Cuando una partícula cargada se acerca a la velocidad de la luz, ¿aumenta su masa o disminuye su carga?

Ninguno. Las partículas de masa y carga siguen siendo las mismas.

Puede estar confundido por el concepto de masa relativista [matemáticas] m_r [/ matemáticas] definido por

[matemáticas] m_r = \ frac {m} {\ sqrt {1- \ beta ^ 2}} [/ matemáticas]

donde [math] \ beta [/ math] es la fracción de la velocidad de la luz a la que se mueve la partícula (en relación con un observador).

Esta es una forma obsoleta de ver lo que está sucediendo que permite que la famosa ecuación [matemática] E = m_rc ^ 2 [/ matemática] permanezca consistente utilizando una noción de aumento de masa a medida que aumenta la velocidad. Sin embargo, expresar esta ecuación en términos de (descanso) masa e impulso, [matemática] p [/ matemática] da una mejor versión de la ecuación:

[matemáticas] E ^ 2 = (mc ^ 2) ^ 2 + (pc) ^ 2 [/ matemáticas]

Esta ecuación se aplica tan bien a las partículas con masa como a las partículas, como los fotones, sin masa. En la teoría general de la relatividad, también es la “energía” en lugar de la “masa” lo que afecta el espacio-tiempo y resulta en la gravedad.

Según la teoría especial de la relatividad, la masa de partículas “parece” aumentar a medida que aumenta su velocidad en relación con su marco de referencia. A medida que se acercaba a la velocidad de la luz, en relación con su marco de referencia, su masa “parece” tender al infinito. Por lo tanto, conduce a la velocidad límite de la luz, ya que una partícula que tiene una masa de “reposo” a medida que su velocidad se acercaba a la velocidad de la luz requeriría una Fuerza o Energía infinita para acelerarla (F = M x A)

De hecho, la masa no cambia, solo parece estar en un marco de referencia diferente.

La carga no se considera en Relatividad y no es una variante en diferentes marcos de referencia.

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