¿Cómo la gravedad ralentiza el tiempo?

Debes haber visto la imagen a continuación varias veces. Muestra cómo un objeto masivo dobla el espacio a su alrededor.
Por ejemplo, al pasar del punto A al punto B, si no hubiera ningún objeto masivo presente, el camino seguido sería el que se muestra en verde, ya que no hay curvatura en la estructura espacial. Pero ahora, cuando el cuerpo masivo está presente, doblará la tela (que percibimos como gravedad) y, por lo tanto, seguirá el camino amarillo, es decir, un camino más largo. Básicamente, la gravedad afecta el espacio a su alrededor.
Ahora, al igual que el espacio, ¡el tiempo también es una dimensión! (Es difícil para nosotros imaginarlo solo como una dimensión como el espacio, ¡pero lo es!) Entonces, cuando el espacio (tres dimensiones) se ve afectado por la gravedad, entonces el tiempo (la cuarta dimensión) también debería verse afectado.
Ahora, como se muestra arriba, la ruta verde es más corta en longitud que la ruta amarilla, es decir, en presencia de gravedad, la dimensión del espacio se estira. Similar es el caso con el tiempo, el tiempo también se estira en presencia de la gravedad. En otras palabras, el tiempo corre más lento en presencia de la gravedad.
¡Espero eso ayude!

Lo mismo ocurre con la luz … Los rayos de luz que viajan lejos de una estrella distante en el universo se doblan por la atracción gravitacional de estrellas masivas como nuestro sol. Entonces, un observador de la Tierra observando una estrella parece que la estrella está en posición aparente, pero la posición real de la estrella será diferente. Esto es cierto con las estrellas más cercanas. Para aquellas estrellas que están a miles de años luz de distancia de nosotros, nunca podríamos encontrar el estado en tiempo real de esas estrellas ya que los rayos de luz que alcanzan nuestros ojos de esa estrella es el estado de esa estrella que estuvo a mil años antes de. En otras palabras, estamos mirando al pasado.

El punto en el universo que está a 25 años luz de la tierra. Entonces podría parecer mi infancia y mis padres de corta edad.

Pero la señal luminosa experimentará el fenómeno de la atenuación. El término atenuación puede explicarse muy bien con un simple ejemplo de mi vida. Una vez, estaba sentado en la playa de juhu en Mumbai, India … y observaba aviones de pasajeros volando en el mar Arábigo. El avión podría estar despegando desde cerca del aeropuerto. Como el avión estaba cerca, pude ver claramente el avión y lo que estaba escrito en el avión. Pero a medida que el avión se alejaba de mí en el mar Arábigo (el avión iba en dirección oeste) … la imagen se debilita cada vez más. En un momento me fue difícil detectar el avión … pero después de unos segundos señalé dónde estaba. El desapareció. Aunque el avión estaba en línea recta con mis ojos … No podía ver el avión ahora. Esto significa que la luz útil que hace que la imagen del avión en mi retina se atenúe. A medida que el objeto se aleja, la señal de luz se mezcla con el ruido. Por lo tanto, se alcanza un punto donde la relación señal / ruido es tan alta que resulta imposible amplificar la señal con los equipos actuales.

En la actualidad tenemos dos teorías para explicar la naturaleza científica de la luz. Una es la teoría de los fotones, que explica el efecto fotoeléctrico . Y otra es la teoría ondulatoria de la luz que explica otros efectos de la luz como la reflexión, la refracción, etc. Hasta que esta teoría no esté unificada, es posible que no conozcamos el verdadero comportamiento de la luz.

Una vez que estaba viendo el programa “El Universo” en el canal Discovery. El narrador dice que el programa de televisión que se transmite en ondas electromagnéticas en todas las direcciones, puede ser decodificado por extraterrestres en planetas a distancia. Por lo tanto, deben estar viendo nuestro programa de los 80 ahora, ya que las ondas electromagnéticas que dejaron nuestra Tierra en la década de 1980 pueden haber llegado a su planeta hoy. Entonces, si pueden decodificarlo, pueden ver nuestros viejos programas en blanco y negro ahora.

Estos hechos son impresionantes.

“La gravedad ralentiza el tiempo” es una descripción primitiva de la forma en que los relojes atómicos varían en velocidad en relación con la fuerza gravitacional o el movimiento a través de un campo gravitacional. Cabe señalar que la procesión de estrellas y planetas no altera su escala de tiempo, por lo que su mantenimiento del tiempo es mucho más estable que los relojes atómicos que varían en 1 / 90,000,000,000th por 89 años a lo largo de 33 cm. Sería más exacto decir que “la gravedad ralentiza los relojes atómicos”, en lugar del tiempo.

