Si arrojamos algo desde cierta altura, ¿puede la velocidad alcanzar la velocidad de la luz?

Aquí hay un modelo que me gustaría presentar, pero es solo una hipótesis, y mi lógica lo hace plausible para mí, así que perdónenme y corríjanme si me equivoco.

Cuando dices que LANZAMOS, esencialmente implicas que estamos en una energía potencial más alta que todos los subconjuntos posibles de puntos en la dirección del lanzamiento. Imagina que esta partícula es agua en una manguera infinita. En un extremo, tenemos agua y en el otro extremo hay succión. El agua no puede escapar de la manguera infinitamente rígida.

Modelemos la succión para que sea la zona de bajo potencial gravitacional, por lo tanto, el agua en nuestra manguera experimentará un tirón gravitacional, una gran inmersión o curva en el tejido continuo de espacio-tiempo y una fuerte fuerza gravitacional.

Ahora, si colocas un planeta en la tela para causar esta curva, y con el radio permitido de un planeta estable o una estrella, es muy obvio que mi objeto no puede alcanzar la velocidad de la luz.

Pero, ¿qué pasa si hay una ruptura en la estructura del espacio-tiempo, un potencial tan bajo que desintegra la materia de su propio estado de ser a una forma más abstracta de energía, y la materia se convierte en luz y es absorbida por ella? Sabemos que nada escapa a un agujero negro, ni siquiera la luz. Y podría estar ahí, pero no conozco ninguna investigación que explique el comportamiento de la materia en potenciales gravitacionales extremadamente bajos opuestos por su propia inercia. Pero creo que es posible. Más que la velocidad de la luz, lo dudo.

En la atmósfera, el arrastre reducirá los efectos de la fuerza del lanzamiento y la gravedad. Esa es la razón por la cual una pluma no caerá tan rápido como la roca.

En el vacío, se trata de Energía – E = mc ^ 2

A medida que aumenta la masa, la energía requerida aumenta muy rápido. No podías lanzar lo suficientemente fuerte, ni una supernova.

considerando que no tenemos límite de altura y nuestra gravedad es constante, entonces tenemos otro factor: la fricción del aire

En caso de que tengamos aire, nuestra velocidad tiene un límite, y es cuando nuestra fuerza de fricción es igual a la gravedad. Entonces tenemos una velocidad constante.

Pero si no hay otro factor contra la fuerza de gravedad aplicado a nuestro sujeto, entonces nuestro límite es la física cuántica y podemos obtener la velocidad de la luz.

Ni en la Tierra, ni siquiera en el Sol.

Sin embargo, si puedes encontrar un agujero negro amigable y eres lo suficientemente estúpido como para acercarte a él, la respuesta es definitivamente sí.

No, pero puede acercarse mucho si estás hablando de un agujero negro.

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