¿Qué veríamos a la velocidad de la luz?

ScienceClic Español
6 Apr 202315:00

Summary

TLDREl guion explora las consecuencias de acercarse a la velocidad de la luz a bordo de una nave espacial. Analiza efectos ópticos como la aberración de la luz y el efecto Doppler, así como fenómenos físicos de la relatividad especial, como la dilatación del tiempo y la contracción de la longitud. Se cuestiona si superar la velocidad de la luz es posible, concluyendo que, aunque teóricamente se puede manipular el espacio-tiempo, la luz sigue siendo un límite insuperable en la velocidad.

Takeaways

  • 🚀 La nave espacial se desplaza acelerándose constantemente, alejándose de la Tierra y experimentando efectos ópticos como la aberración de la luz y la contracción del espacio a medida que se acerca a la velocidad de la luz.
  • 🌌 El efecto de aberración de la luz hace que las estrellas parezcan moverse hacia adelante a medida que la nave se acerca a ellas, lo cual es similar a cómo parece que llueve de frente cuando se conduce a alta velocidad.
  • 🛡 La nave está equipada con un campo de fuerza que repele partículas peligrosas, permitiendo un vuelo seguro a través del espacio.
  • 🌐 La relatividad especial se manifiesta a través de la dilatación del tiempo y la contracción de la longitud, lo que significa que los viajeros a bordo de la nave envejecen más lentamente y el espacio parece más corto en dirección a su movimiento.
  • 🕰 El efecto Doppler causa que la luz del planeta se desplace hacia el rojo cuando nos alejamos y hacia el azul cuando nos acercamos, lo que afecta la percepción de la frecuencia y la intensidad de la luz.
  • 👀 La percepción de la luz y los objetos en movimiento es diferente para los observadores dentro de la nave y para aquellos en la Tierra, debido a la relatividad de la velocidad y la perspectiva.
  • 🌟 A medida que la nave se acerca a la velocidad de la luz, el campo de visión se contrae y se intensifica delante, mientras que detrás se vuelve completamente negro.
  • 💫 La teoría de la relatividad nos enseña que no es posible alcanzar o superar la velocidad de la luz, lo cual tiene implicaciones fundamentales para la navegación interestelar y la comprensión del espacio-tiempo.
  • 🔬 El concepto de 'empuje por curvatura' o 'warp drive' en la ciencia ficción sugiere una forma de mover el propio espacio-tiempo a velocidades superlumínicas, aunque es teóricamente complejo y no ha sido demostrado.
  • 🌍 La observación de un planeta desde la nave muestra cómo la contracción de la longitud no se percibe visualmente como tal, sino que parece que el planeta está girado sobre sí mismo debido a la intercalación de imágenes de su parte delantera y trasera.
  • 🌌 Si la nave experimentara un 'empuje por curvatura', se vería un cielo extremadamente contraído y brillante delante, y un espacio absolutamente oscuro detrás, debido a la luz que no puede alcanzar la nave a esa velocidad.

Q & A

  • ¿Qué fenómenos ópticos se pueden observar al acelerar en una nave espacial?

    -Al acelerar en una nave espacial, se pueden observar fenómenos como la aberración de la luz, donde las estrellas parecen venir más de frente, y la contracción de la cuadrícula del espacio debido al efecto de perspectiva, que distorsiona la imagen del cielo.

  • ¿Cómo afecta la velocidad en una nave espacial la percepción del tiempo?

    -Según la teoría de la relatividad especial, a mayor velocidad, se experimenta una dilatación del tiempo, lo que significa que el tiempo pasa más lentamente para los que viajan a alta velocidad en comparación con los que permanecen en la tierra.

  • ¿Qué es la aberración de la luz y cómo se manifiesta durante el viaje en nave espacial?

    -La aberración de la luz es un efecto óptico que ocurre cuando se acelera en una nave espacial, haciendo que los rayos de luz de las estrellas parezcan venir más de frente y la luz se enfoque delante de nosotros, aumentando su intensidad.

  • ¿Qué fenómeno se produce cuando una nave espacial se acerca a la velocidad de la luz?

    -A medida que una nave espacial se acerca a la velocidad de la luz, se experimentan efectos físicos reales y consecuencias irreversibles, como la relatividad especial, que incluye la dilatación del tiempo y la contracción de la longitud.

  • ¿Por qué no podemos sentir la velocidad dentro de una nave espacial?

