¿Qué es la teoría de la relatividad?

En 1905, Albert Einstein determinó que las leyes de la física son las mismas para todos los observadores que no aceleran, y que la velocidad de la luz en el vacío era independiente del movimiento de todos los observadores. Esta fue la teoría de la relatividad especial. Introdujo un nuevo marco para toda la física y propuso nuevos conceptos de espacio y tiempo.

Einstein determinó que los objetos masivos causan una distorsión en el espacio-tiempo, que se siente como la gravedad.

Dos objetos ejercen una fuerza de atracción entre sí conocida como “gravedad”. Sir Isaac Newton cuantificó la gravedad entre dos objetos cuando formuló sus tres leyes del movimiento. La fuerza que tira entre dos cuerpos depende de cuán masivo sea cada uno y qué tan separados estén los dos. Incluso cuando el centro de la Tierra te está empujando hacia él (manteniéndote firmemente alojado en el suelo), tu centro de masa está retrocediendo hacia la Tierra. Pero el cuerpo más masivo apenas siente el tirón de ti, mientras que con tu masa mucho más pequeña te encuentras firmemente arraigado gracias a esa misma fuerza. Sin embargo, las leyes de Newton suponen que la gravedad es una fuerza innata de un objeto que puede actuar a distancia.

Las implicaciones de la teoría más famosa de Einstein son profundas. Si la velocidad de la luz es siempre la misma, significa que un astronauta que va muy rápido en relación con la Tierra medirá los segundos más lentamente que un observador terrestre, el tiempo esencialmente se ralentiza para el astronauta, un fenómeno llamado dilatación del tiempo.

Cualquier objeto en un gran campo de gravedad está acelerando, por lo que también experimentará dilatación del tiempo. Mientras tanto, la nave espacial del astronauta experimentará una contracción de longitud, lo que significa que si tomara una fotografía de la nave espacial mientras volaba, parecería que fue “aplastada” en la dirección del movimiento. Para el astronauta a bordo, sin embargo, todo parecería normal. Además, la masa de la nave espacial parecería aumentar desde el punto de vista de las personas en la Tierra.

-> Pero no necesariamente necesitas una nave espacial que se acerque a la velocidad de la luz para ver los efectos relativistas. De hecho, hay varios casos de relatividad que también podemos ver en nuestra vida diaria …

La teoría de la relatividad de Albert Einstein es en realidad 2 teorías separadas: su teoría especial de la relatividad, postulada en el artículo de 1905, The Electrodynamics of Moving Bodies y su teoría de la relatividad general, una expansión de la teoría anterior, publicada como The Foundation of the General Theory de la relatividad en 1916. Einstein trató de explicar situaciones en las que la física newtoniana podría fallar al tratar con éxito los fenómenos, y al hacerlo propuso cambios revolucionarios en los conceptos humanos del tiempo, el espacio y la gravedad.

La teoría especial de la relatividad se basaba en 2 postulados principales: en primer lugar, que la velocidad de la luz es constante para todos los observadores; y en segundo lugar, que los observadores que se mueven a velocidades constantes deben estar sujetos a las mismas leyes físicas. Siguiendo esta lógica, Einstein teorizó que el tiempo debe cambiar de acuerdo con la velocidad de un objeto en movimiento en relación con el marco de referencia de un observador. Los científicos han probado esta teoría a través de la experimentación, demostrando, por ejemplo, que un reloj atómico funciona más lentamente cuando viaja a alta velocidad que cuando no se mueve. La esencia del artículo de Einstein era que tanto el tiempo como el espacio son relativos, en lugar de absolutos, lo que se dice que es cierto en un caso especial , la ausencia de un campo gravitacional. La relatividad era un concepto sorprendente en ese momento; Los científicos de todo el mundo debatieron la veracidad de la famosa ecuación de Einstein, E = mc ^ 2, que implicaba que la energía y la materia eran equivalentes y, más específicamente, que una sola partícula de materia podía convertirse en una gran cantidad de energía. Sin embargo, dado que la teoría especial de la relatividad solo era válida en ausencia de un campo gravitacional, Einstein se esforzó durante 11 años más para incorporar la gravedad en sus ecuaciones y descubrir cómo la relatividad podría funcionar también en general.

