Si la Vía Láctea se mueve a cientos de miles de kilómetros por segundo, ¿orbita el Sol alrededor del CM galáctico o un punto detrás de él debido a la velocidad de la luz que limita la velocidad del efecto de la gravedad?

Esta es una gran pregunta, una pregunta que “fastidió” a los físicos durante mucho tiempo.

Normalmente se pregunta de manera diferente, si la Tierra se siente atraída por el lugar donde está el Sol ahora, o dónde estaba hace 8 minutos.

Newton sabía que la Tierra se siente atraída hacia donde está el Sol “ahora”, porque si fuera atraída hacia donde estaba el Sol hace 8 minutos, las órbitas estables son imposibles y de hecho esto rompería las leyes sobre la conservación de la energía y la conservación del momento angular.

Entonces Newton tuvo que asumir que la gravedad viajaba a una velocidad infinita. No es agradable, pero funciona.

En 1905 esto causó un gran problema, ya que ninguna señal puede viajar más rápido que la luz, pero la gravedad se puede utilizar para señalar.

En 1917 (?) Cuando Einstein publicó la versión final correcta de GR, el problema se resolvió. Resulta que para un cuerpo (como el Sol) que está en movimiento relativo uniforme, las ondas gravitacionales terminan apuntando por delante del objeto, exactamente a donde habrían apuntado si las ondas gravitacionales se propagan a velocidad infinita. Entonces las ondas gravitacionales se propagan a la velocidad de la luz, pero lo hacen de tal manera que para los cuerpos en movimiento uniforme parece que la propagación es infinita.

No hay una respuesta fácil a esta pregunta porque las velocidades están en no menos de cuatro ejes.

  • Rotación de la tierra a 0.5kps
  • La órbita de la Tierra alrededor del Sol a 30kps
  • La órbita del sol alrededor del centro galáctico a 200> 220kps
  • El movimiento a través del espacio de la Vía Láctea es c627kps en relación con el CMB, que en sí mismo viaja a través del espacio.

Cada galaxia que vemos tiene lo que llamamos una “velocidad peculiar” (o una velocidad en la cima de la expansión del Hubble) de unos cientos a unos miles de km / s, y lo que vemos por nosotros mismos es exactamente consistente con eso. Ninguna de estas velocidades se acerca a la velocidad de la luz a c300,000kps (‘C’). Sin embargo, es probable que las velocidades de las galaxias más alejadas y más cercanas al límite de los universos se muevan considerablemente más rápido, posiblemente a velocidades muy superiores a la velocidad de la luz. También debemos considerar las velocidades de las galaxias entre sí, que en algunos casos es probable que esté por encima de ‘C’.

La Vía Láctea no se mueve a cientos de miles de kilómetros por segundo. Espera, se mueve a cientos de miles de kilómetros por segundo. Espera, está inmóvil.

Todo lo anterior es cierto; la Vía Láctea se está moviendo a cualquier velocidad entre 0 y [matemáticas] c [/ matemáticas] en este momento. Y también lo es todo lo demás en el Universo, incluido usted. No existe la “velocidad absoluta”, excepto la velocidad de la luz: todo el movimiento y toda la velocidad son relativas .

Por lo tanto, el Sol está orbitando un centro inmóvil de la Vía Láctea: más precisamente, la Vía Láctea “se mueve conjuntamente” con el centro de la órbita del Sol.

Aunque el Sol puede orbitar un punto ligeramente alejado del centro real de la Vía Láctea, el error al pensar que está orbitando el centro de la Vía Láctea es relativamente pequeño en comparación con la distancia al centro de la Vía Láctea. La Vía Láctea viaja a aproximadamente 562 Km / seg, mientras que la luz viaja a 300,000 Km / seg. Estamos a unos 26000 lys (8kpcs) del centro de las Vías Lácteas, por lo que el punto en el que orbitamos es de aproximadamente 26000lys (562) / 300,000 ~ 5 lys (o un poco menos del .2% de la distancia al centro del centro). Vía Láctea) detrás del centro de la Vía Láctea.

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