    -No podemos sentir la velocidad dentro de una nave espacial porque no hay referencia para percibirla; solo podemos sentir la aceleración, que es el impulso que nos presiona contra nuestros asientos.

  • ¿Cómo afecta la velocidad de una nave espacial el riesgo de colisión con partículas de polvo?

    -A mayor velocidad, el riesgo de colisión con partículas de polvo aumenta, y aunque una partícula de polvo es pequeña, a altas velocidades puede causar daños colosales; afortunadamente, se puede usar un campo de fuerza para repeler los objetos peligrosos.

  • ¿Qué es el efecto Doppler y cómo se manifiesta en el espacio?

    -El efecto Doppler es el cambio en la frecuencia de la luz (o la longitud de onda) debido a la relatividad, lo que hace que las estrellas lejanas parezcan más rojizantes cuando se alejan y más azules cuando se acercan.

  • ¿Cómo se ve la Tierra desde una nave espacial que se aleja a alta velocidad?

    -A medida que nos alejamos de la Tierra a alta velocidad, la luz de nuestro planeta tarda más en llegar, lo que hace que la Tierra se vea como si estuviera en cámara lenta, y los objetos en la Tierra parecen moverse más lentamente.

  • ¿Por qué no podemos superar la velocidad de la luz según la teoría de la relatividad?

    -Según la teoría de la relatividad, la velocidad de la luz es una barrera insurmontable; no podemos alcanzarla porque, para un observador, la luz siempre escapa a esa velocidad, independientemente de su movimiento.

  • ¿Qué es el 'empuje por curvatura' y cómo se relaciona con la teoría de la relatividad general?

    -El 'empuje por curvatura' es una idea especulativa en la que el propio espacio-tiempo se mueve más rápido que la luz, posiblemente a través de la creación de una burbuja de espacio que se propulsa. La teoría de la relatividad general permite que el espacio-tiempo sea dinámico y se curve, lo que podría理论上 permitir este fenómeno.

Outlines

00:00

🚀 La Velocidad de la Luz y su Impacto Óptico

El primer párrafo introduce el tema de la velocidad de la luz y los efectos que se pueden experimentar al acercarse a ella a través de una nave espacial. Se describe cómo la nave comienza su viaje estacionaria y cómo, con un sistema de propulsión hipotético que permite un acelerado continuo, se aleja de la Tierra. Se discuten los efectos ópticos que se producen a medida que la nave gana velocidad, como la aberración de la luz, que hace que las estrellas parezcan alejarse y la luz se enfoque delante de la nave. También se menciona el fenómeno de la contracción del cielo y la distorsión de la perspectiva, que hacen que las líneas rectas parezcan curvadas y los objetos inmóviles parezcan inclinados hacia la nave.

05:02

🌌 Efectos Relativos del Viaje a Altas Velocidades

El segundo párrafo explora los efectos físicos y ópticos que ocurren a medida que la nave se acerca a la velocidad de la luz, incluyendo la dilatación del tiempo y la contracción de la longitud. Se explica cómo la relatividad especial, descrita por Albert Einstein, afecta la percepción del tiempo y el espacio para los viajeros en la nave en comparación con los observadores en la Tierra. El efecto Doppler se menciona en el contexto de cómo la luz del planeta Tierra se desplaza hacia el rojo y cómo las estrellas lejanas parecen más azules y sus relojes avanzan más rápido. Además, se discuten las consecuencias irreversibles que surgirían al alcanzar velocidades cercanas a la de la luz, como la imposibilidad de percibir la nave contraída visualmente y cómo el viaje se vería considerablemente acortado para los viajeros.

10:04

🔭 La Imposibilidad de Alcanzar la Velocidad de la Luz y la Teoría de la Curvatura

El tercer párrafo profundiza en la teoría de la relatividad y la imposibilidad de alcanzar o superar la velocidad de la luz según la relatividad especial. Se argumenta que, a pesar de que la nave podría acelerar indefinidamente, nunca alcanzaría la velocidad de la luz debido a su naturaleza absoluta. Se introduce la idea de la relatividad general y cómo el espacio-tiempo es dinámico y se puede curvar, lo que podría理论上 permitir el movimiento más rápido que la luz a través de un 'empuje por curvatura'. Aunque se considera actualmente imposible debido a la necesidad de masa negativa, se describe cómo sería la experiencia desde una 'burbuja de espacio' que se moviera a velocidades superlumínicas, incluyendo la apariencia de un cono de luz detrás de la nave y la contracción extrema del universo frente a ella.

