¿Por qué es que cuanto más rápido vas, más pesado eres?

No lo es, pero déjame contarte una broma antes de explicarte.

Einstein viajaba en un automóvil cuando el conductor perdió el control y se estrelló. El conductor se volvió hacia Einstein y le dijo: “Profesor, ¿está herido?” “No”, respondió Einstein, “ese árbol no iba muy rápido”.

Creo que su pregunta es natural, pero en un mundo ideal, nunca surgiría. Lo pedimos por la misma razón que el chiste es (con suerte) divertido.

La idea de que el árbol sea la cosa en movimiento es absurda para nosotros. Como pasamos nuestras vidas en el suelo, el suelo se convierte en un punto de ajuste y analizamos qué tan rápido vamos (o cualquier otra cosa) en relación con el suelo. Incluso cuando no juzgamos en relación con el suelo (como, por ejemplo, una persona que camina en el avión juzgando en relación con el pasillo al que caminan), todavía pensamos que hay algún estado especial que es el estado de reposo.

Esto significa que, en circunstancias cotidianas, la idea de “qué tan rápido va algo” tiene sentido. “Usain Bolt corre muy rápido”, es una declaración perfectamente razonable para nosotros, como debería ser. Sería ineficiente decir, “Usain Bolt corre muy rápido en relación con la pista debajo de sus pies” cada vez. Así que eliminamos ese contexto de nuestro idioma. Entonces, es demasiado fácil para nuestras intuiciones dejar caer un poco más de contexto.

Moverse rápido, para nosotros, significa peligro, emoción, el viento en tu cabello. Es totalmente diferente a moverse lentamente, lo que significa calma, aburrimiento, quietud. Rápido y lento se convierten en metáforas. Una película de ritmo rápido tiene tantos fotogramas por segundo como una de ritmo lento, pero aún sabemos lo que significa para una película de ritmo rápido porque entendemos la propiedad subjetiva de la solidez. Con todas estas asociaciones acumuladas en nuestras mentes, inconscientemente pensamos que las cosas simplemente se mueven rápido o lento; es una variable de estado que los describe tal como lo hace “mojado” o “actualmente al alcance de la mano”.

La relatividad, por el contrario, nos dice que no existe tal cosa como “qué tan rápido vas”. Solo hay “qué tan rápido se mueven dos cosas una con respecto a la otra”. Si tuviéramos un profundo sentido intuitivo de la relatividad, como presumiblemente tendríamos si flotáramos en el espacio vacío todo el tiempo, el chiste de Einstein no sería divertido. Simplemente te haría pensar, “¿sí?” Hablar de lo rápido que iba un árbol cuando se estrelló contra ti sería completamente normal, no una frase clave.

Del mismo modo, no tendríamos la sensación de “esa cosa se está moviendo rápido”. Para nosotros, los humanos terrestres, si tu amigo dice “ayer patiné muy rápido”, tiene mucho sentido. Pero si viviéramos en un espacio vacío y tu amigo dijera “Estaba flotando muy rápido”, le daríamos una mirada burlona. Eso podría incluso ser una vieja broma de alienígenas del espacio flotante en alguna parte: “A veces me gusta extender mis tentáculos y sentir que la nada del espacio vacío pasa volando a mi lado”. Es solo porque tenemos una referencia fija común que la noción de ir rápido es sensata.

La respuesta a su pregunta es que no aumenta de peso cuando va rápido, y la razón es que en física no existe tal cosa como ir rápido. Es solo una construcción humana debido a que vivimos en la Tierra. Así que no te vuelves más pesado, y los físicos de hoy no dicen que sí.

La ecuación de equivalencia de energía de masa dada por Einstein establece que

E = mc ^ 2 – ——- (1)

[E-energía, m- masa relativista del objeto,

c – velocidad de la luz]

Para objetos en movimiento la ecuación es ,

E ^ 2 = (m ° c ^ 2) ^ 2 + (pc) ^ 2 ——— (2)

Dónde

[E-energía, m ° – masa en reposo del objeto,

c – velocidad de la luz, p- momento del objeto]

Al igualar ( 1 ) y ( 2 ) obtenemos,

(mc ^ 2) = √ {(m ° c ^ 2) ^ 2 + (pc) ^ 2}

=> (mc ^ 2) ^ 2 = (m ° c ^ 2) ^ 2 + (pc) ^ 2

=> (m ^ 2) * (c ^ 4) = (m ° ^ 2) * (c ^ 4) + (p ^ 2) * (c ^ 2)

Poniendo p = mv y resolviendo esto obtenemos,

m = m ° / √ {1− (v ^ 2 / c ^ 2)} ——— (3)

Así, a partir de (3) vemos que a medida que aumenta la velocidad (v) del objeto, aumenta la masa relativista del objeto

Y cuando

v -> c

m -> infinito

La afirmación anterior es el resultado de la teoría de la relatividad de Einstein. En consecuencia, cuanto más rápido se mueve un objeto, más masa aparente aparece. Aunque no es observable en la vida diaria, entra en juego una vez que el objeto se mueve a una fracción respetable de la velocidad de la luz. Al igual que cuando alcanza el 90% de la velocidad de la luz, habría ganado el doble de la mitad de su masa.

