¿Los ocupantes de una nave espacial esférica girando alrededor de un eje central cerca de la velocidad de la luz experimentarían dilatación del tiempo?

¿Quiere decir que la nave espacial se mueve a lo largo de su eje central cerca de la velocidad de la luz (en relación con algún marco de referencia elegido), de modo que los ocupantes de la nave viajan en espiral (en relación con el marco de referencia mencionado anteriormente)? ¿O quiere decir que, sea cual sea la velocidad a la que viaja la nave en relación con algún otro marco, su velocidad de rotación es tal que su borde se mueve cerca de la velocidad de la luz en relación con un punto de inercia en el eje de rotación?

En cualquier caso, el movimiento relativo a otro observador significa que la relatividad especial está en juego y se observará la dilatación del tiempo. Incluso los satélites que orbitan la Tierra están experimentando una pequeña dilatación del tiempo en relación con nosotros en la superficie (y los efectos relativistas especiales y generales deben tenerse en cuenta en el GPS para que siga siendo preciso).

Pero hay una gran diferencia entre los dos escenarios, y no está claro a cuál te refieres. En el primero, todos están bien, suponiendo que tengan un buen blindaje en su frente para protegerlos del polvo (que en su marco de referencia es como rayos cósmicos pesados). En este último, ¿qué tan grande es el radio de tu nave? Porque la velocidad lineal en movimiento circular depende del radio. Si la velocidad es [matemática] v [/ matemática] y la velocidad angular es [matemática] \ omega [/ matemática] y el radio es [matemática] r [/ matemática], la relación es [matemática] v = r \ omega [/matemáticas].

La razón por la que pregunto es porque si [matemática] r [/ matemática] no es monstruosamente grande, entonces las fuerzas sobre los ocupantes (sin mencionar las tensiones físicas inducidas en el barco en sí) harían … cosas malas. Eso es todo…

More Interesting

¿Por qué restamos los vectores de velocidad de lluvia y velocidad del automóvil?

¿Qué sucede si viajamos a la velocidad de la luz en el espacio?

¿Rompemos la velocidad de la luz recientemente?

Cuando estoy en un automóvil que viaja a 50 km / h y lanzo una pelota hacia adelante a 50 km / h, la pelota debe viajar a 100 km / h. ¿Por qué esto no se aplica a la luz?

¿Es posible moverse por el espacio más rápido que la velocidad de la luz usando atajos y poder ver el pasado?

¿Cuál es el problema en el concepto de relatividad de la masa, [matemática] m = \ frac {m_o} {\ sqrt {1 - (\ frac {v} {c}) ^ 2}} [/ matemática]?

¿Qué predicción resultará incorrecta cuando cambie la velocidad de la luz?

¿Por qué en el espacio sin fricción, si sigues acelerando no puedes alcanzar cerca o incluso más rápido que la velocidad de la luz?

¿Hay algún libro, libro electrónico, pdf, algo de Einstein u otro autor que describa E = mc ^ 2 (teoría especial de la relatividad) y pruebe esta famosa ecuación dentro de otras ecuaciones como el Factor Lorentz, por ejemplo?

¿Qué sugiere realmente la teoría de la dilatación del tiempo?

¿Por qué la velocidad de la luz es una constante cósmica?

¿Por qué, si viajamos cerca de la velocidad de la luz, llegaremos en el futuro?

¿Qué sucede cuando una pelota de ping pong rebota en un barco que se mueve a una velocidad cercana a la de la luz? ¿Se recuperará enormemente rápido?

¿La entropía de Lorentz es invariante?

Si fuera posible expandir el espacio detrás y contraerse delante de usted para moverse a la velocidad de la luz, o más rápido que eso, ¿tendría que navegar alrededor de planetas y estrellas, o tendría que ser una trayectoria libre de objetos? ¿planificado?