¿Cuál es la razón de la dilatación del tiempo en la relatividad especial?

Para empezar, recordemos que una característica importante de la relatividad especial es que depende del observador . En particular, las declaraciones sobre el espacio y el tiempo, las distancias y la duración, son todas relativas. La dilatación del tiempo es una diferencia del tiempo transcurrido entre dos eventos medidos por observadores que se mueven uno con respecto al otro.

El tiempo se ralentiza con el movimiento, pero solo se vuelve aparente a velocidades cercanas a la velocidad de la luz. Si la velocidad alcanza la de la luz, el tiempo se detiene. Un observador que no está en movimiento con el tiempo que se está midiendo se daría cuenta. Dado que nuestro movimiento diario no se acerca a ninguna velocidad significativa, la dilatación es completamente inadvertida para nosotros, pero está ahí.

Todo en el universo está en movimiento según el marco de referencia. El movimiento es un concepto relativo, por lo que nada es simplemente “moverse” sino siempre moverse “con respecto a algo”. No existe un marco de referencia absoluto, por lo tanto, el movimiento absoluto no puede determinarse. Por lo tanto, todo en el universo puede considerarse que se mueve.

El movimiento está en el “espacio”, así como en el “tiempo”. Cuando un objeto se mueve del punto A al punto B, está viajando tanto en el espacio como en el tiempo, es decir, (a) hay espacio entre A y B, que es la distancia (b) hay un intervalo entre su salida de A y llegada a B, que es el momento. Incluso cuando el objeto está “en reposo” en el marco de referencia de un observador externo, todavía se está moviendo en el tiempo. No hace falta mencionar que se mueve a la velocidad de la luz, un segundo por segundo. Ahora, si el objeto comienza a moverse en el espacio a una velocidad muy alta, el “tiempo” se ralentiza. La velocidad es distancia / tiempo. Entonces, cuando la velocidad del objeto alcanza, digamos, la mitad de la velocidad de la luz, el tiempo se ralentiza a 86.60%, de modo que la velocidad total, es decir, la velocidad en el espacio + la velocidad en el tiempo se mantiene a la velocidad de la luz. (Si el tiempo no se ralentizara, entonces la velocidad sería mayor que la de la luz que viola la relatividad).

Si el objeto continúa acelerando y alcanza la velocidad de la luz, entonces el “tiempo” tendrá que detenerse. El objeto ya se está moviendo en el espacio a la velocidad de la luz, por lo tanto, no es necesario que se mueva a tiempo.

Comencemos con una cita de la literatura actual con respecto a los diferentes conceptos del tiempo según los físicos.

“La física es la única ciencia que estudia explícitamente el tiempo, pero incluso los físicos están de acuerdo en que el tiempo es una de las propiedades más difíciles de entender de nuestro universo.

En la ciencia en general, el tiempo generalmente se define por su medición: es simplemente lo que lee un reloj. La física en particular a menudo requiere niveles extremos de precisión en la medición del tiempo, lo que ha llevado a la exigencia de que el tiempo se considere como un continuo lineal casi infinitamente divisible.

Se han explorado varias concepciones y aplicaciones diferentes del tiempo a lo largo de los siglos en diferentes áreas de la física, y veremos algunas de ellas en esta sección.

En la física no relativista o clásica, el concepto de tiempo generalmente utilizado es el tiempo absoluto (también llamado tiempo newtoniano después de su defensor más famoso), tiempo que es independiente de cualquier perceptor, progresa a un ritmo constante para todos en todo el universo , y es esencialmente imperceptible y de naturaleza matemática. Esto concuerda con la experiencia cotidiana de la mayoría de las personas sobre cómo fluye el tiempo.

Sin embargo, desde el advenimiento de la relatividad a principios del siglo XX, el tiempo relativista se ha convertido en la norma dentro de la física. Esto toma en cuenta fenómenos como la dilatación del tiempo para objetos que se mueven rápidamente, la dilatación del tiempo gravitacional para objetos atrapados en campos gravitacionales extremos y la importante idea de que el tiempo es realmente solo un elemento del espacio-tiempo de cuatro dimensiones.

