¿La teoría de la relatividad de Einstein nos dice que podemos viajar en el tiempo si vamos más rápido que la velocidad de la luz?

Einstein planteó la idea de que el tiempo es una dimensión, y es relativo al marco de referencia. La Teoría de la Relatividad descarta la noción de que el tiempo es un latido cósmico eterno e invariante.

El espacio tridimensional es difícil de visualizar, y mucho menos el continuo espacio-tiempo. Sin embargo, una de las consecuencias del concepto de espacio-tiempo es esta: cuanto más rápido viajas en el espacio, más lento corre el tiempo para ti. Esto es el resultado del hecho de que la velocidad de la luz es constante, independientemente de su marco.

Tome este ejemplo: Alice y Bob son dos amigos de 15 años cuando Bob decide emprender un viaje espacial. Su nave espacial viaja a velocidades comparables a la de la luz. Cuando regresa a la Tierra, solo tiene 20 años, Alice tiene 60.

Es como si Bob viajara hacia el futuro, pero ese no es realmente el caso: es solo que Bob experimentó dilatación del tiempo debido a su loca velocidad. Todos los relojes de la nave espacial, incluido el reloj biológico de Bob, funcionaban más lentamente que los de la Tierra.

Ok, entonces podemos avanzar rápidamente hacia el futuro y vivir en él, pero ¿qué pasa con el pasado?

La relatividad afirma que uno no puede alcanzar la velocidad de la luz. Sin embargo, se teoriza que pueden existir partículas que viajan más rápido que la luz. Estas partículas, llamadas taquiones, no pueden desacelerar para ser más lentas que la luz.

Supongamos que un taquión inteligente nació en la explosión de Hiroshima. Corría lejos, superando la luz emitida por la nube de hongo.

Supongamos que, a través de algún mecanismo desconocido, el taquión se convierte en 180. El taquión podría ver la luz emitida por la nube de hongo. Esto significa que está presenciando eventos de lo que llamaríamos su pasado.

Por lo tanto, es teóricamente posible avanzar rápidamente hacia el futuro. Sin embargo, uno no puede regresar y cambiar el pasado, lo mejor que puede hacer un taquión es presenciar cómo se desarrolla su pasado.

La teoría especial de la relatividad de Einstein tenía dos postulados básicos:

i) No existe un marco de referencia inercial preferido o las leyes de la física son las mismas en todo el marco de referencia inercial.

ii) La velocidad de la luz en el vacío es constante en todos los marcos de referencia inerciales.

Además, la teoría especial de la relatividad dice que para que una partícula viaje a una velocidad de la luz, debe ser sin masa o, por el contrario, solo una partícula sin masa puede viajar a la velocidad de la luz. Entonces, No. La teoría especial de la relatividad no hace afirmaciones afirmativas acerca de la velocidad de la luz.

Olvida las ecuaciones complejas.

Considera esto. La luz golpea la cara de una persona y se aleja de él a la velocidad de la luz.

Digamos que a las 10:00 AM un rayo de partículas de luz golpeó a una persona y comenzó a viajar lejos de él.

A las 10:05 a.m., esta persona comenzó a moverse más rápido que la velocidad de la luz.

Eventualmente, se pondrá al día con el rayo de partículas que quedó después de golpearlo.

Una vez que cruce estas partículas de luz y se dé vuelta para mirarlo, se verá a las 10:00 AM.

La persona está mirando hacia el pasado en 5 minutos.

Este es un punto de partida para entender las cosas. Luego vienen los agujeros de gusano y otros elementos del espacio-tiempo que, en teoría, se proponen para ayudar al viaje en el tiempo.

La teoría de la relatividad de Einstein nos dice que no podemos ir más rápido que la luz. Nada con una lata masiva.

De hecho, somos viajeros en el tiempo en cualquier momento. Esto se debe a que estamos viajando en el tiempo en adelante con una tarifa específica. A medida que alcanzamos más velocidad, de acuerdo con la Relatividad Especial, nuestro viaje hacia el futuro ocurre más rápido, ya que el tiempo se vuelve más lento para nosotros que el resto del mundo. A medida que nos acercamos a la velocidad de la luz, la velocidad del flujo de tiempo para nosotros se acerca a cero (pero no se convierte en cero). Si pudiéramos alcanzar la velocidad de la luz, entonces el tiempo literalmente se detendría.

Hablando teóricamente, si pudiéramos viajar más rápido que la luz, entonces el tiempo iría hacia atrás, hacia el pasado. Por lo tanto, esta sería una forma de viajar al pasado. Claramente, esta es una situación hipotética.

No, nos dice que no importa lo que hagas, no puedes viajar más rápido que la velocidad de la luz, pase lo que pase. Entonces…. Ningún viaje en el tiempo para ti mi amigo. Por cierto, ¿te dije que no ir más rápido sino un poco menos que la velocidad de la luz puede ralentizar el tiempo para ti y terminar en 1000 años en el futuro cuando pares? Oh, perdón, olvidé mencionar una cosa, la relatividad es bastante retorcida.

No he estudiado la relatividad, pero lo que sé sobre esta grabación es que Enstein dijo que no podemos movernos más rápido que la velocidad de la luz. su pregunta está por aquí. Pero si se supone que podemos movernos más rápido que la luz de lo que podemos viajar en el tiempo, pero en este supuesto puede estar contradiciendo algunos principios

Viajar solo a la velocidad de la luz te permite viajar al futuro con respecto a aquellos que no lo son.

Sin embargo, le permite viajar solo al futuro, no puede viajar al pasado.

Bueno, no exactamente, pero sí define los eventos que ocurrirían si viajamos a la velocidad de la luz.

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