Si la luz pudiera ir más rápido, ¿verdad?

Tienes que entender algo: no es la velocidad real de la luz lo que importa aquí; ¡es la existencia de un límite superior de la velocidad con la que cualquier cosa puede viajar lo que es importante!

[Por ejemplo, puede verificar todos los efectos fundamentales de la dilatación del tiempo de relatividad, la contracción de la longitud, la pérdida de simultaneidad derivada de solo el postulado de la existencia de un límite de velocidad superior (sin indicar el valor real de la misma) en Libro de texto elemental de Morin “Introducción a la mecánica clásica: con problemas y soluciones”]

Ahora, resulta que cada fuerza tiene detrás una partícula que es responsable de esa fuerza; tales partículas “llevan” su fuerza correspondiente (se puede pensar aproximadamente que transfieren fuerza de un “objeto” a otro). Dichas partículas se llaman portadores de fuerza. Por ejemplo, el portador de fuerza del campo electromagnético es el fotón.

Todos los portadores de fuerza no tienen masa (su masa es igual a cero). Todas las partículas sin masa viajan a la velocidad de la luz siempre . (cuando la luz viaja dentro de un material, parece que la luz viaja a una velocidad menor o mayor que el límite de velocidad superior, pero esto está mal; es solo que los átomos absorben y emiten fotones de tal manera que parece que violar lo que dije anteriormente: que las partículas sin masa siempre viajan con una velocidad igual a ese límite de velocidad superior)

Con toda esta introducción muy aproximada y poco profunda a algunos conceptos básicos de relatividad (¡y teoría de campo cuántico porque hablé sobre la fuerza que transporta “partículas”!), Quiero creer que ahora puedes concluir por ti mismo que si esa velocidad superior el límite era más de c = 3 * 10 ^ 8 m / s, entonces la luz habría viajado a esa velocidad.

La luz, al ser una colección de esos fotones que transportan fuerzas (sin masa), solo quiere viajar a ese límite de velocidad superior, cualquiera que sea su valor.

Entonces, la respuesta corta es .

No es solo luz. Cualquier partícula que tenga una masa verdaderamente cero viajará con exactamente una velocidad con respecto a CUALQUIER observador – c: velocidad de la luz tal como la conocemos

C es una constante universal, asociada con el espacio-tiempo mismo.

El espacio-tiempo tiene el campo de Higgs. Si una partícula interactúa con el bosón de Higgs, experimenta este campo y se ralentiza a velocidades distintas de C

La partícula que no interactúa con el bosón de Higgs no experimenta este campo y no puede reducir la velocidad, como un automóvil sin interrupciones.

Hay al menos otra partícula que la teoría predice viajar con esta velocidad: el gravitón – portador de gravedad (el fotón es portador de fuerza electromagnética)

Otro hecho interesante. Cualquier partícula que viaja con esta velocidad, el tiempo se detiene. Si viajas a la velocidad de la luz en el espacio, no tienes paso en el tiempo. Los fotones creados en el momento del Big Bang todavía están experimentando ese mismo momento, toda la historia de este universo es desconocida para ellos, hasta que chocan con la partícula mater y se absorben; entonces el ceize para existir

No hay forma de saberlo con certeza.

Sabemos que en el vacío del espacio la velocidad de la luz es C. C es 299 792 458 m / s. Pero sabemos que a medida que la luz viaja a través de otros medios que no es el vacío del espacio, en realidad puede viajar más lento. Como dentro de la atmósfera de nuestro planeta o debajo del agua.

Por lo tanto, no se sabe si hay una forma que simplemente no conocemos, para acelerar la luz más allá de C.

Editar:

Se ha demostrado que la luz puede reducirse significativamente al pasar un haz de luz a través de un gas súper enfriado. Donde esa temperatura del gas está cerca del cero absoluto.

Por lo tanto, es lógico que tal vez con el medio adecuado, ligero y no solo ligero, pueda viajar mucho más rápido que C.

Quizás todo lo que se necesita es que un objeto quede envuelto dentro de un campo electromagnético lo suficientemente fuerte y complejo. Y ese campo actuará como un nuevo medio. Permitir que la luz (y no solo la luz) viaje más rápido que C.

O podría ser que viajar más rápido que C requiere que uno abandone esta dimensión parcialmente. Como, viajar dentro del espacio interdimensional.

Realmente no hay forma de saberlo con certeza.

Tal vez cuando lleguemos a desarrollar potentes computadoras cuánticas, encontremos esa respuesta a esta pregunta.

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