Si un objeto que emite luz comienza a viajar a la velocidad de la luz, ¿cómo se verá la luz con respecto al objeto?

Permanece igual . Según la teoría de la relatividad de Einstein, la velocidad de la luz permanece constante independientemente del marco de referencia que esté utilizando. La velocidad de la luz con respecto al objeto será la misma que antes.

Para un observador estacionario también, la velocidad de la luz seguirá siendo la misma. El es debido a la ley de composición de las velocidades. Considere un objeto A moviéndose con velocidad ‘u’ con respecto a otro objeto B moviéndose con velocidad ‘v’. La velocidad neta del objeto A con respecto a un observador estacionario será ‘s’ dada por

En este caso, u = v = c. Por lo tanto, s = (c + c) / (1 + 1) = c.
Por lo tanto, el observador estacionario también notará que la luz viaja con la misma velocidad que antes (como la velocidad de la luz).

Ningún objeto con masa en reposo puede viajar a la velocidad de la luz con respecto a cualquier observador.
Pero la velocidad relativa entre dos observadores puede ser tal que el uno para el otro puedan alcanzar la velocidad de la luz lo más cerca posible.

En el espacio libre, la luz siempre viajará a velocidad [matemática] c [/ matemática] para todos los observadores.
Entonces, para el emisor y el receptor, la luz siempre viaja a [matemática] c [/ matemática], incluso si el receptor observa que el emisor se mueve a una velocidad cercana a la de la luz.

¿Cuál es la diferencia que hace al emisor y al receptor?
La frecuencia con la que miden los cambios debido al cambio Doppler.

Entonces, la siguiente pregunta es ¿se ha observado esto alguna vez?
Sí, tenemos galaxias distantes que se alejan de nosotros a una velocidad cercana a la de la luz, y para alguien más sentado y escribiendo allí, todos nos alejamos de ellas a una velocidad cercana a la de la luz. Observamos que el espectro de esas galaxias se desplazó significativamente hacia el rojo. Pero la luz que emiten siempre viaja a la misma velocidad [matemáticas] c [/ matemáticas].

En primer lugar, comprenda que es imposible llegar a la velocidad de la luz, ya que requeriría energía infinita para acelerar el objeto con algo de masa en reposo (los fotones, las partículas elementales de luz tienen una masa en reposo cero y solo transportan energía).

Pero consideremos que el objeto viaja a la velocidad de la luz. Según la teoría de la relatividad, la velocidad de la luz es constante (3 * 10 ^ 8 m / s) independientemente de la velocidad de la fuente. Así, hipotéticamente hablando (ya que es imposible que el objeto alcance la velocidad de la luz que posee cierta masa), la luz que emite el objeto que viaja a la velocidad de la luz viajaría hacia el objeto a la velocidad de la luz.

POR LO TANTO, LA LUZ DEL OBJETO VIAJARÁ A 3 * 10 ^ 8 m / s MANDO LEJOS DEL OBJETO.

En primer lugar, no es posible. Si confrontamos la teoría de la relatividad en aras de una respuesta a su pregunta, mi respuesta es “NADA ES EL CAMBIO.
LA LUZ VIAJA CON LA MISMA VELOCIDAD (es decir, 3 * 10 ^ 5 km / s) Y PARECE COMO ES EN EL CASO DEL OBJETO ESTACIONARIO SI USTED ES EL OBSERVADOR DEL OBJETO “.

El propio Einstein preguntó si viajaba a la velocidad de la luz si tendría luz estática. Pero Maxwell dijo que no puedes. Pero el punto es que incluso si viaja a la velocidad de la luz, eventualmente verá que la luz se aleja de usted a 3 × 10 ^ 8 m / s

En realidad, Einstein respondió a esta pregunta con un experimento de cosas. A pesar de que como los objetos señalados con masa no pueden ir a la velocidad de la luz, sin embargo, él entretuvo la idea de montar en un haz de luz, descubrió que si lo hacía, el tiempo se detendría.

Un observador en el camino de este objeto no podría ver esto a menos que esto golpee al observador. De hecho, toda la luz emitida por el objeto se acumularía y estallaría en el observador como el haz de luz (todos los rayos de luz acumulados) y el objeto alcanzaría al observador al mismo tiempo.

La luz tiene su velocidad absoluta. No importa desde qué marco de referencia esté mirando, siempre lo verá moverse a la velocidad de la luz.

Encontré la respuesta en ‘cosmos- space time odyssey’, episodio -4.
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