¿Por qué la luz no sigue la teoría general de la relatividad?

La luz sigue absolutamente las predicciones de la relatividad general . Es un portador de campo electromagnético que no tiene masa en reposo, pero aún así se ve afectado por la gravedad (tiempo de espacio curvo) de cualquier objeto masivo. Según el GR de Einstein, la gravedad no es una fuerza. Es una curvatura espacio-temporal (la gravedad podría ser negativa) creada por objetos que tienen masa como la Tierra, el Sol, el agujero negro, la galaxia, etc.

La Luz está siendo guiada en el Espacio y el Tiempo, y la geometría del espacio-tiempo afectará la trayectoria de la luz . Como sabemos que un fotón de luz es parte de este tejido dinámico del espacio-tiempo, debería experimentar una trayectoria curva cuando se acerca a objetos masivos como las estrellas. Einstein llamado es como “efecto de gravedad” . Fue una de las primeras confirmaciones de la teoría general de la relatividad.

Efecto de gravedad en el camino de la luz

La gravedad de un agujero negro, es decir, la curvatura espacio-tiempo es muy aguda, en comparación con cualquier objeto masivo ordinario como una estrella, la curvatura excede un valor crítico donde el espacio-tiempo fluye hacia la singularidad de un agujero negro, incluso la luz puede ‘ No escapar de ella . GR lo predijo y ahora sabemos que es cierto.

Lentes gravitacionales: de acuerdo con GR, la presencia de materia (densidad de energía) puede curvar el espacio-tiempo y, como resultado, la trayectoria de un rayo de luz se desviará . Este proceso se llama lente gravitacional. A diferencia de la lente óptica, una lente gravitacional produce un desplazamiento máximo en la trayectoria de la luz cuando pasa más cerca de su centro, y un desplazamiento mínimo en la trayectoria de la luz cuando pasa más lejos de su punto medio. En consecuencia, una lente gravitacional no tiene un solo punto focal , sino una línea focal.

Efecto geodésico : El efecto geodésico es un efecto que hace que el espacio-tiempo sea “curvado” por la masa de la Tierra. El eje de un giroscopio cuando se transporta en paralelo alrededor de la Tierra, en una revolución completa, no termina apuntando exactamente en la misma dirección que antes. El ángulo que falta puede considerarse como la cantidad que el giroscopio se inclina hacia la pendiente de la curvatura espacio-temporal.

Sonda de gravedad B

Esta misión fue lanzada en 2004, fue una colaboración conjunta de NASA y Universidad de Stanford. Los resultados analizados de este proyecto se publicaron en 2011, confirmando que las predicciones de la Relatividad de la Teoría General de Einstein en línea con los datos experimentales.

Gracias 🙂

La luz obedece a la relatividad. Las teorías clásica y cuántica de la luz (electrodinámica) son invariantes de Lorentz *. De hecho, una de las cosas que impulsaron a Einstein a proponer la teoría especial de la relatividad fue el hecho de que la electrodinámica clásica no era invariante galileana.

* La invariancia de Lorentz es lo que hace que una teoría obedezca a la relatividad.

La luz sigue a la relatividad. Esta pregunta ya ha sido respondida en quora aquí está el enlace

¿Por qué la luz no obedece la teoría de la relatividad?