Mindmap

Keywords

💡Velocidad de la luz

La 'Velocidad de la luz' es la velocidad a la que viaja la luz en el vacío, aproximadamente 299,792 kilómetros por segundo. Es un concepto fundamental en la física, ya que establece un límite superior a la velocidad que puede alcanzar cualquier objeto con masa. En el video, se explora cómo acercarse a esta velocidad afectaría nuestra percepción del espacio y el tiempo.

💡Relatividad

La 'Relatividad' se refiere a las teorías de Albert Einstein sobre la relatividad especial y general. Estas teorías describen cómo el espacio y el tiempo se relacionan con el movimiento y la masa. El video utiliza la relatividad para explicar fenómenos como la dilatación del tiempo y la contracción de la longitud cuando nos acercamos a la velocidad de la luz.

💡Aberración de la luz

La 'Aberración de la luz' es un efecto óptico que ocurre cuando un observador se mueve a través de un medio hacia o lejos de una fuente de luz. El video describe cómo, al acelerar la nave, los rayos de luz de las estrellas parecen venir más de frente debido a este efecto.

💡Efecto Doppler

El 'Efecto Doppler' es el cambio en la frecuencia de una onda (como la luz o el sonido) debido al movimiento del emisor y/o el observador. En el video, se menciona cómo la luz de la Tierra parece disminuir en intensidad y moverse hacia el rojo cuando nos alejamos a alta velocidad, y hacia el azul cuando nos acercamos.

💡Dilatación del tiempo

La 'Dilatación del tiempo' es un fenómeno predicho por la teoría de la relatividad especial, donde el tiempo se dilata para un observador en movimiento con respecto a otro. El video ilustra cómo, a medida que la nave se acerca a la velocidad de la luz, los relojes a bordo percibirían el tiempo más lentamente que los en la Tierra.

💡Contracción de la longitud

La 'Contracción de la longitud' es otro efecto de la relatividad especial, donde el tamaño de un objeto se contrae en la dirección del movimiento desde la perspectiva de un observador en movimiento. El video describe cómo, al alcanzar altas velocidades, la nave percibirá que el universo se contrae en la dirección de su viaje.

💡Campo de fuerza

Un 'Campo de fuerza' es una región del espacio donde se experimentan fuerzas. En el video, se menciona que la nave tiene un campo de fuerza que repele partículas de polvo y otros objetos peligrosos, permitiendo un vuelo seguro a través del espacio.

💡Tiempo

El 'Tiempo' en el contexto del video, no solo se refiere al concepto ordinario de medida del paso del tiempo, sino también a su rol en la teoría de la relatividad. Se discute cómo el tiempo se percibe y mediría de manera diferente para los pasajeros de la nave en comparación con los residentes de la Tierra debido a la relatividad.

💡Efecto de la perspectiva

El 'Efecto de la perspectiva' es cómo los objetos aparentan cambiar de tamaño o forma dependiendo de la posición del observador. El video utiliza la analogía de la lluvia en un coche en movimiento para explicar cómo la percepción de la luz de las estrellas se ve afectada por el movimiento de la nave.

💡Empuje por curvatura

El 'Empuje por curvatura', aunque no es un concepto científico establecido, es una idea de la ciencia ficción que se menciona en el video. Se refiere a la posibilidad hipotética de manipular el espacio-tiempo para mover una nave más rápido que la luz, algo que desafía los límites de la física actual.

Highlights

Exploración de la velocidad de la luz a través de una nave espacial hipotética.

Efectos ópticos que pueden ocurrir al acelerarse más allá de la velocidad de la luz.

La relatividad especial y cómo afecta la percepción del espacio y el tiempo.

El efecto de la aberración de la luz y cómo distorsiona la percepción del cielo.

La dilatación del tiempo y su implicación en el viaje a velocidades cercanas a la luz.

La contracción de la longitud y su impacto en la percepción del universo en movimiento.

El fenómeno de rotación de Terrier-Rose y su relación con la percepción de objetos en movimiento.

La distorsión de la perspectiva y cómo afecta la visión de objetos estáticos al moverse a alta velocidad.

El efecto Doppler y cómo la luz del planeta Tierra se desplaza hacia el rojo al alejarse.

