¿Por qué el tiempo parece correr más lento cerca de un cuerpo masivo?

Espero que esto ayude.

Einstein dio una relación entre Energía y Masa que se conoce como Relación de Equivalencia Energía-Masa: E = mc ^ 2

En esta ecuación, Einstein consideraba el tiempo como otra dimensión física. Dio una relación entre la masa ‘m’ que posee un cuerpo, moviéndose con una velocidad ‘v’.

Las ecuaciones anteriores dicen claramente que ( masa x cambio en el tiempo) = constante, lo que significa que cuanto mayor sea la masa de un objeto, más lento será el tiempo alrededor de ese objeto. Entonces, el tiempo parece correr más lento alrededor de un objeto masivo.

Stephen Hawking, en su famoso libro Una breve historia del tiempo, escribió sobre la velocidad del tiempo. Él dijo: “A medida que la luz viaja hacia arriba en el campo gravitacional de la Tierra, pierde energía y, por lo tanto, su frecuencia disminuye” (Esto significa que el período de tiempo entre una cresta de onda y la siguiente aumenta).

Por lo tanto, la velocidad del tiempo será más lenta cerca de un cuerpo masivo.

En un campo gravitacional, la luz se acelera como los cuerpos masivos ordinarios, y esta aceleración provoca el desplazamiento al rojo (desplazamiento al azul). No hay dilatación del tiempo. Los einsteinianos inteligentes lo saben y a veces lo declaran explícitamente:

El corrimiento al rojo gravitacional y la enana blanca protagonizan el Instituto Albert Einstein: “Una de las tres pruebas clásicas para la relatividad general es el corrimiento al rojo gravitacional de la luz u otras formas de radiación electromagnética. Sin embargo, en contraste con las otras dos pruebas: la desviación gravitacional de la luz y la – El desplazamiento del perihelio relativista, no necesita relatividad general para derivar la predicción correcta para el desplazamiento al rojo gravitacional. Una combinación de gravedad newtoniana, una teoría de la partícula de la luz y el principio de equivalencia débil (masa gravitante igual a masa inercial) es suficiente (…) El desplazamiento al rojo gravitacional fue medido por primera vez en la Tierra en 1960-65 por Pound, Rebka y Snider en la Universidad de Harvard … ”

http: //courses.physics.illinois … Universidad de Illinois en Urbana-Champaign: “Considere un objeto que cae. SU VELOCIDAD AUMENTA A medida que cae. Por lo tanto, si asociamos una frecuencia con ese objeto, la frecuencia debería aumentar en consecuencia a medida que cae a la tierra. Debido a la equivalencia entre masa gravitacional e inercial, DEBEMOS OBSERVAR EL MISMO EFECTO PARA LA LUZ. Entonces, hagamos brillar un haz de luz desde la parte superior de un edificio muy alto. Si podemos medir el cambio de frecuencia a medida que el haz de luz desciende del edificio, deberíamos poder discernir cómo la gravedad afecta a un rayo de luz que cae. Esto fue hecho por Pound y Rebka en 1960. Brillaron una luz desde la parte superior de la torre Jefferson en Harvard y midieron el cambio de frecuencia. El cambio de frecuencia fue pequeño pero de acuerdo con la predicción teórica. ”

La relatividad y sus raíces Banesh Hoffmann: “En un laboratorio acelerado del cielo y, por lo tanto, también en el laboratorio terrestre correspondiente, la frecuencia de llegada de los pulsos de luz es menor que la frecuencia de los relojes superiores, aunque todos los relojes funcionan a la misma velocidad . (…) Como resultado, el experimentador en el techo del laboratorio del cielo verá con sus propios ojos que el reloj de piso está yendo a una velocidad más lenta que el reloj de techo, aunque, como he enfatizado, ambos están yendo al misma velocidad. (…) El desplazamiento rojo gravitacional no surge de los cambios en las velocidades intrínsecas de los relojes. Surge de lo que sucede a las señales de luz cuando atraviesan el espacio y el tiempo en presencia de la gravitación “.

