¿Es posible ‘estar’ a la velocidad de la luz sin ‘moverse’ por el espacio?

La velocidad y el movimiento siempre son relativos a otra cosa. La afirmación “moverse por el espacio” y “estar a una velocidad” es ambigua si no especifica su marco de referencia. En el universo no hay ningún concepto absoluto de movimiento o velocidad. Es perfecto decir que su velocidad actual es de 67,000 millas por hora … alrededor del Sol. O, que su velocidad actual es de 490,000 millas por hora … alrededor del centro de la galaxia. O, 244.800 millas por hora hacia la galaxia de Andrómeda.

Cuanto más lejos esté el punto de referencia, mayores serán las velocidades relativas. Esto se debe a la expansión del universo. No hay límite para estas velocidades relativas. En el otro extremo del universo observable, las galaxias parecen alejarse de nosotros a casi la velocidad de la luz. Su velocidad relativa con respecto a ellos es casi la velocidad de la luz. Además de eso, es imposible recibir información. Las señales de luz (o cualquier señal) son demasiado lentas para alcanzarnos.

Por lo tanto, en relación con otras cosas, puedes estar a la velocidad de la luz. En relación con una señal luminosa o una partícula en un rayo cósmico o una partícula en un acelerador, ahora puede estar cerca de la velocidad de la luz.

¿Es posible “estar” a la velocidad de la luz sin “moverse” por el espacio?

¿Cómo sabrías si estuvieras estacionario en el espacio? No puede haber forma de determinar qué tan rápido o en qué dirección tendría que acelerar para detenerse por completo.

El espacio no está marcado con marcadores de millas para que podamos determinar hacia dónde vamos en el vasto alcance de las cosas. Podemos determinar la velocidad de la Tierra alrededor del sol. Podemos determinar el movimiento del sol alrededor del centro de la Vía Láctea. Incluso podemos estimar la dirección en que la Vía Láctea se mueve a través del espacio, en base a cálculos que revelan la ubicación del Gran Atractor. ¿En qué dirección se mueve el Gran Atractor?

La velocidad de un objeto siempre está relacionada de alguna manera con otro objeto. Su automóvil viaja en mph (o km / h) a lo largo de una carretera fija, y se mide contra su movimiento a través del suelo. Un avión podría estar volando a una velocidad de 600 mph a través del cielo, pero viajar a través de una distancia terrestre más rápido si los vientos son correctos.

Dado que la velocidad de la luz se mide en relación con el observador, no importa qué tan rápido vaya, toda la luz llega a usted a la velocidad de la luz. No tenemos un marco de referencia para decir qué tan rápido nos estamos moviendo realmente.

Por lo tanto, es completamente posible que todo el universo se esté moviendo a la velocidad de la luz en este momento. O podría ser estacionario. Simplemente no podemos decirlo.

Curiosamente, al menos en un sentido, ¡la respuesta es sí! Un fotón es, por definición, una partícula de luz. Como tal, “está” a la velocidad de la luz. Pero también está fuera del tiempo, por lo que no “experimenta” movimiento ni nada en absoluto. Hay fotones volando junto a nosotros en este momento que han estado viajando a través de los vacíos del espacio desde el tiempo y el universo comenzó. Pero desde su punto de vista no se mueven, todo el panorama de las maravillas de la creación y la destrucción experimentadas durante su tránsito; nacimiento y muerte de planetas y estrellas, nebulosa, cuásares, agujeros negros, sí Humanos, ranas, alunizajes y guerra nuclear, ¡todo aparece en un cósmico AHORA!

En realidad, estamos a la velocidad de la luz sin movernos por el espacio, en un sentido del significado. Según el modelo estándar, todos los fermiones no tienen masa y se mueven a la velocidad de la luz. Los fermiones recogen una masa aparente al interactuar con el campo de Higgs. En general, el efecto no es muy diferente de cómo la luz se ralentiza cuando se mueve a través de un material con un índice de refracción.

La luz interactúa con los campos electromáticos en un material haciendo que se ralentice. Por ejemplo, la luz se mueve un 25% más lentamente cuando pasa a través del agua a temperatura ambiente que cuando pasa por el aire. La única razón por la que no consideramos que esto sea una masa aparente en un condensado de Bose-Einstein con una luz ralentizada a 38 millas, todavía no obtenemos un acuerdo para las ecuaciones de Newton para la energía y el impulso genéticos. Eso es porque la luz se está acoplando con cargas eléctricas.

El acoplamiento de campo de Higgs se escala a energía en un marco de descanso. Básicamente, lo que llamamos reposo en masa. Si este acoplamiento asegura que la energía y el momento del fermión coincidan con un valor constante, consideramos que es la masa en reposo.

Estamos hechos de fermiones. Por lo tanto, la respuesta a su pregunta es que estamos a la velocidad de la luz sin movernos realmente.

Por supuesto, el movimiento es relativo. Siempre nos estamos moviendo con respecto a algo. Simplemente no la forma en que se mueve la luz. Todos los observadores estarían de acuerdo en que la velocidad de la luz en el vacío es el mismo valor. No hay movimiento “relativo” con respecto a la luz que cambia eso. Pero puedo estar tranquilo con respecto a usted, mientras ambos viajamos en un tren que se mueve a gran velocidad con respecto al suelo.

No por las definiciones comunes de velocidad. Si algo no se mueve a través del espacio (en relación con un observador), entonces su velocidad es cero.

Pero claro, si desea utilizar dos marcos de referencia diferentes, entonces dos observadores no estarán de acuerdo con la velocidad de un objeto.

Pero, no puedes aplicar esto a la luz. Una de las facetas comprobadas de la relatividad es que la luz se mueve a la velocidad de la luz para todos los observadores y marcos de referencia.

Mida su propia velocidad en relación con algo que va a velocidades extremadamente altas. Por ejemplo, un fotón en un haz de luz. O, si un objeto viaja exactamente a la velocidad de la luz (por ejemplo, luxones), en realidad no se mueve a través del tiempo. Entonces, si una criatura viviente viaja a la misma velocidad, no sentiría como si estuviera viajando por el espacio porque no tiene tiempo para sentirlo.

Si dobla el espacio, podría moverse de un punto a otro de una manera que parecería ser más rápido que la luz. Doblar el espacio requeriría enormes cantidades de energía y que no seremos capaces de almacenar, reunir o usar tanta energía durante bastante tiempo si alguna vez.

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