¿Cuál es la diferencia entre el tiempo relativista y el newtoniano?

Newton no tenía una definición precisa de qué hora es. Asumió que la noción del tiempo era bien conocida. Pero distinguió el tiempo absoluto y relativo . El tiempo relativo es lo que los humanos medimos con relojes. Usando el movimiento de la Tierra alrededor de su eje, contamos el número de días. Cada órbita de la Tierra alrededor del Sol hace un año. Tenemos relojes mecánicos y relojes atómicos para medir el tiempo. Cada uno de estos relojes mide el tiempo usando algún proceso en la naturaleza. El reloj atómico es actualmente el más preciado. Sin embargo, el tiempo absoluto es el tiempo verdadero : el reloj preciso más perfecto que puede existir en el universo independientemente de cualquier proceso físico. Este tiempo absoluto nunca lo podemos medir pero es posible aproximarnos cada vez mejor. El tiempo absoluto es el que debe usarse en las ecuaciones de Newton, estático igual para cada objeto en el universo.

El tiempo en la teoría de Einsteins no es absoluto. No hay tiempo verdadero en el universo. Cada observador tiene su propio tiempo. Para medir su tiempo con un tiempo en otro marco de referencia, necesita conocer la velocidad relativa y los campos gravitacionales en ese marco. El tiempo relativista de Einsteins no es lo mismo que el tiempo relativista de Newton. En el caso de Newton, la relatividad tenía que ver con algún tipo de error de medición. En el caso de Einsteins, la relatividad tiene que ver con las propiedades del espacio y el tiempo en sí. El tiempo y el espacio son una propiedad dinámica del universo, no una propiedad estática como en el caso de Newton. El espacio y el tiempo se pueden deformar entre sí y no se pueden tratar de forma tan separada.

El tiempo relativista es el marco de referencia relativo.
El tiempo newtoniano es absoluto para todos los marcos de referencia.

Si usted y yo nos movemos uno con respecto al otro en un movimiento uniforme y recto, cada uno mediría el tiempo que pasa el otro como el que pasa más lentamente . También diferiríamos sobre qué eventos a lo largo de las líneas de nuestro movimiento relativo se considerarían simultáneos .

Si la física de Newton fuera correcta, usted y yo veríamos las mediciones de tiempo de cada uno pasar a la misma velocidad, y estaríamos totalmente de acuerdo en cuanto a qué eventos serían simultáneos. Esto es más simple, pero desafortunadamente, contradice el experimento. Es muy fácil poner una gran velocidad en una pequeña partícula subatómica cargada. En tales casos, una partícula de vida corta puede vivir muchas veces su vida útil normal.

La teoría de Newton es muy útil en el caso límite donde el movimiento relativo es muy pequeño en relación con la velocidad de la luz. Todos los viajes humanos actuales: automóvil, tren de alta velocidad, avión, cohete es una pequeña fracción de la velocidad de la luz; Los efectos temporales descritos anteriormente son minúsculos en esos casos, y solo se pueden observar con los relojes atómicos más sofisticados.

En un mundo newtoniano; el tiempo pasa de la misma manera para todos los observadores, sin importar su lugar o movimiento en el universo.

En un mundo relativista; Se ve que los relojes en movimiento se mueven más lentamente como los que se encuentran en un campo gravitacional más fuerte.

Esto tiene un efecto sobre la masa percibida de los objetos. Cuando una masa se mueve en un marco de referencia; en otro donde la masa parece moverse más rápido, los relojes pasan más lentamente. Por lo tanto, cuando se aplica una fuerza neta, parece tener una aceleración menor (tasa de tiempo más lenta) que hace que se mida la masa como mayor: la misma fuerza que actúa sobre un objeto más masivo tiene una aceleración menor según la fuerza celebrada de Newton ley a = F / m.

El tiempo newtoniano, el tiempo tal como lo entendió Isaac Newton, era universalmente el mismo. El trabajo teórico de Einstein lo llevó a la noción de que el tiempo no es “invariable” y que la velocidad a la que un reloj “marca” es una función de la diferencia de velocidad entre el reloj y su observador e incluso el efecto de la gravedad.

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