Dado que la velocidad de la luz es independiente de la velocidad de su fuente, ¿cómo es que todavía observamos un cambio en rojo desde la fuente que retrocede?

Un silbato de tren, ese sonido se mueve independientemente del tren en movimiento. El efecto análogo sería que la lluvia se aleja de la estación de tren, el tren hace sonar su silbato, escuchamos el silbido en un “tono” más bajo que hicimos mientras el tren estaba en la estación y todavía.

Así como la velocidad del sonido no se ve afectada por el movimiento del tren, la velocidad de la luz no se ve afectada por el movimiento de la fuente de luz. Sin embargo, al igual que el tono del silbato se ve afectado (OK, no “solo” sino casi “justo”) al bajarlo, la luz se ve afectada al bajar (desplazándose hacia el extremo rojo del espectro). Todo esto es física estándar.

En el espectro azul-rojo, la diferencia es la energía que la luz tiene disponible para el observador. Entonces, si “huyes” de una luz “azul”, es posible que veas una luz “roja” (por supuesto, tendrías que correr rápido).

Aquí hay una respuesta que di recientemente que explica intuitivamente el mecanismo de desplazamiento al rojo.

La respuesta de Paul Ikeda a ¿Qué sucede cuando un fotón se desplaza al rojo? ¿Finalmente desaparece?

Entonces, para responder a su pregunta, cada onda todavía se mueve en c, pero debido a que la fuente de luz está retrocediendo, las ondas están separadas por distancias mayores, como se explica en el enlace anterior. Por lo tanto, la luz se recibe a una frecuencia más lenta que la transmitida debido al desplazamiento al rojo normal, pero una frecuencia más lenta significa menos ondas / segundo.

El efecto Doppler. Lo que está percibiendo como un cambio de color es realmente (intrínsecamente) un cambio en la longitud de onda del fotón o campo de radiación electromagnética a medida que pasa a través de esa región del espacio. No tiene nada que ver con la forma en que percibes ‘c’; el ‘desplazamiento al rojo’ es realmente un cambio, un cambio en la longitud de onda del rayo de luz entrante al lado ‘rojo’ del espectro. A medida que la galaxia se aleja de nosotros a tal velocidad, los cambios en la geometría del espacio ‘estiran’ el rayo de luz, aumentando su longitud de onda y cambiando efectivamente el color de la luz que sale de la galaxia. PARA REFERENCIA. – En longitud de onda decreciente (nanómetros) Rojo – naranja – amarillo – verde – azul – Violeta. –

Si la galaxia se estuviera moviendo hacia ti a esta velocidad, el cambio en la longitud de onda sería hacia el otro lado del espectro (o un ‘cambio de blues’) …

El desplazamiento hacia el rojo es una caída en el nivel de energía de la luz debido al efecto Doppler, no una caída en la constante de velocidad del fotón. Una fuente que se dirija hacia usted mostrará un aumento de energía en azul o incluso un valor de energía más alto. El efecto Doppler también se ve en el sonido de, por ejemplo, una bocina de un automóvil que se acerca como una frecuencia más alta, una frecuencia normal cuando está exactamente al lado y una frecuencia más baja mientras retrocede. Las ondas de sonido creadas por la bocina todavía viajan por el aire a la velocidad de la onda de sonido, pero su coeficiente de energía cambia.

La velocidad de la luz es independiente de la velocidad de la fuente, pero si la fuente se aleja, la longitud de la onda se estira, ya que tiene más recorrido (a la misma velocidad) que si la fuente fuera (relativamente) estacionaria .

Una longitud de onda más larga a la misma velocidad se traduce en una frecuencia más baja. Disminuir la frecuencia y aumentar la longitud de onda de la luz la desplaza hacia el extremo rojo del espectro. No es necesario que la velocidad sea diferente, y no lo es.

Puedes considerarlo como las crestas de las olas individuales, cada una con una distancia diferente para viajar, cada una de ellas creada en una posición ligeramente diferente. Cada cresta de onda tiene más distancia que la anterior, por lo que su espacio es mayor que la longitud de onda que crearía una fuente estacionaria.

Porque aunque la velocidad es constante, la energía no lo es. Un fotón disparado desde la parte posterior de una fuente de luz en retroceso tiene menos energía cinética que un fotón disparado hacia adelante desde la misma fuente; por lo tanto, el fotón disparado hacia atrás se desplaza hacia el rojo ya que el rojo tiene menos energía que el azul.

El efecto Doppler es una buena respuesta … mientras la fuente no tenga un tirón de gravedad masivo. El cambio rojo del Hubble de galaxias y estrellas distantes que aumentó con la distancia … en todas las direcciones lejos de nosotros es una clara indicación de que la fuerza de gravedad de esa galaxia ha estado reduciendo la energía cinética (es decir, la frecuencia) de sus fotones emitidos durante miles de millones de años. . Eso significa que su respuesta : la fuerza de la gravedad actúa más rápido que la velocidad de la luz.

PD. Esto también se probó para los fotones en vixra .org / pdf / 1609.0359v1.pdf.

También puede ser la razón por la que los agujeros negros masivos aún emiten gravedad ……… curioso.

efecto Doppler

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