Según la teoría de la relatividad general, la materia hace que el espacio se curve. Se postula que la gravitación no es una fuerza, como lo entiende la física newtoniana, sino un campo curvo , un área del espacio bajo la influencia de una fuerza, en el continuo espacio-tiempo que en realidad se crea por la presencia de masa. Según Einstein, esa teoría podría probarse midiendo la desviación de la luz de las estrellas que viaja cerca del sol; él afirmó correctamente que la desviación de la luz sería el doble de lo esperado por las leyes de Newton. Esta teoría también explicaba por qué la luz de las estrellas en un campo gravitacional fuerte estaba más cerca del extremo rojo del espectro que las de uno más débil.

Durante los últimos 38 años de su vida, Einstein intentó encontrar una teoría de campo unificada, en la que las propiedades de toda la materia y la energía pudieran expresarse en una sola ecuación. Su búsqueda fue confundida por el principio de incertidumbre de la teoría cuántica , que afirmaba que el movimiento de una sola partícula nunca podría medirse con precisión, porque la velocidad y la posición no podían evaluarse simultáneamente con ningún grado de seguridad. Aunque no pudo encontrar la teoría integral que buscaba, el trabajo pionero de Einstein ha permitido que muchos otros científicos continúen con la pregunta de lo que algunos han llamado “el santo grial de los físicos”.

La teoría de la relatividad generalmente abarca dos teorías interrelacionadas de Albert Einstein: la relatividad especial y la relatividad general. [1] La relatividad especial se aplica a las partículas elementales y sus interacciones, describiendo todos sus fenómenos físicos, excepto la gravedad. La relatividad general explica la ley de la gravitación y su relación con otras fuerzas de la naturaleza. [2] Se aplica al ámbito cosmológico y astrofísico, incluida la astronomía.

La relatividad especial es una teoría de la estructura del espacio-tiempo. Fue introducido en el artículo de 1905 de Einstein “Sobre la electrodinámica de los cuerpos en movimiento” (para las contribuciones de muchos otros físicos, ver Historia de la relatividad especial). La relatividad especial se basa en dos postulados que son contradictorios en la mecánica clásica:

  1. Las leyes de la física son las mismas para todos los observadores en movimiento uniforme entre sí (principio de relatividad).
  2. La velocidad de la luz en el vacío es la misma para todos los observadores, independientemente de su movimiento relativo o del movimiento de la fuente de luz.
  3. La relatividad general es una teoría de la gravitación desarrollada por Einstein en los años 1907-1915.
  4. Algunas de las consecuencias de la relatividad general son:
  • Los relojes corren más despacio en pozos gravitacionales más profundos. [10] Esto se llama dilatación del tiempo gravitacional.
  • Las órbitas precesan de una manera inesperada en la teoría de la gravedad de Newton. (Esto se ha observado en la órbita de Mercurio y en púlsares binarios).
  • Los rayos de luz se doblan en presencia de un campo gravitacional.
  • Las masas giratorias “arrastran” el espacio-tiempo a su alrededor; un fenómeno denominado “arrastre de cuadros”.
  • El universo se está expandiendo, y las partes más lejanas se están alejando de nosotros más rápido que la velocidad de la luz.

Fuentes de wikipedia.

Que haya un objeto estacionario que veas delante de ti. Defina o trace un sistema de coordenadas rectangular Usted mismo como centro, el eje x que pasa a través del objeto, En consecuencia, escriba el eje x y los ejes z y. Mida la longitud a lo largo del eje x, y y eje z del objeto. Grabarlo

Luego, trace otro sistema de coordenadas que coincida con el primer nombre de puntos respectivos con guiones. cuando el primer origen y los ejes son O, x, y, z; el segundo será O ‘, x’, y ‘, z’. Llame al primer cuadro como S y al segundo cuadro como S ‘. Supongamos que el primer marco es una gran plataforma que se supone estacionaria en el espacio libre; y el segundo cuadro como un satélite como un objeto en ese patrón.