Los científicos solo han observado que los relojes atómicos se desaceleran a diferentes altitudes y a bordo de aviones que circunnavegan el globo. Cuando los relojes vuelven a estar juntos, ¿a qué hora es la correcta? El tiempo de respuesta simple permanece constante sin que la tela se doble, el sol y las estrellas aún se mueven a la misma velocidad, pero los relojes simplemente han corrido a velocidades diferentes. Los relojes supuestamente más precisos del mundo determinan su tiempo en función de los movimientos de los cambios de energía subatómica que varían en relación con su posición en un campo gravitacional. Esta variación del movimiento subatómico afecta a los relojes atómicos que requieren ajustes de tiempo para mantener los satélites y los GPS (satélites de posicionamiento global) en la misma línea de tiempo. Los científicos llaman a este proceso dilatación del tiempo después de la perdición de Einstein, sin embargo, es un poco engañoso sugerir que el tiempo se ha ralentizado cuando es solo el mecanismo del reloj afectado por la gravedad el que se ha ralentizado.

Por extensión, podemos suponer que todas las partículas atómicas se ralentizan o aceleran en relación con el campo gravitacional, por lo que nuestros átomos en nuestros pies corren más lentamente que los átomos en nuestra cabeza, y si tuviéramos un reloj atómico atado a nuestra cabeza y pies, registraría el tiempo de manera diferente, sin embargo, la escala de tiempo del sol y las estrellas se mantendría sin cambios.

La gravedad no ‘ralentiza’ el tiempo en el sentido convencional. La gravedad ‘dobla’ el tiempo y el espacio.
Esto significa que, en lugar del camino lineal convencional en el que viaja el tiempo, se ‘dobla’ por gravedad, convirtiéndolo en un camino algo parabólico.
Esto es lo mismo que sucede en el caso del desplazamiento frente a la distancia real recorrida. El tiempo, bajo la influencia de una gravedad suficientemente fuerte, pasa por el mismo “desplazamiento” pero recorre una “distancia” mayor.
Además, en un agujero negro, la fuerza gravitacional cerca de él, a todos los efectos prácticos, en infinito. Por lo tanto, el tiempo y el espacio no tienen sentido a medida que se enrollan en sí mismos, por lo que se dice que el tiempo se detiene cerca de un agujero negro.

Uno puede verlo de esta manera: la materia deforma el espacio-tiempo. A mayor masa, mayor es la deformación en otras dimensiones. Cada partícula se mueve a la velocidad de la luz, si considera el equivalente en todas las dimensiones, incluido el tiempo. Es decir, si algo viaja más lento en el espacio, el movimiento en la dimensión del tiempo es alto, por lo tanto, el paso del tiempo es rápido. Del mismo modo, si algo se mueve a velocidades considerables en relación con la velocidad de la luz en el espacio, la velocidad en la dimensión del tiempo se ralentiza automáticamente y, por lo tanto, el paso del tiempo es lento.
A medida que la masa deforma el espacio-tiempo en otras dimensiones, la velocidad en otra dimensión aumenta, disminuyendo la velocidad en la dimensión del tiempo, lo que resulta en una dilatación del tiempo. Por lo tanto, el tiempo se ralentiza si nos acercamos a masas pesadas, y mucho más cuando nos acercamos a un agujero negro.

Una mayor gravedad conduce a tener una alta atracción gravitacional y cuando lleguemos a esa atracción gravitacional, nuestra velocidad será más “Relativamente” que nuestras Tierras. Es solo una cuestión de relatividad, ya que Albert Einstein introdujo la teoría de la “paradoja gemela”. Cuando viajará con diferentes velocidades con un margen relativamente limitado, la persona que viaje con más velocidad tendrá un tiempo más lento.

También puede leer la teoría del tiempo de Stephen Hawking para la respuesta.

Ok, digamos que estoy dando una respuesta poco ortodoxa, pero en mi opinión, cada respuesta hortodéxica es solo una consecuencia de este concepto.

A menudo se dice que puede ser complejo imaginar el tiempo como una dimensión adecuada. Y eso es cierto, porque el tiempo es la dimensión a través de la cual pasa todo el universo.

Si imagina todo el universo como una masa gelatinosa, puede imaginarlo moviéndose a través de una especie de dimensión gravitacional que en nuestra percepción está representada por el tiempo.

Pero más pesadas son las masas dentro del universo, más disminuye su aceleración, y más pesada es la masa, la mayoría del universo se deforma, creando gravedad y desaceleración del tiempo.

Tal vez esto pueda verse como una fantasía, una explicación de ciencia ficción o incluso como un estúpido delirio, pero esta es mi firme percepción de cómo funcionan realmente las cosas.