¿Qué haría una persona que viaja a una aceleración constante al 95% de la velocidad de la experiencia de la luz, en términos de efectos físicos, una vez que se alcanza la velocidad?

¿Una aceleración adecuada constante o una aceleración de coordenadas constante en relación con el CMB?

Asumiré que te refieres a la aceleración adecuada. Además, supondré que por ‘afectos físicos’ se entiende realmente ‘estrés mecánico’.

El estrés mecánico provoca efectos físicos que son irreversibles y varían con la escala de longitud de la persona. El esfuerzo mecánico por definición no caracteriza el período de tiempo. Así que creo que realmente estás hablando de las causas del estrés mecánico.

La persona que experimenta una aceleración adecuada experimentará un estrés mecánico proporcional a su aceleración y tamaño adecuados. No experimentará ni la velocidad ni la aceleración coordinada porque ninguno produce estrés mecánico.

Su estrés mecánico aumenta con su aceleración adecuada. Cuando la aceleración adecuada desaparece, el estrés mecánico desaparece. Sin embargo, algunos de los efectos secundarios causados ​​por el estrés mecánico no desaparecerán. Si el hombre se rompió los huesos durante el período de aceleración adecuada grande, entonces los huesos rotos permanecerán.

Entonces, mientras acelera adecuadamente al 95% de la velocidad de la luz, experimentará una gran cantidad de aceleración adecuada. No me dijiste cuánto tiempo tardó en alcanzar el 95% de la velocidad de la luz, así que no puedo calcular su aceleración adecuada. Su velocidad no hace ninguna diferencia física. Lo importante es la aceleración adecuada.

Asumiré un valor para la aceleración adecuada y una duración de tiempo suficiente para crear una gran cantidad de estrés mecánico. Hipotetizaré suficiente estrés mecánico para romper huesos, ligamentos rotos e hipertensión vascular. Asumiré que la aceleración adecuada se desactiva cuando su velocidad relativa a la tierra es del 95% de la velocidad de la luz.

El estrés mecánico causará cambios irreversibles en su cuerpo como huesos rotos, ligamentos rotos e hipertensión vascular. Cuando alcanza el 95% de la velocidad de la luz, su aceleración adecuada puede disminuir a un vector cero según mi hipótesis. La fuerza mecánica desaparecerá, creando un alivio inmediato. Sin embargo, mantendrá esos cambios irreversibles causados ​​por el estrés mecánico. Sus huesos aún estarán rotos, sus ligamentos aún estarán rotos y su corazón tendrá infartos debido a la hipertensión vascular.

Supongo que una aceleración adecuada de 100 m / s ^ 2 [es decir, 10 g] sería suficiente para causar fracturas de huesos, ligamentos rotos e hipertensión vascular. Sin embargo, ha habido estudios más precisos que podrían darle una mejor idea.

La relatividad tiene poco que ver con tu pregunta. La respuesta depende de su aceleración adecuada, independientemente de si se supone física newtoniana o einsteiniana.

El factor “gamma” = 1 / √ (1 – (v / c) ^ 2) = 1 / √ (1-.95 ^ 2) = 3.20.

La nave parecería 3,2 veces más pesada para los observadores en reposo en relación con la Tierra.

También parecería 3,2 veces más corto, o con un 31% más en la dirección del movimiento. Las direcciones perpendiculares no se verían afectadas.

También experimentaría un tiempo al 31% de la tasa normal basada en los relojes de la Tierra.

Mientras viajan a esta velocidad, los observadores de la Tierra dirían que sus relojes no están sincronizados, ya que los relojes finales están adelantados en una cantidad basada en la longitud de la nave.

Mientras tanto, los observadores a bordo de la nave verían todas las distancias en la dirección del movimiento reducidas por un factor de 3.2, por lo que la distancia a la estrella objetivo sería solo el 31% de lo que parecía ser de la Tierra. Así es como percibes que puedes llegar hasta allí en solo el 31% del tiempo. La Tierra también parecería estar en cámara lenta, como viste tú. Cada uno piensa que el otro parece lento. ¿Cómo se resuelve esto? Bien…

Imagina que dejas la Tierra y las señales del reloj de la Tierra a través de la radio te persiguen. Estás huyendo, por lo que la distancia que debe atravesar cada señal se hace cada vez más larga y toma más y más tiempo. Es por eso que la Tierra parece estar en cámara lenta. Pero cuando golpeas los cohetes retro y te detienes lentamente, encontrarás que mucha luz te alcanzará; La Tierra parecerá estar avanzando rápidamente, cuando es más como regresar de vacaciones y encontrar muchas cartas: sus amigos no comenzaron a escribir más rápido, fue solo el retraso hasta la llegada.

