A medida que un objeto se acerca a la velocidad de la luz, ¿los electrones en él se ‘aplanan’ para que no excedan c?

Mi respuesta primero requiere una pregunta retun. Exactamente, ¿cómo propones acelerar este objeto a la velocidad de la luz? No estoy preguntando de dónde vendrá la energía infinita, sino más bien cómo planeas energizar “el sistema de átomos” para causar su aceleración a tal velocidad. Hace la diferencia porque, a menos que tenga una carga general, no tenemos forma de llevarlo a una fracción de esa velocidad.

Entonces, tienes dos opciones. Ionice el objeto y realice el experimento en el plasma, en cuyo caso no hay electrones en órbita alrededor de un protón.

O bien, busque otra forma, como un motor de propulsión iónica, donde se volverá tan enérgico que probablemente se ionizará cuando viaje a través de los campos electromagnéticos del espacio-tiempo. En ninguno de los casos terminas con un átomo para completar el experimento.

Entonces, mi respuesta sería que el experimento sería extremadamente difícil de realizar a pesar de la necesidad de energía infinita para hacerlo.

A medida que un objeto se acerca a la velocidad de la luz, ¿se “aplanan” los electrones para que no excedan c?

Los electrones son una partícula y una onda, por lo que la longitud de onda de un electrón se acortará desde el punto de vista de un observador externo que está “estacionario” en relación con el electrón. Para un observador que viaja a la misma velocidad que el electrón, no observará ningún cambio.

La longitud de onda más corta observada también refleja el aumento de energía y, por lo tanto, la masa del electrón, lo que requiere una energía cada vez mayor para acelerar aún más el electrón.

A partir de la respuesta de David Goodman, los electrones se conocen como “partículas puntuales”, lo que significa que no tienen dimensiones. Ya son esencialmente “planos”.

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