Teniendo en cuenta que a) el tiempo se acelera a medida que disminuye la gravedad yb) el tiempo se ralentiza a medida que aumenta la velocidad, ¿a qué velocidad debe viajar un astronauta para que al regresar a la Tierra su reloj coincida exactamente con el reloj de una persona en la Tierra?

¿Te imaginas jugar con la dilatación del tiempo gravitacional de la relatividad general contra el efecto de la relatividad especial?

Si es así, eso realmente no funcionará. Alrededor de la Tierra, el efecto gravitacional es mucho más pequeño. E incluso si ese no fuera el caso, el tiempo siempre avanza. Para lograr esto, tendría que correr hacia atrás al menos parte del tiempo. Entonces, la única forma de sincronizar sus relojes es que ninguno de ustedes vaya a ningún lado y que ambos permanezcan a la misma distancia del centro de la Tierra.

Puede crear situaciones en las que pueda ir al pasado. El universo de Godel es uno. El interior de un agujero negro puede ser otro. Pero el universo de Godel no es en el que vivimos, y, suponiendo que la relatividad incluso se aplique al interior de un agujero negro, no podrías volver a salir para contar la historia.

Cero

Sí, en otras palabras, el astronauta se queda en la tierra.

A medida que un objeto se mueve, sufrirá una dilatación del tiempo de velocidad (el reloj se mueve más lentamente) Si la velocidad es constante, la dilatación del tiempo es constante. Sin embargo, el campo gravitacional que actúa sobre el astronauta está cambiando. Es por eso que si desea hacer coincidir para que la dilatación del tiempo gravitacional y de velocidad se cancele, realmente depende de la distancia recorrida, etc.

Sin embargo, si su pregunta es: “A qué velocidad una dilatación del tiempo de velocidad coincide con la gravedad en un planeta”. Creo que la respuesta es exactamente a la velocidad escapada

Mantenga una aceleración constante de 1G (gravedad terrestre) (9.8 m / s² *).

* Ley de gravitación universal de Newton: Fg = G (m1xm2) / (d²)

Bueno, no soy un experto, pero como la Tierra gira a 1600 km / h (1000 millas / h), deberías viajar a 1600 km / h. Corrígeme si me equivoco.

Te falta una variable: depende de qué tan lejos en el espacio quieras ir (órbita alta, órbita baja, …)

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