¿Puedes explicar la dilatación del tiempo usando relojes normales en lugar de relojes ligeros?

Explicamos la dilatación del tiempo con relojes ligeros porque podemos explicar fácilmente cómo funcionan los relojes ligeros.

Los relojes normales hacen lo mismo (medir el tiempo) de una manera más complicada. Sinceramente, no sé cómo funciona la maquinaria de estos relojes normales. Pero no necesita saber cómo funcionan los relojes para comprender realmente la dilatación del tiempo.

Te daré una buena razón para creer por qué los relojes normales deben comportarse exactamente como los relojes ligeros y respetar la dilatación del tiempo.

La única buena razón: las leyes de la física son las mismas en todos los marcos de referencia inerciales.

Es decir, no puede saber si se está moviendo (a velocidad constante) o en reposo, realizando un experimento. Todos los experimentos darán los mismos resultados cuando se mueva a velocidad constante que cuando esté en reposo.

Entonces, si el reloj normal y el reloj de luz funcionan juntos cuando están en reposo con respecto a algún observador.

Deben marcar juntos cuando se mueven con respecto a ese observador.

Porque ambos relojes todavía están en el mismo marco inercial. Porque si solo el reloj de luz experimentara dilatación del tiempo, ambos relojes no funcionarían juntos y sabremos que estamos en movimiento al realizar este experimento de dos relojes.

Sí … puede parecer un argumento circular pero no lo es.

Debido a la razón misma de que la física es la misma en todos los marcos inerciales, todas las cosas (incluso la tasa de división de bacterias en una cultura) deben experimentar dilatación del tiempo.

Así es como va el experimento con los relojes atómicos.

inicie dos relojes atómicos / ligeros idénticos sin diferencia horaria, de modo que si el reloj -A muestra AA: BB: CC: DD: EE: FF el reloj -B también muestra AA: BB: CC: DD: EE: FF ahora salga del reloj -A en un lugar -A (tierra) y reloj -B en un lugar-B (plano). Si ambos lugares se mueven con diferentes velocidades entre sí y se observan desde otro lugar, si el lugar -B se mueve más rápido, entonces el tiempo del reloj -B se ralentiza> esta diferencia en el tiempo depende de las velocidades de sus lugares , mayor es la diferencia en velocidades mayor es la diferencia en el tiempo y este fenómeno se llama dilatación del tiempo. Sin embargo, no tenemos una diferencia horaria mayor debido a nuestra limitación de velocidad. A medida que te acercas a la velocidad de la luz, aumenta la dilatación.

puedes hacer el mismo experimento con relojes normales si puedes alcanzar mayores velocidades. a diferencia de los relojes atómicos / ligeros, los relojes normales son propensos a errores más grandes, por lo que la velocidad relativa de su reloj debe estar lo más cerca posible de la velocidad de la luz.

La dilatación del tiempo no es un tema muy difícil o un concepto para entender.

Todo fue iniciado por Albert Einstein en su Teoría general de la relatividad alrededor de 1915.

La dilatación del tiempo es la diferencia horaria que ocurre debido a la naturaleza por sí misma. Puedes entenderlo por la paradoja de Twin.

En esto hay dos gemelos idénticos entre sí, de los cuales el primer gemelo va al espacio y el segundo vive en la Tierra. Después de muchos años más tarde, el primer gemelo regresa a la Tierra para encontrarse con el segundo gemelo. Pero lo que sucede es que los dos gemelos que nacieron juntos de la misma edad ahora tenían una edad diferente. El segundo timw era viejo que el primero. Pero, ¿cómo ha pasado?

Aquí viene la dilatación del tiempo, que dice que, cuando estás en un campo más gravitatorio, te vuelves más lento y cuando estás en un campo menos gravitacional, tu tiempo es rápido.

Entonces, como no hay gravedad en el espacio, el tiempo para el primer gemelo se movía más lentamente que el del segundo gemelo en la tierra que estaba en el campo gravitacional.

Como el tiempo es relativo, se produce esta diferencia de edad.

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