Ahora deje que el satélite se lance a lo largo del eje x. Recuerde que todos los ejes son paralelos entre sí. Cuando el satélite se mueve con velocidad ‘v’ lineal y constante según lo medido por usted; luego, verifique las dimensiones del objeto, es decir, satélite. No puede medir las dimensiones ahora con una cinta métrica. Entonces, ha aceptado el método diferente disponible con nosotros y es un método electromagnético. Tendrá que medir el período de tiempo de luz requerido para volver a conectar el pulso de luz desde el borde de ataque hasta el borde de avance y la velocidad de la luz. Encontrará que la longitud del objeto se acorta en [1- (v ^ 2) / c ^ 2)] veces la longitud medida cuando el objeto estaba estacionario. Sucede solo en la dirección del movimiento del objeto. Esto se llama contracción de longitud relativista. Hay dos alternativas: puede suponerse estacionario y el objeto en movimiento como se consideró anteriormente o puede suponer que el objeto está estacionario y usted mismo moviéndose a la misma velocidad ‘v’. La velocidad ‘v’ es, por lo tanto, la velocidad relativa. El resultado es el mismo para la dirección inversa de la velocidad también. Por lo tanto, aquí se usa la palabra ‘velocidad relativa’ en lugar de velocidad. Cuando alguien está montando sobre el objeto en movimiento, puede medir la longitud con cinta métrica. Y es la longitud real. pero, la longitud del objeto en movimiento medida por un observador estacionario supuesto. es aparente y se reduce por el factor relativista mencionado anteriormente. La longitud representa el espacio. por lo tanto, esta contracción de longitud se conoce como contracción espacial.

Ahora deje que el jinete en el objeto tenga un reloj similar al suyo. Puede ver el tiempo en su reloj usted mismo, pero para ver el tiempo en observación del observador montado sobre el objeto, tendrá que depender de las señales electromagnéticas del observador en el objeto. Liberará un pulso de luz con cada clic de su reloj. Que el primer clic sea recibido por un observador estacionario en el momento, digamos n1 seg. El objeto se mueve y la distancia entre el observador estacionario y el objeto aumenta. El observador en el objeto, envía un pulso de luz cuando su reloj hace clic en el siguiente segundo consecutivo. Ahora se incrementa el camino de viaje de la luz. Por lo tanto, el observador recibirá la señal de este segundo clic después de un segundo en su reloj. decir a n2 segundo en su reloj. Por lo tanto, n2-n1 = decir (5/4) seg. mayor de un segundo Por lo tanto, aunque los relojes de ambos observadores, uno asumido como estacionario y otro en movimiento con objeto, son iguales; el observador estacionario encuentra que el mismo período de tiempo del observador en movimiento se alarga que el de él. Así, el dilatado en movimiento.

Como la contracción de la longitud es evidente aquí, la dilatación del tiempo también es evidente.

Sabiendo esto, estacionados en nuestro observatorio, podemos encontrar dimensiones reales de un objeto en movimiento. Esto con respecto a la relatividad especial. En la relatividad especial se manejan movimientos lineales y constantes.

En la relatividad general, se manejan los movimientos acelerados. En la relatividad general, la contracción de la longitud y la dilatación del tiempo tienen lugar en el resto del objeto.

Las observaciones de otro cuadro u objeto, dan además la longitud aparente de la contractina y la dilatación del tiempo que varía según la velocidad de cambio debido a la aceleración.

Para comprender, la relatividad y más para darse cuenta de este universo y también del más allá; por favor estudie Light. Física de partículas y relatividad y mi libro sobre relatividad especial. Es gratis. Gracias. [correo electrónico protegido]

La teoría de la relatividad generalmente abarca dos teorías de Albert Einstein: la relatividad especial y la relatividad general.

Los conceptos introducidos por las teorías de la relatividad incluyen el espacio-tiempo como una entidad unificada del espacio y el tiempo, la relatividad de la simultaneidad, la dilatación del tiempo cinemático y gravitacional y la contracción de la longitud.