Pentcho Valev

En su comentario, menciona que la luz encuentra algo que hace que se desplace hacia el rojo. Hay dos procesos que causan esto cuando la luz sale de un cuerpo masivo.

Teniendo en cuenta que la materia y la energía se aceleran cuando se dirige hacia un cuerpo masivo, todavía existe esa fuerza de tracción constante que funciona contra la luz cuando sale del cuerpo masivo. La luz se desplaza al rojo de este tirón. Eso significa que la frecuencia disminuye pero la longitud de onda aumenta . Se dice que la velocidad de la luz es constante, por lo que aparece como un desplazamiento al rojo.

El otro proceso tiene que ver con cómo funciona la gravedad. Creo que la curva en el espacio-tiempo es en realidad un espacio comprimido dentro y alrededor de un cuerpo masivo. En un espacio comprimido o un espacio mayor dentro de una distancia dada, la materia y la energía tomarían un intervalo de tiempo más largo para atravesar esa distancia. El tiempo es solo una medida del intervalo de eventos. Nuevamente, debido a que la luz siempre viaja a la misma velocidad, la luz tardaría más tiempo en atravesar un espacio comprimido. Si pudieras mirar una forma de onda de luz cerca de la superficie, parecería más comprimida o con una frecuencia más alta y una forma de onda más corta, mientras que la forma de onda mucho más alta que la superficie parecería expandirse con una frecuencia más baja y una forma de onda más larga. Una vez más, sería desplazado hacia el rojo.

Espero que eso ayude a explicar la diferencia horaria.

El tiempo corre más lento cerca de los cuerpos masivos porque el tiempo se dilata debido a la densidad de energía de la materia que consiste en partículas subatómicas compuestas de energía electromagnética. El tiempo es como una tela que mantiene 3 dimensiones juntas. La energía “salta” entre “hilos” en las escalas petaversas de la materia, lo que da lugar a la extraña teoría de cuerdas y a los alocados resultados pandimensionales de esa teoría. El tiempo es un conductor invisible de energía que gobierna la entropía. Como el tiempo no puede revertirse, tampoco la entropía.

Una ecuación simplista se ve así:

Entropía / tiempo = energía × materia

La energía es la energía de Planck

La materia es la masa atómica específica.

Esto todavía es algo bastante nuevo y las ecuaciones son complejas pero simplificadas para la comprensión de los laicos.

Prueba este experimento mental: estás en un planeta muy (muy) pesado. Estoy en el espacio cercano. Podemos comunicarnos, puedo verte allí abajo, puedes verme, una señal de ida y vuelta es probablemente menos de un segundo. Envía ondas de radio con una frecuencia de un hercio. Cada segundo envías una nueva ola. Recibo tus ondas desplazadas al rojo, así que mido una cresta cada dos segundos.

Pero esa es solo la luz que se ve afectada por la gravedad, eso no significa que nuestro tiempo sea diferente, ¿verdad?

No, porque esta es una ola continua, y nuestra distancia o cualquier otra relación no cambia. Si cuenta algunas olas de 3 * 10 ^ 7, entonces ha pasado un año. Pero 3 * 10 ^ 7 olas me llevan dos años. ¿Son las olas que antes eran bastante instantáneas, de repente un año en ruta? No, aún puedo hacerte un ping en menos de un segundo.

Pero han pasado dos años para mí, y solo uno para ti. No hay otra forma de evitarlo.

Sí, esa explicación es preocupante. Si un fotón no tiene masa, ¿cómo explicaríamos la pérdida de energía para un fotón en un campo gravitacional?

Einstein concluyó que el desplazamiento al rojo solo podría ser el resultado del hecho de que los relojes funcionan más lentamente cuando están más bajos en el campo gravitacional. Un astronauta vería un mínimo desplazamiento al rojo cuando le enviemos una señal luminosa porque su reloj se acelera (asumimos que el astronauta no se mueve, porque eso también retrasaría su reloj).

Consideramos que la respuesta de Einstein es correcta, porque tuvimos que aplicar sus fórmulas para que nuestros satélites GPS funcionen correctamente.

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