Según la teoría de la relatividad, la velocidad de la luz es constante. ¿Por qué tiene diferentes velocidades en el aire, vacío, vidrio, etc. (sé que es debido al índice de refracción de estos)? ¿Eso significa que lo que dice la relatividad está mal?

Tal vez esta es una pregunta que debería plantearse a los seguidores de la relatividad especial y general. De acuerdo con la Relatividad Especial, la velocidad de la radiación electromagnética es constante en el vacío y permanece constante independientemente de dónde se esté observando, sin embargo, todo lo demás, por ejemplo, el tiempo y la longitud, cambian. ¿No le parece peculiar que dada esta extraordinaria calidad de permanecer constante mientras todo lo demás sufre cambios, que la velocidad de la luz (radiación electromagnética) cambia solo por el hecho de que ingresa a un medio diferente? ¡Esto es desconcertante por decir lo menos! Piénselo, la velocidad de la luz es constante. Piense en un tren en movimiento en el que hay una bolsa de oro, un guardia armado y un ladrón. Otro guardia armado se para en un tanque de agua al costado de la pista. El ladrón logra robar la bolsa de oro y salta al techo del tren para escapar. El guardia armado lo sigue hasta el techo, equipado con una pistola y una antorcha para localizar al ladrón en la oscuridad. El guardia en el tanque de agua enciende su antorcha y dispara su arma al mismo tiempo que el guardia en el techo del tren. Mientras que la bala del guardia en el tanque de agua al costado de la vía llega al ladrón más tarde que la bala del guardia en el tren porque la velocidad de su bala es de 100 mph – 50 mph, mientras que la bala del guardia en el techo es 100 mph + 50 mph (100 mph en relación con el tren), los rayos de luz de sus antorchas llegan al ladrón simultáneamente porque la velocidad de la luz siempre es constante. ¿Lo que acaba de pasar? Para que la velocidad de la luz sea constante, aumenta el tiempo que tarda el rayo de luz del guardia en el techo del tren en llegar al ladrón, mientras que el rayo de luz del guardia en el tanque de agua al lado del Para llegar al ladrón al mismo tiempo que el rayo de luz del guardia en el tren, la distancia tiene que disminuir.

Dado este complicado escenario seguramente, ¿seguramente la velocidad de la luz debería permanecer constante si entra en un medio como un vaso o agua o un gas? El hecho de que no permanezca constante dice mucho.

En comparación con el escenario anterior, la teoría de Gestalt Aether es clara y directa. Establece que la velocidad de la luz en el vacío es constante porque viaja a través de un medio, final de la historia. Cuando una ola viaja a través de un medio, su velocidad siempre se mantendrá constante. La velocidad de la onda se mantendrá constante independientemente de la cantidad de energía que entra en la formación de la onda. Si se pone más energía en la creación de la onda, la amplitud de la onda aumentará mientras su velocidad permanezca constante. También tenga en cuenta que según GAT no se propaga el fotón real, sino solo su energía. La propagación de fotones cuando se explica de acuerdo con GAT sigue exactamente la ley del cuadrado inverso (o una variación de esta ley cuando se usan láseres), mientras que al mismo tiempo cada fotón individual en el frente de onda vasta retiene su energía o identidad intacta. Esto es lo que la mecánica cuántica ha intentado en vano lograr durante los últimos 100 años o más. . Además, la presencia de un medio (en el vacío) proporciona un marco de referencia universal.

Una cuenta más detallada se puede tener en mi libro: “Una teoría de Gestalt Aether sobre la naturaleza de la luz y los fenómenos relacionados”.

¡Bueno, sí! ¡y no!

Sí, la velocidad de la luz es constante. ¡Pero no! Einstein no estaba equivocado.

¡Y también la velocidad de la luz es igual en todos los medios también! ¿Pero cómo es esto posible entonces? ¿Por qué la velocidad de la luz (es decir, cuando se mide) es diferente en vidrio, agua y otros medios? Bueno, de hecho, tiendo a pensar que esto es lo que define el índice de refracción ¿verdad? El hecho de que obtengamos velocidades de luz diferentes en diferentes medios. ¡Entonces, decimos que este medio tiene un índice de refracción diferente al de eso!

Pero definimos la velocidad como la distancia recorrida en unidad de tiempo. Entonces, aquí, con luz, la velocidad (es decir, c) es constante. Por lo tanto, podemos pensar que la luz viajó más distancia, por lo que “parece” que hay una disminución en su velocidad. Y esto a su vez también depende de la densidad del material, es decir, el número de partículas por unidad de volumen. Porque a medida que aumenta el número de partículas, ¡también aumenta la distancia que debe recorrer la luz!

¡Espero que esto ayude!

PD: Este punto de vista se presenta teniendo en cuenta la naturaleza de las partículas de la luz. Y esta es realmente la forma más intuitiva y fácil de entender este fenómeno como lo percibí. ¡¡Así que todos ustedes entusiastas de la ‘naturaleza de la luz’ ¡Mantente alejado! Y perdoname. Por favor.