El término “teoría de la relatividad” se basó en la expresión “teoría relativa” (alemán: Relativtheorie ) utilizada en 1906 por Max Planck, quien enfatizó cómo la teoría utiliza el principio de la relatividad. En la sección de discusión del mismo artículo, Alfred Bucherer utilizó por primera vez la expresión “teoría de la relatividad”.

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Albert Einstein, en su teoría de la relatividad especial, determinó que las leyes de la física son las mismas para todos los observadores que no aceleran, y demostró que la velocidad de la luz dentro del vacío es la misma sin importar la velocidad a la que viaja un observador.

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12 de julio de 2016: Albert Einstein, en su teoría de la relatividad especial, determinó que las leyes de la física son las mismas para todos los observadores que no aceleran, y demostró que la velocidad de la luz dentro del vacío es la misma sin importar la velocidad que viaja un observador.

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La teoría especial de la relatividad de Einstein ( relatividad especial) tiene que ver con lo relativo y lo absoluto sobre el tiempo, el espacio y el movimiento.

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Según las teorías clásicas [la de NEWTON, GALILEO, etc.], entidades como el tiempo, el espacio, etc. son invariables. En consecuencia, el tiempo de un evento que ocurre en la superficie de la tierra será exactamente el mismo para cualquier observador, ya sea que se encuentre en la tierra o en la luna.

Pero según la teoría de la relatividad, el tiempo de un evento en el espacio será diferente para los diferentes observadores que se mueven a diferentes velocidades. Hay muchas consecuencias para este efecto, como la contracción de la longitud, la dilatación del tiempo, etc.

Albert Einstein es el pionero y fundador de la teoría. No solo estaba diciendo sobre la teoría, sino que trató de demostrarla matemáticamente. Entonces, la teoría de la relatividad de Einstein está llena de ecuaciones matemáticas.

Muchos científicos se opusieron a la teoría, pero también hay muchos partidarios.

La teoría especial de la relatividad de Einstein se basa en dos reglas, a saber. 1] El principio de relatividad y 2] La constancia universal de la velocidad de la luz. Afortunadamente o desafortunadamente, ambas reglas no han sido probadas científicamente. Y se dice que estas reglas están más allá del alcance de la verificación científica.

PERO AHORA DIGO QUE PUEDO SUGERIR UN EXPERIMENTO QUE SI SE REALIZA, DETERMINARÍA DEFINITIVAMENTE LA VALIDEZ DEL PRIMER POSTULADO I ie. EL PRINCIPIO DE RELATIVIDAD.

La realidad produce información en formato euclidiano como una combinación de una marca de tiempo escalar y un vector de ubicación espacial tridimensional. Los observadores perciben esa información a través de un campo que transfiere la información y convierte el formato de la información del formato euclidiano al espacio-temporal. Esta transformación de coordenadas se describe mediante la transformación de Lorentz. Si los objetos masivos deforman el campo que transporta la información, la información se ve afectada aún más. La transformación de Lorentz describe la relatividad especial. La deformación de campo requiere el uso de relatividad general. Ver: Proyecto modelo de libro de Hilbert

Se basa en dos conceptos. Primero está la teoría especial de la relatividad, que es la dialación del tiempo, la contracción de la longitud y la equivalencia de masa de energía. La teoría especial de la relatividad dice que el tiempo y la masa no son absolutos sino relativos. Por otro lado, la teoría general de la relatividad explica la geometría del espacio-tiempo curvo. Dice que la gravedad es una fuerza que surge debido a la curvatura del espacio-tiempo. Objeto como la tierra y el sol curva esta geometría.

Albert Einstein dio el concepto de relatividad, utilizando el cual había explicado cómo un objeto pesado colocado en una tela de espacio-tiempo lo curva y atrae objetos menos masivos hacia sí mismo, que es la gravedad
También afirmó que esta deformación del espacio-tiempo tiene un efecto en el tiempo, de modo que el tiempo pasa más rápido en el espacio en comparación con la tierra.
Esta teoría es crucial para entender más sobre nuestro universo y cómo funciona.

