¿Qué pasaría si un tren viaja a la velocidad de la luz?

Es prácticamente imposible viajar a la velocidad de la luz, tiene que viajar a la velocidad de la luz, tiene que reducir su masa a cero o inventar una máquina que proporcione una potencia infinita. Ninguno de los casos es posible en la etapa actual.

Cuando un objeto se acerca a la velocidad de la luz, su masa aumenta precipitadamente. Si un objeto intenta viajar 186,000 millas por segundo, su masa se vuelve infinita, y también lo hace la energía requerida para moverlo. Por esta razón, ningún objeto normal puede viajar tan rápido o más rápido que la velocidad de la luz.

Pero, de alguna manera, si viaja a la velocidad de la luz, en ese caso, experimentaría algunos efectos interesantes. Un resultado famoso es algo que los físicos llaman dilatación del tiempo, que describe cómo el tiempo corre más lentamente para los objetos que se mueven muy rápido. Si volaras en un cohete que viaja a 90 por ciento de la velocidad de la luz, el paso del tiempo para ti se reduciría a la mitad. Su reloj avanzaría solo 10 minutos, mientras que pasarían más de 20 minutos para un observador terrestre.

También experimentarías algunas extrañas consecuencias visuales. Una de esas consecuencias se llama “aberración”, y se refiere a cómo todo su campo de visión se reduciría a una pequeña “ventana” en forma de túnel frente a su nave espacial. Esto sucede porque los fotones (esos paquetes de luz extremadamente pequeños), incluso los fotones detrás de usted, parecen venir desde la dirección hacia adelante. Además, notarías un efecto Doppler extremo que provocaría que las ondas de luz de las estrellas frente a ti se aglomeren, haciendo que los objetos parezcan azules. Las ondas de luz de las estrellas detrás de ti se separarían y aparecerían rojas. Cuanto más rápido vayas, más extremo se vuelve este fenómeno hasta que toda la luz visible de las estrellas frente a la nave espacial y las estrellas en la parte posterior se desplacen completamente fuera del espectro visible conocido (los colores que los humanos pueden ver). Cuando estas estrellas se mueven fuera de su longitud de onda perceptible, simplemente parecen desvanecerse en negro o desaparecer en el fondo.

Bueno, es una pregunta hipotética, ya que con una masa de reposo distinta de cero no puede moverse en c, pero incluso si lo hace, el tiempo se detendrá para usted e incluso la longitud del universo será cero bcz de contracción de longitud

Considere que está en el tren que viaja a la velocidad de la luz. Podrías observar todo lo que sucede a tu alrededor, pero no puedes moverte. Esto se debe a que cuando te mueves, la velocidad de tu movimiento se resume con la velocidad de la luz, lo que finalmente conduce a una velocidad total mayor que la velocidad de la luz que violaría las leyes de la física. Pero la naturaleza no permite que esto suceda y, por lo tanto, le hace disminuir la velocidad de sus movimientos, lo que finalmente lo congelará. Y, por otro lado, si el tren viaja a la velocidad del viaje en el tiempo ligero es posible. Pero este es el reino de la ficción. No es posible que una materia con masa pueda viajar a esta velocidad. Aunque en el futuro se diseñe un tren que haga posible que alcance el 99.999% de la velocidad de la luz, pero no el 0.001%.

No, no es posible construir un tren como este en primer lugar como lo que dijo Stephen Hawkins en ese video en la superficie de la tierra.

Esto se debe a que si revisas la aceleración centripital que ejercería hacia afuera, será mucho más equilibrado por la gravedad.

Sería incluso más allá de la velocidad de escape de la Tierra, que es de solo 11,2 km / s, mucho menos que c …

Solo puedes girar alrededor de un agujero negro a una velocidad cercana a la luz porque solo esa cosa te daría suficiente gravedad para equilibrar tu aceleración centripital …

Incluso nuestro sol tiene una velocidad de escape de solo 617,756.17005446 m / s, que es mucho menor que 299,792,458 m / s. Por lo tanto, un tren que se mueve tan rápido ni siquiera puede orbitar nuestro sol. Sin embargo, si orbita un agujero negro a una distancia segura, es decir, donde la aceleración centripital = g del agujero negro, cerca de la velocidad de c (porque no es posible una c exacta con energía finita), se someterá a lo que se dice en ese video …