Si alguien viaja a una velocidad cercana a la velocidad de la luz, el tiempo pasará lentamente para él. Ahora, ¿cómo lo veremos? ¿Cómo nos verá?

Supongamos que a medida que el tiempo se ralentiza para el viajero, digamos 10 segundos en la Tierra = 1 segundo en la nave espacial. Pero si fueras el viajero no notarás ninguna desaceleración del tiempo porque todo dentro de la nave espacial se ralentiza, incluidos los procesos en tu cerebro.

Es cierto que habría una gran cantidad de desplazamiento Doppler mientras se observa tanto entre el observador estacionario como el en movimiento. Entonces, ambos se verán en cualquier sección del espectro electromagnético (dependería de su velocidad relativa).

De todos modos, estos son lo que verán:

Desde la vista del viajero: a medida que pasa a una velocidad que hace que su tiempo sea más lento, de modo que 1 segundo para él = 10 segundos en la Tierra (solo un ejemplo). Entonces verá que las cosas afuera suceden más rápido.

Desde la vista del observador: verá las cosas en sentido inverso. 1 segundo para él será solo 1/10 de segundo para el viajero. Entonces lo vería moverse más despacio.

Verá que las cosas en la Tierra suceden muy lentamente. Pero cuando preguntas, “exactamente lo que se verá” se vuelve más complicado. ¿Qué parte del espectro EM puede ver? La luz de la Tierra se desplazará fuertemente Doppler, dependiendo de qué tan cerca esté de la superficie y en qué dirección mira. Si circula por la Tierra a menos de distancias astronómicas, experimentará una enorme aceleración centrípeta (probablemente mortal).

Si alguien viaja a una velocidad cercana a la velocidad de la luz, el tiempo pasará lentamente para él. Ahora, ¿cómo lo veremos? ¿Cómo nos verá?

Como siempre en la relatividad, todo tiene que tener un marco específico.

A nosotros nos parecerá que el tiempo transcurre lentamente, mientras que a él nos parecerá que estamos envejeciendo lentamente.

Ambos también veremos el cambio Doppler (azul si él viene hacia nosotros, rojo si está lejos).

También verá la distorsión y la contracción de la longitud del universo, mientras que veremos la contracción de la longitud de él (en la dirección en que se mueve).

Básicamente, lo que vemos aplicando a él, él lo ve aplicando a nosotros (y al resto del universo).

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