¿Cómo puede viajar la luz si una vez que alcanzas la velocidad de la luz, el tiempo se detiene? Si el tiempo depende del movimiento, ¿no deberían congelarse las partículas ligeras a menos que viajen justo por debajo de la velocidad teórica en la que viajan?

Todas las respuestas anteriores son buenas, con respecto a la aplicación de la relatividad a los fotones.

Sin embargo, como ejercicio mental para iluminar su pregunta, supongamos que la relatividad se aplica igualmente a los fotones. En este caso, descubriremos que su suposición inicial acerca de que la luz se detiene en el observador externo está en el camino correcto, pero volcó exactamente hacia atrás.

La contracción del tiempo ocurre entre dos marcos de referencia relativos. Dentro de un marco de referencia, nada parece fuera de lo común. Por ejemplo, si viajaba a 0.9c, usted mismo no notaría que el tiempo pasa lentamente. Solo alguien más, viajando a una velocidad diferente, notaría la diferencia si pudieran ver su reloj al pasar.

En el caso de un fotón que viaja en c, el factor de dilatación del tiempo sería 0. Esto significa que mientras vemos un fotón viajar un año luz en un año, el fotón habrá experimentado un paso de tiempo cero. En otras palabras, el fotón piensa que llegó a su destino en el mismo instante en que dejó su fuente. Todo lo contrario de quedarse quieto, el fotón piensa que está viajando a velocidad infinita .

Este resultado también se puede ver usando la contracción de longitud. Viajando en c, un fotón ve que la distancia entre dos puntos en cualquier parte del universo se ha contraído a 0. Por lo tanto, no tiene que recorrer ninguna distancia para llegar allí, y llega literalmente en ningún momento.

Primero , cuando se derivaron las transformadas de Lorentz, se acordó que v nunca podría ser igual a c. La luz NO TIENE marco de referencia. La luz no puede “ver” la luz partir en todas las direcciones en c.

Segundo , nada con masa puede ir a c. Y la luz codirigida no tiene masa. La única velocidad que PUEDE ir es c, para todos los que somos más lentos.

En tercer lugar , cuando los observadores que se mueven menos de c comparan la velocidad de los demás, siempre están de acuerdo en la magnitud, si no en la “señal”.

Entonces, “ No, tienes serios malentendidos sobre lo que puede y no puede aplicarse a la luz.

Las partículas de luz tienen un nombre, fotones. Los fotones son objetos cuánticos. Ningún objeto cuántico envejece, ya sean protones, electrones, neutrones (que en una población tienen una vida media) o sistemas aún más grandes. “Envejecer” (como en “no congelado”) es invocar el universo del sistema. Y la luz se mueve a través del Universo muy bien. En EXACTAMENTE c.

Es cierto que los fotones no experimentan tiempo en absoluto. Pero la relatividad especial establece que cuando te acercas a la velocidad de la luz, las distancias frente a ti se contraen por el mismo factor que el tiempo se dilata. Y para la luz, aunque el tiempo no pasa, el espacio frente a él se ha contraído para ser infinitamente pequeño, y viaja una distancia infinitamente pequeña en un período de tiempo infinitamente pequeño.

Toda la rareza que escuchas con respecto a viajar cerca de la velocidad de la luz (el tiempo se ralentiza, aumenta la masa aparente, etc.) solo se aplica a las partículas que tienen masa. La luz es una partícula sin masa, que es lo que le permite viajar a la velocidad de la luz en primer lugar.

O, eso me han dicho …

La luz no experimenta el tiempo. Para un fotón, emisión y absorción son dos mitades del mismo evento.

Nota: Cuando ve que el tiempo fluye más lento para un objeto en movimiento, el objeto no parece moverse más lento. El objeto en movimiento experimentará menos tiempo. Si el objeto es un reloj, sus manecillas parecerán moverse más lentamente.

El tiempo aún continúa a un ritmo regular para la cosa que se mueve a la velocidad de la luz, es solo desde un observador externo que la cosa parece no envejecer.

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