Como otros han señalado, la velocidad solo se puede medir con respecto a un punto de referencia, desde el cual se pueden medir las distancias y, por lo tanto, la velocidad derivada de la ubicación de un cuerpo u onda en movimiento en diferentes momentos. La relatividad especial nos dice que la velocidad de la luz en el vacío es constante independientemente del punto o marco de referencia; y dos observadores que se mueven uno con respecto al otro a una velocidad constante aún informarán el mismo valor de la velocidad de la luz cuando la midan independientemente. Además, ningún cuerpo con masa puede alcanzar la velocidad de la luz.

En lo que respecta al valor de c en varios medios, depende del valor de dos constantes que gobiernen los fenómenos electromagnéticos en un medio dado. Dado que estos valores cambian (debido a la naturaleza diferente de las moléculas que constituyen un medio), la velocidad de la luz en medios como el vidrio, el agua o el aire difiere entre sí y en todos los casos es menor que c.

Incluso en un medio como el vidrio o el agua, la luz viaja a la misma velocidad. Sin embargo, la velocidad observada de la luz en un medio es menor que en el vacío debido a las “interrupciones” que enfrenta en forma de átomos que encuentra en su camino.

Cuando los fotones golpean un átomo, son absorbidos por el átomo. Parte de la energía absorbida es retenida por el átomo, generalmente como calor, y el resto es reemitido. La luz reemitida viaja nuevamente a la velocidad de la luz en el vacío hasta que alcanza otro átomo y se repite el mismo proceso.

Es el tiempo extra empleado en el proceso de absorción y reemisión de luz a nivel atómico lo que hace que la velocidad de la luz observada en un medio sea menor que la velocidad de la luz en el vacío.

Con esa declaración, Einstein pretendía transmitir que la velocidad de la luz es constante en todos los marcos de referencia, no en los medios. Habla de un punto de referencia, no de un cierto medio. Si su punto de referencia está dentro de un cubo de vidrio, la velocidad de la luz será constante en todas partes dentro de ese cubo de vidrio. Del mismo modo, en la Tierra, en el aire, cualquier punto de referencia que tome, encontrará que la velocidad de la luz es constante.

Espero que responda tu pregunta.

De hecho, la velocidad de la luz debía medirse con respecto al medio hipotético llamado “éter” . Como la existencia de éter se demostró nula mediante experimentos realizados por Michelson y Morley, la velocidad de la luz según la teoría de la relatividad se considera constante para un medio en particular.

El vacío se elige como un medio ideal con un índice de refracción de 1 debido a su interacción cero con la luz que ofrece resistencia a su velocidad.

Y, por supuesto, la “Teoría de la relatividad” es verdadera para esto.

Mantén la curiosidad Seguir avanzando. . !!

Lo que dice la teoría de la relatividad es que la velocidad de la luz es constante cuando faltan otras fuerzas obstaculizadoras.

En segundo lugar, el índice de refracción de cualquier materia es la velocidad a la que obstruye la luz que contiene. Al igual que la fricción y diversas resistencias actúan sobre nuestro cuerpo cuando nos movemos en tierra, aire o agua.

Por lo tanto, tenga la seguridad de que son dos cosas completamente diferentes y debe recordarlas todas.

¡¡Estado allí!! ¡Buena suerte para ti!

No, no significa que la relatividad esté mal … la velocidad de la luz sigue siendo un valor fijo constante en todos los medios … Este es un concepto que será mejor entendido por videos como los de un canal de YouTube con el nombre de @pbs spacetime. mira esto si te interesa, tiene videos sobre muchos temas de coll como el disco de distorsión de alcubiaare y muchas otras cosas.

El segundo postulado de la teoría especial de la relatividad ( invariancia de c ) establece que “la velocidad de la luz en el espacio libre tiene el mismo valor c en todos los marcos de referencia inerciales”.

Se ha declarado muy explícitamente que la velocidad de la luz es igual a una constante c solo cuando hablamos de espacio libre . En ningún lugar dice que la velocidad no puede variar en diferentes medios.

La velocidad de la luz es la velocidad máxima posible en cualquier medio. Es una constante que es igual independientemente de cualquier medio, incluso si la luz real viaja más lentamente en medio denso.

No, esto no significa que la relatividad esté mal.

La relatividad solo dice que la velocidad de la luz es constante en el vacío.

Tiene velocidades diferentes (pero más bajas) en otros medios porque tienen un poco de “perturbaciones electromagnéticas” debido a los átomos presentes, que ralentizan la luz. Este es también el índice de refracción del medio.

Según la teoría de la relatividad: la velocidad de la luz en el vacío es constante.

Entonces no ! La teoría no está mal, pero su premisa es errónea.

En primer lugar, se toman en cuenta las cosas relacionadas con él.

Y la teoría de la relatividad consideramos la velocidad de la luz en el vacío.

La respuesta corta es que la teoría dice que la velocidad es constante en el vacío .

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