Si una nave espacial abandonara la Tierra al 99% de la velocidad de la luz, y una persona en la nave espacial volviera a encender la linterna, ¿qué tipo de luz vería una persona en cada objeto? ¿Cuál sería la velocidad absoluta de la luz?

La frecuencia de la luz determinada por el observador en la Tierra se reduciría mucho en relación con la frecuencia de la luz determinada por el observador en el desplazamiento espacial.

Cada observador determinaría la VELOCIDAD de la luz para ser c. Entonces, la VELOCIDAD de la luz podría considerarse absoluta en cierto sentido.

La velocidad de la luz NO sería absoluta. La velocidad es un vector caracterizado tanto por una velocidad como por una dirección. La DIRECCIÓN es relativa. Cada observador determinaría una DIRECCIÓN diferente del haz de luz.

La dirección relativa de la luz es exactamente opuesta para los dos observadores en su ejemplo. El observador en la tierra ve que la onda de luz se acerca HACIA él. El observador en el cohete ve la onda de luz alejándose de él.

Los haces de luz tienen velocidad, que es más que velocidad. La MAGNITUD de la velocidad del haz de luz es VELOCIDAD. Sin embargo, los ángulos del haz de luz es la DIRECCIÓN.

Solo una advertencia al examinar problemas de física, incluidos, entre otros, la relatividad. La DIRECCIÓN de un vector es tan importante como la MAGNITUD de un vector.

La luz iría a la velocidad de la luz en ambos marcos de referencia.

Quiero decir, no puede ir a ninguna otra velocidad, así que así de rápido va. No, realmente, así es exactamente como funciona. No tiene sentido, pero el universo no tiene que hacerlo.

Dicho esto, los diferentes pulsos de la onda de luz ESTARÁN más separados debido al efecto dopplar. Entonces esto tiene el efecto de causar que la luz se desplace hacia el rojo. La luz azul se vuelve verde, verde a naranja, roja a infrarroja, y así sucesivamente.

Ver

Efecto Doppler Relativista – Wikipedia

La frecuencia, f ‘/ f sería raíz cuadrada ((1 + v) / 1-v)) si el objeto se acercara a usted,

raíz cuadrada de ((1-v) / (1 + v)) si el objeto se alejaba de usted. En tu ejemplo alejándote

f ‘/ f = raíz cuadrada de (.01 / 1.99) = .005025 … veces la frecuencia original.

Si pudieras VER a la persona en el barco, o captar señales de televisión del barco, verías a la persona y los relojes moviéndose a una velocidad aparente de .005025 veces más rápido que una persona en la tierra.

Joe está en la tierra. Sara está en el barco.

Joe ilumina a Sara cuando está a un segundo de distancia. Dado que va al 99% de la velocidad de la luz, la luz es apenas un poco más rápida que ella. La luz tarda 100 segundos en alcanzarla.

Pero eso es como se ve desde el punto de vista de Joe. Desde su punto de vista, se detuvo y Joe y la tierra están retrocediendo. La luz tarda solo un segundo en llegar a ella. Eso es porque ella estaba a un segundo de luz cuando se encendió la luz, y la luz viaja a un segundo de luz por segundo.

¿Simplifiqué demasiado? ¿Estarán en desacuerdo sobre cuándo encendió la luz y cuándo y dónde la alcanzó? Tal vez sea así. La relatividad es divertida de esa manera.

¿Cuál es la velocidad absoluta de la luz, preguntas? Vivimos en un universo relativista. La luz no tiene velocidad absoluta. Ella lo ve viajando en c en relación con ella, y él lo ve como viajando en c en relación con él. A pesar de que van a diferentes velocidades, la velocidad de la luz es la misma para cada uno de ellos. La relatividad es extraña de esa manera.

Una persona en la Tierra vería la luz desplazada hacia el rojo, como la persona en la nave vería la luz sin ningún cambio.

La velocidad “absoluta” de la luz sería ~ 300 000 km / s, la velocidad normal de la luz. Cito absoluto porque es la única velocidad que la luz puede tener

Alejándose, el rojo cambió.

La velocidad es C. La velocidad absoluta no existe.

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