¿Hay algo cuya velocidad es más que la luz?

Tachyon es la respuesta 🙂

Pero recuerde que es solo una partícula hipotética y lo que es más fascinante es que puede ver 2 imágenes de la partícula al mismo tiempo. Debido a que un taquión siempre se movería más rápido que la luz, no sería posible verlo acercarse. Después de que un taquión haya pasado cerca, podríamos ver dos imágenes del mismo, apareciendo y saliendo en direcciones opuestas. La línea negra es la onda de choque de la radiación de Cherenkov, que se muestra solo en un momento. Este efecto de doble imagen es más destacado para un observador ubicado directamente en la trayectoria de un objeto superluminal .

Un taquión /ˈtæki.ɒn/ o una partícula taquiónica es una partícula hipotética que siempre se mueve más rápido que la luz. La mayoría de los físicos creen que las partículas más rápidas que la luz no pueden existir porque no son consistentes con las leyes conocidas de la física.

Si tales partículas existieran, podrían usarse para construir un antitelefónico ataquónico y enviar señales más rápido que la luz, lo que (según la relatividad especial) conduciría a violaciones de la causalidad.

La posibilidad de que las partículas se muevan más rápido que la luz fue propuesta por primera vez por OMP Bilaniuk, VK Deshpande y ECG Sudarshan en 1962, aunque el término que usaban para ella era “metapartícula”.

El término fue acuñado en 1967

Gerald Feinberg propuso que las partículas taquiónicas podrían ser cuantos de campo acuático con masa imaginaria. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que las excitaciones de tales campos de masa imaginarios no se propagan más rápido que la luz, y en cambio representan una inestabilidad conocida como condensación de taquiones.

Sin embargo, en física moderna el término “taquión” a menudo se refiere a campos de masa imaginarios en lugar de a partículas más rápidas que la luz. Dichos campos han llegado a desempeñar un papel importante en la física moderna.

El término proviene del griego: ταχύ, tachy, que significa “rápido”. Los tipos de partículas complementarias se denominan luxones (que siempre se mueven a la velocidad de la luz) y bradyons (que siempre se mueven más lentamente que la luz); Se sabe que ambos tipos de partículas existen.

A pesar de los argumentos teóricos en contra de la existencia de partículas más rápidas que la luz, se han realizado experimentos para buscarlas. No se ha encontrado evidencia convincente de su existencia. En septiembre de 2011, se informó que un tau neutrino había viajado más rápido que la velocidad de la luz en un lanzamiento importante del CERN; sin embargo, actualizaciones posteriores del CERN en el proyecto OPERA indican que las lecturas más rápidas que la luz fueron el resultado de “un elemento defectuoso del sistema de sincronización de fibra óptica del experimento”.

Fuente: Wikipedia

La comunicación y el viaje más rápido que la luz (también superluminal o FTL) se refieren a la propagación de información o materia más rápido que la velocidad de la luz. La teoría especial de la relatividad implica que solo las partículas con masa en reposo cero pueden viajar a la velocidad de la luz. Se ha planteado la hipótesis de que los taquiones, partículas cuya velocidad excede la de la luz, pero la existencia de tales partículas violaría la causalidad y el consenso de los físicos es que tales partículas no pueden existir.

En el contexto de este artículo, FTL es la transmisión de información o materia más rápido que c , una constante igual a la velocidad de la luz en el vacío, que es 299,792,458 m / s (por definición del medidor) o aproximadamente 186,282.397 millas por segundo . Esto no es lo mismo que viajar más rápido que la luz, ya que:

  • Algunos procesos se propagan más rápido que c , pero no pueden transportar información
  • La luz viaja a velocidad c / n cuando no está en el vacío, sino que viaja a través de un medio con índice de refracción = n (causando refracción), y en algunos materiales otras partículas pueden viajar más rápido que c / n (pero aún más lento que c ), lo que lleva a Radiación de Cherenkov

En los siguientes ejemplos, ciertas influencias pueden parecer viajar más rápido que la luz, pero no transmiten energía o información más rápido que la luz, por lo que no violan la relatividad especial.

Movimiento diario del cielo

Para un observador terrestre, los objetos en el cielo completan una revolución alrededor de la Tierra en 1 día. Proxima Centauri, que es la estrella más cercana fuera del sistema solar, está a unos 4 años luz de distancia.

En una vista geoestacionaria, Proxima Centauri tiene una velocidad muchas veces mayor que c ya que la velocidad del borde de un objeto que se mueve en un círculo es un producto del radio y la velocidad angular.

También es posible en una vista geostática que objetos como los cometas varíen su velocidad de subluminal a superluminal y viceversa simplemente porque la distancia desde la Tierra varía. Los cometas pueden tener órbitas que los llevan a más de 1000 UA.

La circunferencia de un círculo con un radio de 1000 UA es mayor que un día luz. En otras palabras, un cometa a esa distancia es superluminal en un marco geostático y, por lo tanto, no inercial.

Puntos de luz y sombras

Si un rayo láser se extiende sobre un objeto distante, se puede hacer que el punto de luz láser se mueva fácilmente a través del objeto a una velocidad mayor que c .

Del mismo modo, se puede hacer que una sombra proyectada sobre un objeto distante se mueva a través del objeto más rápido que c .

En ningún caso la luz viaja desde la fuente al objeto más rápido que c , ni ninguna información viaja más rápido que la luz.

FUENTE: Wikipedia

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