La mayoría de los físicos están de acuerdo en que el tiempo tuvo un comienzo y que se midió a partir de The Big Bang hace 13.800 millones de años. Si, cómo y cuándo el tiempo podría terminar en el futuro es una pregunta más abierta, dependiendo de las diferentes nociones del destino final del universo y otros conceptos alucinantes como el multiverso “.

Ahora pasemos a nuestros experimentos de pensamientos y especulemos sobre la naturaleza del tiempo. Hemos argumentado que todas las partículas subatómicas y espaciales que, para el caso y la estructura del espacio, tienen núcleos hechos de singularidades giratorias a la velocidad de la luz. Cada giro de las singularidades es equivalente a un tiempo de Planck y forma una unidad cósmica de tiempo de medición. Esto significa que el tiempo se cuantifica y se compone del flujo continuo de estos segundos cósmicos. Esta definición del tiempo es independiente de los observadores o de los objetos que se observan. No se dilata ni cambia ya que se basa en la velocidad constante de la luz y los radios de longitud de Planck constantes de las singularidades.

Usando esta definición del tiempo, sugerimos que la dimensión del tiempo es el flujo constante de las instantáneas del “Ahora Tiempo” de las posiciones y actividades de todas las cadenas de energía que forman el universo entero. Son independientes de los observadores.

Aceleración y dilatación del tiempo.

Sin embargo, el tiempo relativista propuesto por Einstein depende del número de instantáneas observadas de un evento dado. Por lo tanto, el tiempo no es independiente de la velocidad y el movimiento entre el observador y los eventos observados. Por lo tanto, desde el punto de vista de dos observadores diferentes, el tiempo depende del número de “instantáneas actuales” recibidas en cada una de ellas. Una persona que acelera a una velocidad muy alta lejos de la Tierra, mientras que la otra está trabajando en su laboratorio, recibiría un número diferente de las instantáneas cósmicas del tiempo actual, de ahí la diferencia en las mediciones de tiempo. Dado que la velocidad de los fotones que transportan las imágenes es igual a la velocidad constante de la luz, entonces debemos permitir la dilatación del tiempo para explicar esta diferencia. Usando esta terminología podemos decir que la dilatación del tiempo significa que se reciben menos instantáneas ahora.

Las instantáneas de secuencia del caballo son, en efecto, la dimensión de tiempo asociada con el espacio ocupado por el caballo.

De acuerdo con la exposición a continuación, desde el marco de referencia local del reloj azul, mientras el reloj rojo está en movimiento a alta velocidad, se percibe como un tictac más lento, es decir, el observador que se encuentra cerca del reloj azul recibe menos instantáneas del reloj rojo. reloj relativo al azul.

La gravedad también conduce a la dilatación del tiempo según la definición relativista del tiempo.

Como hemos visto, la gravedad es una compactación / distorsión en la geometría de la estructura del espacio. Por ejemplo, a nivel de un agujero negro, es decir, más allá del horizonte de eventos, la compactación en las partículas espaciales es tan grande que ningún fotón puede escapar de la gravedad y finalmente es absorbido por la masa del agujero negro. Por lo tanto, cuanto más compacta esté la estructura del espacio, mayor será la gravedad relativa y menor será la velocidad aparente del fotón. Dado que la velocidad real del fotón es la velocidad constante de la luz, esta lentitud se debe a la dilatación del tiempo. Esto debe significar que el observador está recibiendo menos o ninguna “instantáneas nor-time” de esa ubicación, dependiendo del nivel de gravedad. Como ninguna luz puede alcanzarnos desde cualquier área más allá del horizonte de eventos, los físicos dicen que “el tiempo se detiene en el nivel del agujero negro”. En realidad, los hiladores siguen girando a la velocidad de la luz dentro del agujero negro y el tiempo cósmico no se ha detenido. Lo que se detiene es nuestra capacidad de observarlo.

velocidad, bcoz más alta es la velocidad más lenta que pasará el tiempo. T es inversamente proporcional a v, por lo que a mayor v, más lenta es la t.

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