La teoría de que al moverse a velocidades extremas, la luz de las estrellas se desplaza hacia el azul.

La imposibilidad de superar la velocidad de la luz según la teoría de la relatividad.

La idea de que el espacio-tiempo es un tejido dinámico que puede ser curvado.

La propuesta de 'empuje por curvatura' como forma de moverse más rápido que la luz.

La posibilidad de que la materia negativa, aunque no existente, permita la manipulación del espacio-tiempo.

La visualización de un 'conejudo de luz' si se alcanzara una velocidad superlumínica.

La perspectiva de un observador externo al 'empuje por curvatura' y su efecto en la luz.

La representación de la relatividad en la ciencia ficción y su influencia en la comprensión de conceptos físicos.

Transcripts

play00:08

[Música]

play00:11

Hola hoy en sciencelich que veríamos

play00:15

acercarnos de la velocidad de la luz

play00:20

embarquemos en una nave espacial

play00:22

acelerando desde la tierra hacia el

play00:24

espacio alejándonos cada vez más rápido

play00:27

de nuestro planeta

play00:29

que veríamos al acelerar Qué efectos

play00:32

ópticos pueden producirse Y si

play00:35

intentásemos superar la velocidad de la

play00:37

luz curvando el espacio-tiempo como las

play00:40

películas de ciencia ficción que

play00:42

veríamos las respuestas a estas

play00:45

preguntas servirá de pretexto para

play00:47

explorar múltiples fenómenos de nuestro

play00:49

universo y para sumergirnos en el

play00:52

corazón de las teorías de la relatividad

play00:58

nuestra nave espacial está inicialmente

play01:01

inmóvil una vez con combustible

play01:03

empezamos a acelerar

play01:07

imaginemos que su sistema de propulsión

play01:09

nos permite acelerar permanentemente

play01:11

todo el tiempo que queramos

play01:15

a medida que ganamos velocidad nos

play01:17

alejamos de la Tierra

play01:19

al acelerar cada vez más se podría

play01:22

pensar que la velocidad de la nave

play01:24

acabaría por volverse inviable pero no

play01:26

la velocidad no tiene ningún efecto en

play01:29

nuestro cuerpo cuando un tren pasa al

play01:32

costado de las ventanas del nuestro es

play01:34

imposible percibir si es nuestro tren el

play01:37

que está detenido del mismo modo dentro

play01:40

de la nave no podemos sentir su

play01:42

velocidad sino únicamente su aceleración

play01:44

el impulso de los motores que nos

play01:47

presionan contra nuestros asientos si

play01:51

este impulso es razonable será

play01:52

perfectamente soportable durante todo

play01:55

nuestro viaje

play01:59

sin embargo existe un riesgo asociado a

play02:01

la velocidad de la nave el riesgo de

play02:03

colisión

play02:04

una sola partícula de polvo causaría

play02:07

daños colosales sino se impactará

play02:10

afortunadamente nuestra nave está

play02:13

equipada con un campo de fuerza que

play02:15

repele los objetos peligrosos y nos

play02:17

permite volar libremente en el espacio

play02:22

al acelerar aparece un primer efecto

play02:24

óptico sorprendente las estrellas que

play02:27

tenemos enfrente a medida que nos

play02:29

acercamos a ellas parecen alejarse poco

play02:32

a poco el cielo se contrae frente a

play02:34

nosotros

play02:36

para entenderlo mejor pensemos en una

play02:39

situación similar estar en un coche

play02:41

conduciendo a gran velocidad y que

play02:43

empiece a llover

play02:45

la lluvia cae verticalmente de arriba a

play02:48

abajo pero cuando el coche avanza recibe

play02:51

las gotas en la parte delantera del

play02:53

parabrisas

play02:54

desde su punto de vista la lluvia no

play02:57

parece venir desde arriba sino desde el

play02:59

frente cuanto más se acelera más parece

play03:02

llover de frente

play03:05

en nuestra nave espacial el efecto

play03:07

óptico que percibimos es perfectamente

play03:09

análogo la luz de las estrellas viene de

play03:13

una determinada dirección Pero a medida

play03:15

que aceleramos los rayos de luz nos

play03:17

parecen llegar cada vez más de enfrente

play03:21

Este es el efecto de aberración de la

play03:24

luz

play03:27

a medida que la luz se enfoca delante de

play03:29

nosotros la intensidad de la luz aumenta

play03:33

mientras que detrás de nosotros la

play03:35

imagen de las estrellas se hace más

play03:37

amplia y oscura

play03:41

la aberración de la luz que nos rodea da

play03:44

lugar a otro extraño fenómeno imaginemos

play03:47

que pasamos a través de una enorme

play03:48

cuadrícula que representa el tejido del

play03:50

espacio en circunstancias normales las

play03:54

líneas que la componen aparecen como

play03:56

líneas rectas que discurren frente a

play03:58

nosotros debido al efecto de perspectiva

play04:00

[Música]

