Cuando la luz viaja en el vacío, ¿hay alguna fuerza que haga que la luz se doble con la excepción del efecto de la gravedad?

La gravedad y la masa afectan la curvatura de la luz. La gente olvida esto, pero los experimentos científicos y las ecuaciones de Einstein han confirmado que el espacio-tiempo es un tejido que puede ser manipulado por la masa de los objetos que contiene. A medida que esta tela se acerca a un objeto masivo, digamos la tierra, se tira junto con la rotación de la tierra como melaza alrededor de una bola que gira. Esto se llama arrastre de fotogramas. El otro aspecto de este tejido más sorprendente es que a medida que la masa aumenta, más se dobla la luz no asociada con el arrastre del marco. Si una estrella está a miles de años luz más allá del objeto masivo cercano, su luz puede y se doblará para que un observador pueda verla. Esta teoría de Einstein fue probada con el eclipse del 29 de mayo de 1919 de nuestra luna y nuestro sol. Mostraba estrellas que normalmente nunca se verían en la Tierra debido a la curvatura de la luz, tal como Einstein había predicho. Esto se llama lente gravitacional. Aquí hay un excelente ejemplo llamado la Cruz de Einstein;

Esta es la lente de un Quasar que está directamente detrás de la estrella ZW2237 + 030, la lente de Huchra.

Las galaxias también han sido objeto de encuestas de lentes gravitacionales;

Si excluye la gravedad, está implicando una región localmente plana de espacio-tiempo. En ese caso, la respuesta viene dada por el camino de menor acción, que en un espacio-tiempo plano es una línea recta.

Sin embargo, si el espacio no fuera uniforme en su respuesta al campo electromagnético, entonces la luz podría doblarse. Sin embargo, esto indicaría una violación en la conservación del momento según el teorema de Noether y tendría profundas consecuencias para nuestra comprensión del universo.

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