Por lo tanto, a medida que se acerca a la velocidad de la luz, su masa aumenta, por lo que se necesita aún más energía para acelerarla. Y a medida que alcanza la velocidad de la luz, su masa aumenta infinitamente, lo que requiere una cantidad infinita de energía para acelerar aún más.
Por esta razón, sería imposible para cualquier objeto normal romper la velocidad de la luz.

Sin embargo, es curioso, aquí estamos, tratando de perder tanto peso como sea posible y usted pregunta sobre el aumento de peso.

Antes de la relatividad, la fuerza o el teorema de Lorentz se usa para describir la idea de contracción de la dimensión debido al aumento en la velocidad de un objeto. A partir de ahí, Einstein postuló su teoría de la relatividad conectando masa y velocidad. Y obviamente se demostró que tenía razón. Si su velocidad es igual a la velocidad de la luz, nuestro cuerpo se reduce a un pequeño punto de masa y densidad infinitas. Pero obviamente necesita una cantidad infinita de energía para avanzar. Entonces, es prácticamente imposible nuevamente esa velocidad según la teoría general de la relatividad.

Si está en un marco inercial S, y si el cuerpo tiene una velocidad ‘v’ en este marco, entonces la masa observada, que no es invariante de Lorentz, aumenta. Esto proviene de la equivalencia masa-energía. La partícula en movimiento ahora tiene una energía cinética [matemática] (\ gamma – 1) m_ {0} [/ matemática] que se agrega a la masa en reposo [matemática] m_ {0} [/ matemática], lo que hace que la masa total [ matemáticas] \ gamma m_ {0} [/ matemáticas]. En física clásica, el factor gamma es cercano a uno y la contribución de energía cinética a la masa (energía) es insignificante en comparación con la masa en reposo (energía). En resumen, la energía es masa y la masa es energía.

En la composición de quarks de un protón, la masa de protones es más que la suma de las masas de quarks individuales. Este déficit se equilibra con la energía almacenada en el campo fuerte. Estos son dos límites extremos de la física donde la energía cinética (cuerpo masivo de rápido movimiento) y la energía de interacción (en el caso del protón) se vuelven comparables a la masa del cuerpo involucrado y, por lo tanto, la “masa de la energía (la misma cosa)” tiene para ser agregado.

En física clásica, ni la interacción ni la energía cinética son comparables a la masa del cuerpo. La distinción clara entre masa y energía es una comprensión puramente clásica que se rompe en los límites relativistas.

E = mc ^ 2.

A mayor velocidad a la que te mueves, se necesita más energía para impulsarte. Sabemos que la velocidad de la luz es constante y que la energía aumenta constantemente.

Ahora, puede intentar sustituir los valores de E, myc con números regulares. Digamos que el valor de E es 4 en un instante dado y el valor de c es 2 – fijo. Entonces está implícito que el valor de m será 2. Ahora digamos que E cambia a 8. Recuerde, el valor de c se fija en 2. Luego, para que sea igual a ese producto, m tiene que cambiar para convertirse en 4.

El punto es que si E está cambiando y c permanece fija, entonces el único valor que puede cambiar para hacer que la ecuación sea verdadera es m.

Este es un malentendido.

Según la relatividad especial:
Cuanto más rápido te muevas, en relación con otro observador ,
cuanto más pesado le pareces a ese observador .

Para un observador que viaja con usted, su masa seguirá siendo la misma.

De la ecuación obtendrás la idea.

m ‘= m / (1 – (v ^ 2 / c ^ 2))

m = masa en reposo.
v = velocidad a la que te estás moviendo.
c = velocidad de la luz.
m ‘= masa a esa velocidad.

El movimiento de la materia es igual a la gravedad igual a la energía

Aquí hay una narración en video de 3 minutos: Motion of Matter Equals Gravity

El Universo es un Sistema Binario, tienes Materia y Energía, y tienes Energía Espacial o Oscura, su interacción es la base de la Energía Electromagnética, el Tiempo y la Gravedad.

A medida que la materia se mueve sobre el campo de energía oscura, crea energía electromagnética, ¡el mismo movimiento de la materia que se mueve sobre el campo de energía oscura es la causa de la energía electromagnética! ¡Y su energía electromagnética es la causa de la gravedad!

Piense en esto, si la gravedad es la fuerza electromagnética que la materia ejerce sobre el universo, sobre la energía oscura, que crea un “efecto de campo de energía oscura” o gravedad, y su materia se mueve sobre el campo de energía oscura que crea la fuerza electromagnética, entonces ¡MÁS RÁPIDO MUEVE EL PESADO QUE CONSIGUE!