play04:02

Pero a medida que aceleramos con el paso

play04:04

de los días el fenómeno de aberración

play04:06

distorsiona la imagen del cielo que nos

play04:08

rodea la cuadrícula parece contraerse

play04:11

hacia adelante y las líneas rectas se

play04:13

curvan

play04:15

si pasáramos junto a un objeto inmóvil

play04:17

este parecería estar ligeramente

play04:19

inclinado hacia nosotros

play04:22

se trata del fenómeno de rotación de

play04:24

Terra el pene Rose como nos movemos muy

play04:27

deprisa las imágenes de los objetos

play04:29

parecen contraerse delante de nosotros y

play04:32

la perspectiva está muy distorsionada

play04:35

[Música]

play04:39

a menudo se dice que Cuanto más lejos se

play04:42

mira en el espacio más atrás se mira en

play04:44

el tiempo en efecto la luz que recibimos

play04:47

de una estrella lejana ha tenido que

play04:49

recorrer miles de millones de kilómetros

play04:51

antes de alcanzarnos la luz tarda cierto

play04:54

tiempo en llegar hasta nosotros En

play04:57

consecuencia vemos la estrella tal y

play04:59

como era en el pasado cuando emitía esta

play05:01

luz quizá hace varios miles de años no

play05:05

sabemos si ha cambiado ya

play05:09

desde nuestra nave espacial se produce

play05:11

el mismo fenómeno a medida que nos

play05:14

alejamos de la tierra la luz del planeta

play05:16

tarda cada vez más en llegar a nosotros

play05:21

si pudiéramos ampliar la imagen con un

play05:24

telescopio veríamos a la gente la tierra

play05:25

moviéndose a cámara lenta cada Tic Tac

play05:29

del reloj en la tierra tarda más y más

play05:31

en llegar a nosotros esto se llama el

play05:34

efecto Doppler recibimos los rayos de

play05:37

luz a cámara lenta y su intensidad

play05:39

parece debilitarse a medida que la

play05:41

imagen del planeta tiende al rojo

play05:43

[Música]

play05:45

frente a nosotros se produce el efecto

play05:47

contrario las estrellas parecen ser cada

play05:50

vez más brillantes desplazándose hacia

play05:52

el azul y su relojes parecen ir más

play05:54

rápido

play05:56

[Música]

