¿Las cosas te parecen más cercanas cuando viajas casi a la velocidad de la luz hacia ellas?

Las cosas a lo largo de su línea de viaje se comprimen. Tu destino se acerca.

El espacio en sí no se comprime (me he equivocado).

Así es como funciona realmente.

Primero, recuerde que no hay forma de decir qué tan rápido va ya que todo es relativo a todo lo demás. La suposición habitual es que estás en reposo. (Es por eso que me incomoda decir que el espacio se comprime cuando te acercas a la velocidad de la luz. El espacio no sabe que vas a una velocidad en particular).

Sin embargo, podría atravesar el sistema solar a una velocidad masiva. Todas las personas en Marte, Venus y Júpiter quedarán impresionadas cuando pases de largo. Designarías el sol y los planetas como un marco inercial. Si tu velocidad fuera enorme, las pequeñas diferencias de velocidad, planeta a planeta no importarían mucho.

En realidad, no es el espacio lo que comprime, son las cosas en el “otro” marco inercial, en este caso, el marco del sistema solar, lo que se comprime. Si estuvieras yendo a una velocidad cercana a la velocidad de la luz, casi todo lo demás parecería estar navegando a velocidades similares. En su marco inercial (el marco de la Tierra, Marte, etc.), todos se agruparían según lo requiera la relatividad especial.

Aparecen más lejos. Aquí es por qué:

Hay tres factores en juego. Primero es la contracción de Lorentz. Eso establece que los objetos con una velocidad relativa están más cerca. Esto es independientemente de si es movimiento hacia o lejos. Esto se conoce como contracción de Lorentz. Literalmente, un medidor en movimiento es más corto que uno en reposo.

El segundo factor es la dilatación del tiempo. Un reloj en movimiento corre más lento que un reloj en reposo.

El tercer factor es el concepto de “ahora” a distancia depende del movimiento relativo …

Tenga en cuenta que todos estos son relativos. Si estoy en una nave moviendo el 98% de la velocidad de la luz hacia la Tierra, alguien en la Tierra diría que mi reloj fue lento y mi punta de metro fue corta. Si bien diría que la Tierra se dirige hacia mí, los relojes en la Tierra son lentos y los medidores en la Tierra son cortos.

Hay tres partes en esta pregunta. ¿Aparecen más cerca? ¿Están más cerca? ¿Depende esto de la dirección del movimiento?

Supongamos que tenemos una ruta de tren espacial con un tren que pasa por la Tierra en 2017 y pasa por el planeta Bob a 4.99 años luz de distancia en 2022. Para mí es un viaje en tren de dos horas. Así que casi la velocidad de la luz.

Los trenes no se detienen, tienes que teletransportarte cuando pasa para subir y bajar … De lo contrario, las fuerzas g nos matarían.

Entonces es 2017 tanto en la Tierra como en Bob. Cuando miro a Bob, veo a Bob en 2012. Tomo el tren. Para mí, Bob se dirige hacia mí casi a la velocidad de la luz. Sé que Bob está mucho más cerca ahora, a solo 2 horas luz de distancia. El año en Bob es 2022. Lo sé porque los relojes de Bob están casi detenidos y llego en solo 2 horas. Pero aún veo a Bob 2012. Con los relojes de Bob moviéndose tan lento que la luz tuvo que haber viajado siglos para alcanzarme. Entonces Bob se ve muy lejos.

Miro hacia atrás a la Tierra y todavía es 2017 y la Tierra todavía está bastante cerca. Como solo es un viaje de dos horas, la Tierra solo se alejará 2 horas luz de mí durante el viaje, y dado que la luz viaja a una velocidad finita en mi destino, parecerá que todavía está a una hora luz de distancia. Los relojes en la Tierra habrán aparecido prácticamente detenidos.

Me teletransporto fuera del tren y todavía veo la Tierra 2017, pero ahora decido que la luz tiene 5 años …

Cuando te mueves hacia algo, está más cerca que cuando estás en reposo, pero parece más lejos que cuando estás en reposo.

Cuando te alejas de algo, también está más cerca que cuando estás en reposo y parece aún más cerca.

Creo que no es tan simple como los escenarios que vemos regularmente donde el objeto se ve más grande y más cercano a medida que avanzamos hacia ellos. La situación se vuelve un poco extraña a medida que viajamos a casi la velocidad de la luz y es algo extraño de visualizar. La luz de miles de millones de estrellas y galaxias detrás de ti, que viaja en la misma dirección que tú, forma imágenes de todas esas galaxias y estrellas frente a ti.

Estas galaxias ocupan parte del fondo de la imagen que su ojo registra de manera efectiva haciendo que el objeto hacia el que viaja se vea más pequeño en tamaño .

Esto efectivamente se siente como el objeto en realidad se aleja de ti.

Ps: Pido disculpas si tuve alguna idea falsa. No me metí en las matemáticas.

Tan pronto como alcanzas la velocidad de la luz, las cosas detrás de ti parecen dejar de existir (simplemente dejas de ver sus fotones), y las cosas frente a ti parecen estar más cerca porque están más cerca. También te estás encontrando con los fotones a una velocidad mayor.

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