Para saber más acerca de cómo la gravedad afecta el tiempo, vea nuestro video sobre relatividad

De hecho, si lees cualquier libro de teoría especial de la relatividad, encontrarás las principales postulaciones de la teoría con total claridad, los conceptos principales se pueden resumir de la siguiente manera:

1-las leyes de la física toman la misma forma independientemente del marco de referencia.

2 veces, la positina, el movimiento son relativos, dependiendo del marco de referencia de observación

3-la dilatación del tiempo debido al efecto de la gravedad

Para más detalles, lea cualquier libro sobre la teoría.

1905 En Albert Einstein da el para observadores no aceleradores, y esa es la velocidad de la luz en el vacío es independiente del movimiento de los observadores.

Después de 10 años, agrega la aceleración en su teoría y le da ‘relatividad general’.

para básico “todo lo que mides está en relación con otro”.

y nadie puede viajar con la misma velocidad de la luz

Esta es una visión general de la relatividad. Este es un gran tema para la descripción que debe leer el libro.

Sé que otros pueden dar una respuesta mucho mejor, pero te lo diré en un lenguaje simple. Como el nombre sugiere que la teoría de la relatividad dice que el tiempo es relativo, no puede simplemente decir que pasaron 10 minutos, tiene que mencionar de qué referencia está hablando, puede haber una diferencia en la velocidad del tiempo entre dos personas, una está sentada en el tren y el otro que está en la plataforma.

Pero si quieres saber por qué sucede esto, puedo decir que se debe a la velocidad de la luz. Maxwell demostró que la velocidad de la luz no depende de ninguna referencia, por lo que la velocidad no varía, la distancia varía, por lo que el tiempo debe variar.

Necesitas estudiar esto si quieres aprenderlo adecuadamente.

En general, según mi pequeño conocimiento, la teoría de la relatividad general dice que el tiempo no es el mismo para todos. Varía para todos. Dependiendo de su velocidad. Más es la velocidad de una persona más lenta es el tiempo para él. Y también dice que el espacio es curvo. Una vez deberías ver películas como “Interestelar” y “Einstein y Eddington” para entenderlo mejor. Describe la gravedad de diferentes maneras que Newton había descrito.

El concepto de teoría de la relatividad es que todo movimiento debe definirse en relación con un marco de referencia y que el espacio y el tiempo son relativos en otras palabras, como la aceleración es relativa a la gravedad, el tiempo es relativo a la aceleración, etc.

Es muy difícil de explicar en un sitio como quora, pero podría intentarlo si quieres

Sin embargo, déjame explicarte en jist:

Presidente Roosevelt (a Einstein): ¿Puede explicar la teoría de la relatividad en una oración?

Einstein (lo que dijo exactamente perdóname por el idioma): cuando caminas descalzo sobre el fuego, un segundo parece una hora, pero cuando estás en la cama con una chica, una hora parece cinco minutos. Esa es la teoría de la relatividad.

Por supuesto, esto no es lo que es, pero si realmente desea saber qué es, le sugiero que consulte YouTube, allí puede encontrar explicaciones realmente buenas. Mi recomendación sería los videos de un canal conocido como minutos de física

Puede derivar la relatividad de dos ideas básicas. Todo en la relatividad especial se deriva de estos (y algunos supuestos de simetría simples). Sin embargo, supongo que no se refiere a la relatividad general.

  • Cualquier descripción de propiedades físicas es relativa a un marco de referencia (un punto de vista si lo prefiere) y necesita ecuaciones para cambiar de un marco a otro. Esa es la relatividad de Galileo.
  • Hay una velocidad máxima. Eso es relatividad especial.

Albert Einstein, en su teoría de la relatividad especial, determinó que las leyes de la física son las mismas para todos los observadores que no aceleran, y demostró que la velocidad de la luz dentro del vacío es la misma sin importar la velocidad a la que viaja un observador.

¿En su totalidad?

Bueno, aquí está la relatividad especial … http://hermes.ffn.ub.es/luisnava

Y aquí está la relatividad general … http://hermes.ffn.ub.es/luisnava

Espero que tus matemáticas sean bastante buenas. Y será mejor que te apures a leerlos ‘ThatGuy’, ya que sospecho que puedes estar rompiendo las reglas al no usar tu nombre real.

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