Cerca de un agujero negro, suponga que si una hora es un año debido a la dilatación del tiempo, ¿verá un observador la luz que cubre un año luz en una hora?

No, verán que la luz viaja a la velocidad de c. Deja de intentar usar nuestros relojes en nuestro marco para deducir lo que ve ese marco. La velocidad de la luz es una medida proporcional basada en la energía que contiene un sistema debido a la aceleración.

Tanto los relojes como las reglas cambian. El mismo tiempo y distancia que mide no se mide en un cuadro que no viaja a su velocidad o en un campo de energía gravitacional más fuerte.

Mira el segundero de un reloj. Un punto cerca del cubo (observador estacionario) no mide el mismo tiempo y distancia que un punto cerca de la punta (observador acelerado). Se miden arcos proporcionales de tiempo y distancia.

Una vez que comprenda esto, puede comenzar el siguiente paso. A medida que esos dispositivos de medición cambian con la energía, los puntos cero se restablecen. Es similar a la energía cinética. En un cuadro de viñetas, lee energía cinética cero y velocidad cero, a pesar de que medimos tanto la velocidad como la energía cinética de nuestro cuadro. Los puntos cero en el marco de las balas se han restablecido proporcionalmente a la energía agregada debido a su cambio en la velocidad.

No existe un reloj que se mueva hacia atrás o una bala con energía cinética negativa. Alguien cerca de un mítico agujero negro vería lo mismo que tú, la luz viaja en c, recorre exactamente la misma distancia. La única diferencia es que sus gobernantes medirían una distancia diferente y sus relojes medirían diferentes tics de tiempo, pero dado que aún los llamaría metros y segundos, nunca se darían cuenta.

Esta es la razón por la cual el gemelo en la nave espacial no nota cambios en sus dispositivos de medición, a pesar de que envejece más lentamente. Uno nunca puede detectar cambios en sus propios relojes y reglas. A medida que aumenta la velocidad, los puntos cero se restablecen proporcionalmente, de modo que, independientemente de la velocidad, la luz siempre se calculará en c.

Lo mismo se aplica a la energía agregada por la atracción gravitacional, ya que, como Einstein se dio cuenta, no hay diferencia entre la gravedad y la aceleración.

Si realmente estás parado cerca del “horizonte de eventos” de un agujero negro, verás todo, TODO de una vez. Desde el Big Bang hasta el final del universo.

Esto en realidad no es algo que no hayas experimentado. Las estrellas que ves en el cielo nocturno podrían estar muertas en este momento. Es solo la GRAN distancia entre un observador en la Tierra y la estrella lo que hace que parezca que todavía está allí, incluso la luz tardará miles de años en llegar a nuestros ojos cuando cubre una distancia tan grande.

Fascinante. ¿No es así?

Sí, si estás cerca del horizonte de eventos (y no caes dentro), estás más lento, ves acelerado el mundo exterior y la luz de un evento a un año luz te alcanzará en una hora de tu tiempo. Solo porque sus relojes están funcionando muy lentamente, aunque no lo siente.

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