Entonces, ¿qué es Gravity nuevamente? La gravedad es la fuerza electromagnética que la Materia ejerce sobre el Universo, sobre la Energía Oscura (o el Espacio) que crea un “Efecto del Campo de Energía Oscura” o Gravedad, lo que esto significa es que la Materia está alejando a la Energía Oscura de sí misma, y ​​su Energía Oscura alejándose eso crea gravedad

Entonces, si te mueves más rápido, y a medida que te mueves más rápido, generas más energía electromagnética, entonces, a medida que te mueves más rápido, ¡alejas más energía oscura de ti mismo! Y Dark Energy empuja más fuerte contra ti, ¡así te vuelves más pesado!

Entonces, si te mueves RÁPIDO, ¡tu tiempo se ralentiza! ¿Por qué es esto? El tiempo es la interacción de la Materia / Energía y el Espacio / Energía Oscura: cuanta más Energía Oscura interactúe con la Materia, más Tiempo, ¡menos Energía Oscura interactúa con la Materia, menos Tiempo!

¿Ves lo simple que es esto? Si el movimiento de la materia es igual a la gravedad que equivale a la energía, lo que eso significa es que cuanto más rápido se mueve algo, más energía electromagnética tiene, más energía electromagnética tiene, más difícil es que la energía electromagnética empuje a Dark ¡Energía, y la energía oscura más dura empuja hacia atrás!

Mientras más fuerte la Materia empuja a Dark Energy, más fuerte Dark Energy empuja hacia atrás; ¡Y EL PESADO QUE TIENES!

¡Cuanto más fuerte Matter empuje a Dark Energy, MENOS ENERGÍA OSCURA HAY QUE INTERACTUAR CON LA MATERIA! Y menos tiempo

¡Motion of Matter es la causa y el efecto de Gravity! El Universo, toda la Materia en el Universo está en una especie de “Force Feedback Loop”, a medida que la Materia se mueve, crea Gravedad, ¡y su Gravedad que está uniendo toda la Materia! ¡Cuanto más rápido se mueve la materia, más fuerte se junta!

La forma más fácil de visualizar esto es a través del giro de una galaxia espiral: a medida que la materia se aleja del eje central, en su rotación en espiral, cuanto más rápido se mueve la materia, y cuanto más rápido se mueve, ¡más pesada se vuelve!

¿Por qué la galaxia gira como una rueda y no como un vórtice? Porque a medida que la materia se mueve hacia los bordes exteriores de la galaxia, ¡se vuelve más pesada proporcionalmente! ¡Es así de simple!

Existe una relación entre la velocidad de masa de la siguiente manera:
M (v) = M (0) / (sqrt (1- (v ^ 2 / c ^ 2)));
dónde
M (v) = masa a velocidad v;
M (0) = masa en v = 0;
c = velocidad de la luz;
v = tu velocidad;
de lo cual es bastante obvio que si te mueves más rápido te volverás más pesado, pero eso no se tendrá en cuenta hasta que tu velocidad sea considerable con la velocidad de la luz.

La teoría especial de la relatividad realmente popularizó la idea de invariantes, es decir, cantidades que no dependen del marco de referencia. Algunas de las cantidades como el intervalo de tiempo entre dos eventos o masas que se consideraban invariantes en la física newtoniana o pre-relativista ahora se establecen como dependientes del marco de referencia.

La diferencia en la cantidad observada en dos cuadros de referencias depende de la velocidad con la que se mueve el cuadro. La masa de la partícula en el marco de referencia unido a la partícula se conoce como la masa en reposo de la partícula. Se descubrirá que la masa de la misma partícula observada en un marco de descanso es más pesada (más masiva) mediante un experimento físico (independiente de los medios).

“Más pesado” tiene que ver con la gravedad, que no se ajusta al contexto de este problema.

Sin embargo, aumenta una cantidad llamada masa relativista. Eso significa que habría que aplicar más fuerza para la misma aceleración. La masa en reposo no cambia, por definición.

Más rápido significa más energía cinética. La masa es una medida de inercia. La inercia es una relación entre la energía y la magnitud del movimiento. Una bala tiene poco peso, pero cuando se dispara desde un rifle, se acelera a velocidades de cientos de metros por segundo y tiene un gran impacto.

Creo que todos perdieron la pregunta por completo en sus esfuerzos por sonar tan educados e inteligentes. Ahora, ¿no es cierto que nada puede ir más rápido que la velocidad de la luz (hasta donde sabemos actualmente) porque a medida que se acerca a esa velocidad, la masa aumenta drásticamente y finalmente alcanza el infinito a la velocidad de la luz? ¿No es por eso que el fotón sin masa es lo único que viaja a la velocidad de la luz?

En consecuencia, creo que la pregunta buscaba una explicación de la relación entre “velocidad” y el aumento de masa relacionado. Solo digo.

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