Si todo viaja a través del espacio-tiempo en c, entonces ¿qué pasa con la luz que viaja en el agua?

Recuerde que todo dentro del universo (sin considerar la expansión de universos) se mueve a través del “espacio-tiempo” a la velocidad de causalidad “c”, lo que significa que la magnitud del vector 4 es “c” en la relatividad especial. Entonces, el movimiento siempre se comparte en dos partes: parte “espacio” (x, y, z) y parte “tiempo” (t) de una manera particular para asegurarse de que cuando sumas estas dos partes, siempre te da la velocidad de causalidad “c”. Ahora, si algo tiene masa en reposo cero como la luz, entonces todo su movimiento a través del espacio-tiempo se convertiría en una parte del “espacio”, es decir, no queda ningún componente del movimiento en la parte del “tiempo” y nuevamente todo el movimiento a través del espacio sigue siendo la velocidad de causalidad o “c”.

Al cambiar la dirección de desplazamiento dentro del ESPACIO TIEMPO como se muestra en la Fig. Anterior, uno puede:

. 1) Estar en reposo en el ESPACIO y moverse a través del TIEMPO (el tiempo se mueve en c)

. 2) Muévete por el ESPACIO y el TIEMPO (con el tiempo disminuyendo a medida que parte del componente de tiempo se convierte en componente espacial)

. 3) Descansa a TIEMPO y muévete por el ESPACIO. (Para continuar para siempre, en muy poco tiempo).

Ahora, cuando la luz viaja en el vacío, todo su movimiento a través del espacio-tiempo solo se comparte en el componente espacial, que es cuando observamos que la velocidad de la luz “c” no tiene componente de tiempo (por lo tanto, la luz no experimenta el tiempo). cualquier medio como el agua, entonces parte de su movimiento solo a través del “espacio” se transformaría en el componente del tiempo y, por lo tanto, el movimiento o la velocidad a través del espacio disminuirían a “c” y asumimos que la velocidad se ha reducido, pero nuevamente el movimiento a través del “espacio-tiempo” permanecería constante “c” sin importar cuál sea el medio. Para construir su concepto más sólido, vea este excelente video del Dr. Lincoln de Fermilab. ¿Por qué no puede ir más rápido que la luz?

También hay otra forma de ver este mismo fenómeno: la velocidad de la luz sigue siendo constante “c” en el “espacio” cuando la luz ingresa dentro de un medio, pero luego los fotones son constantemente absorbidos y emitidos por los átomos que se agitan a su alrededor y asumimos la velocidad de la luz se ha reducido donde cada momento el fotón individual todavía va en “c”. Esta descripción de este fenómeno se vuelve aún más y más complicada cuando se aplica la mecánica estadística cuántica (que incluye entrelazamiento cuántico, túnel cuántico, etc.) en los fotones que ingresan a un medio Pero en el mundo cotidiano realmente no lo necesita (la mecánica clásica lo hace) hasta que ingresa a la investigación cuántica de un sistema y desea una tecnología más avanzada.

Solo en el vacío, la velocidad de la luz es ‘c’. En cualquier otro medio con cierto índice de refracción (n> 1), la velocidad de la luz disminuirá en consecuencia. Para el agua n = 1.33 aproximadamente, entonces la velocidad de la luz en el agua será c / n = c / 1.33, que será menor que ‘c’.

Cualquier partícula que no tenga masa siempre viaja en ‘c’ y ahora la pregunta ¿por qué la luz se ralentiza en el agua?

¡La respuesta a esto es que la luz no se ralentiza en el agua! Lo que sucede es que una molécula de agua absorbe el rayo de luz y esto excita sus electrones, estos electrones excitados nuevamente emiten la misma energía que es esta luz y luego nuevamente la luz viaja a la velocidad de ‘c’ y luego nuevamente es absorbida por otro método Esta absorción y emisión ralentiza la velocidad neta de la luz

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