, que se llama paraboloide de Flamm, tanto en el espacio-tiempo como en la sábana. Tan pesada masa que forma la gravedad dobla el espacio-tiempo. Sí, tanto espacio como tiempo. Es por eso que la gravedad tiene un efecto en el tiempo. Otros le han proporcionado las ecuaciones aquí cómo la gravedad afecta el tiempo.

Yesmarket.it Gadget vendita e produzione gadgets regali aziendali articoli promozionali gadget pubblicitariYpubblicitaril Sí definitivamente. Cuanto más rápido sea la velocidad, más lento será el tiempo. Sería formulado. como dilatación del tiempo.

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