Además, cuando aceleras hacia la Tierra, parece que avanza un poco más rápido, y cuando alcanzas la velocidad máxima, la Tierra parece haber envejecido casi todo el tiempo del viaje de ida y vuelta según lo planeado desde la Tierra. El corto tiempo restante se alarga por un factor de 3.2 mientras te diriges a casa.

Si tuvieran Escudos Mágicos, experimentarían solo un cambio significativo de rojo y azul en el Universo que los rodea:

¿Qué vería un viajero interestelar relativista?

… aparte de eso, no tendrían peso una vez que se aceleren y apaguen los motores.

Sin los escudos, en cuestión de minutos, el gas y el polvo entre las estrellas y las galaxias actuarían como radiación nuclear. No llegarían a ninguna parte con vida.

Supongo que la aceleración es moderada, digamos 1 g, y se detiene una vez que se alcanza la velocidad. Supongo que están bien protegidos, con soporte vital adecuado, lo que sea.

Con esos supuestos, nadie sabe qué experimentarían.

La teoría dice que no experimentarían nada especial. Se sentiría como estar en la Tierra (mientras se acelera) o no tener peso en la EEI (cuando se detiene la aceleración).

Pero no tenemos experimentos que verifiquen lo que le sucede a un organismo complejo a esa velocidad, o cerca. La teoría sin experimentos es solo una buena suposición.

FWIW Apuesto a que la teoría es correcta. Pero, como digo, nadie lo sabe.

Estoy de acuerdo con George Rush, no podemos saber si las altas aceleraciones a través del espacio causan algún fenómeno físico que sea notable o incluso perjudicial para los humanos. Las velocidades relativamente menores que los humanos han experimentado hasta ahora no indican ningún problema, pero hasta que podamos viajar a una fracción significativa de la velocidad de la luz, digamos que más del 10 por ciento, entonces no podemos saberlo. El espacio es algo que aún no hemos definido. Solo sabemos que no parece causar daño a las cosas que se mueven lentamente. Si no hay efectos a esa velocidad, ni siquiera sabrías que te estás moviendo si no pudieras ver fuera de tu nave espacial.

Desde Einstein, sabemos que todo movimiento es relativo. Por lo tanto, ya está superando el 95% de la velocidad de la luz porque hay cosas que van tan rápido en relación con usted.

¿Qué efectos físicos experimentas ahora? Esos son los mismos efectos que sentirías si estuvieras yendo al 95% de la velocidad de la luz en relación con la tierra.

Nada en absoluto, sentirían como si estuvieran quietos.

Igual que los astronautas del Apolo 10 cuando iban a la Luna a 35 veces la velocidad del sonido.

La velocidad es relativa.

Dices aceleración constante pero no dices cuál sería esa aceleración.

Si es una pequeña fracción de lo que estamos acostumbrados aquí en la Tierra, su efecto será mínimo. Si es mucho mayor, aplastará al pobre hombre.

More Interesting

¿La velocidad de la luz es constante o cambia según el medio?

¿Cómo podrías probar que algo iba más rápido que la velocidad de la luz en el vacío?

¿Por qué Einstein afirma que es imposible moverse más rápido que la luz?

¿Por qué la masa aumenta con la velocidad cuando un objeto se acerca a la velocidad de la luz? ¿Cómo puedo demostrarlo matemáticamente?

¿Qué sucede si dos objetos se golpean entre sí con la velocidad de la luz?

¿Hasta dónde podemos llegar si viajamos a la velocidad de la luz?

La velocidad de la luz (c) es constante e independiente de cualquier marco de referencia. ¿Cómo llegó Einstein a esta decisión y cómo se puede probar experimentalmente? Si dos fotones viajan en direcciones opuestas, su velocidad relativa también es c. Como podría ser posible?

Las matemáticas simples en [matemáticas] E = mc ^ 2 [/ matemáticas] implica que la velocidad de la luz puede expresarse como una relación entre la energía y la materia. ¿Alguien puede dar más detalles?

Si algo se mueve más rápido que la luz, ¿podemos detectarlo?

Si una antorcha viaja a la velocidad de la luz y, mientras tanto, comienza a emitir luz en ese momento, ¿los fotones comenzarán a reunirse en el punto desde donde se produjo un fotón?

¿Cómo sería el universo como un fotón (viajando a la velocidad de la luz como un objeto sin masa)?

¿Por qué refracta la luz?

Relatividad especial: ¿Cada uno de los dos observadores que pasan ven el tiempo en el otro como más lento?

Si fuera técnicamente posible colocar un telescopio a 4 mil millones de años luz de forma instantánea y mirarlo hacia la Tierra, ¿qué veríamos?

¿Es posible alcanzar una velocidad mayor que la luz?