play05:59

con equipos suficientemente precisos

play06:01

podríamos medir los fenómenos de

play06:03

aberración y de efecto Doppler desde

play06:05

nuestros primeros días en el espacio

play06:07

pero si decidiéramos detenernos y

play06:10

regresar a la tierra estos efectos no

play06:12

tendrían ninguna repercusión son solo

play06:15

ilusiones ópticas debidas a la forma en

play06:17

que recibimos la luz cuando nos movemos

play06:21

pero después de varios cientos de días

play06:23

los motores nos empujan cada vez más

play06:25

rápido y la nave empieza a acercarse a

play06:28

la velocidad de la luz a tales

play06:30

velocidades ciertos fenómenos dejarán de

play06:33

ser meras ilusiones ópticas entrarán en

play06:36

juego efectos físicos reales

play06:37

consecuencias irreversibles la

play06:40

relatividad especial empieza a

play06:42

intervenir

play06:45

una primera consecuencia de la

play06:48

relatividad es lo que se conoce como

play06:49

dilatación del tiempo nuestro universo

play06:52

es un enorme tejido de cuatro

play06:54

dimensiones llamado espacio-tiempo tres

play06:58

dimensiones del espacio y una del tiempo

play07:00

en el espacio tiempo todos los cuerpos

play07:03

incluso los inmóviles trazan una

play07:05

trayectoria ya que todos se mueven hacia

play07:07

Su futuro antes del despegue nuestra

play07:11

nave que estaba inmóvil se dirigía en la

play07:13

misma dirección que la tierra hacia el

play07:15

futuro Pero a medida que aumentamos la

play07:17

velocidad y nos alejamos cada vez más

play07:19

nuestra trayectoria se desvía

play07:22

progresivamente del planeta ahora el eje

play07:25

llamado tiempo ya no está alineado con

play07:27

el eje tiempo de los habitantes de la

play07:29

Tierra

play07:30

si decidiéramos dar la vuelta y regresar

play07:33

nuestros relojes habrían medido un

play07:35

tiempo diferente habríamos envejecido

play07:38

menos que los terrícolas ya que nuestras

play07:40

trayectorias en espacio tiempo habrían

play07:42

sido distintas

play07:45

otro efecto fundamental de la

play07:47

relatividad especial es la llamada

play07:48

contracción de la longitud cuando un

play07:52

cuerpo se mueve cerca de la velocidad de

play07:54

la luz su longitud se contrae en la

play07:56

dirección de su movimiento

play07:58

desde la nave todo el universo parece

play08:01

moverse hacia atrás así para nosotros el

play08:05

Universo se contrae según nuestro

play08:06

movimiento

play08:08

en particular la duración del viaje a

play08:11

nuestro destino es más corta de lo que

play08:13

podríamos haber pensado ojo no se trata

play08:17

de un efecto óptico sino de otros

play08:19

fenómeno físico y bien concreto Si

play08:21

intentásemos alcanzar una estrella

play08:23

lejana el viaje nos parecería en

play08:25

realidad más corto tardando menos tiempo

play08:27

Cuanto más rápido viajásemos

play08:30

así contrariamente la creencia popular

play08:33

Sería posible viajar miles de años luz

play08:35

en pocos segundos

play08:37

en el caso extremo de viajar casi a la

play08:40

velocidad de la luz cualquier viaje

play08:42

parecería incluso instantáneo

play08:44

[Música]

play08:45

sin embargo para las personas que

play08:47

permanecerían en la tierra ya hubiesen

play08:49

transcurrido varios miles de años

play08:54

la contracción de las distancias es un

play08:56

fenómeno bastante real Pero visualmente

play08:59

sería difícil de percibir

play09:02

para entender Por qué imaginemos que

play09:04

atravesamos la órbita de un planeta

play09:08

como se mueve muy rápido hacia nosotros

play09:10

el planeta se contrae en su longitud

play09:12

pero no olvidemos Cuanto más lejos en el

play09:16

espacio observamos más atrás en el

play09:17

tiempo miramos respecto a nosotros la

play09:21

parte trasera del planeta está más lejos

play09:23

en el espacio que la parte delantera la

play09:25

imagen que recibimos de la parte

play09:27

posterior del planeta ha tardado más en

play09:29

llegar hasta nosotros la vemos tal y

play09:31

como era en el pasado

play09:34

en resumen aunque esté contraído el

play09:36

planeta no parece estarlo visualmente

play09:38

Por qué recibimos la imagen de su parte

play09:40

delantera y trasera de modo intercalado

play09:44

en lugar de estar contraído parece estar

play09:47

girado sobre sí mismo

play09:49

se trata de un fenómeno que ya hemos

play09:51

visto la rotación de terrier Rose

play09:54

cuando nos movemos muy deprisa y miramos

play09:57

a nuestro lado el borde de los objetos

play09:59

parece más corto en la dirección de

play10:01

nuestro movimiento esto puede

play10:03

interpretarse como una contracción de

play10:05

las distancias o como una rotación como

play10:08

un efecto de perspectiva

play10:12

por la misma razón una persona que nos

play10:14

viese pasar no vería realmente nuestra

play10:16

nave contraída sino girada sobre sí

play10:19

misma

play10:21

[Música]

play10:25

a medida que avanzamos nuestro campo de

play10:27

visión sigue contrayéndose se

play10:29

intensifica delante de nosotros mientras

play10:31

que todo se vuelve negro detrás

play10:34

Pero a medida que aceleramos más y más

play10:36

podríamos esperar alcanzar la velocidad

play10:38

de la luz que veríamos entonces

play10:42

Esta es quizá una de las cuestiones más

play10:45

fundamentales de la relatividad no

play10:48

Aunque la nave se alegre continuamente

play10:50

nunca alcanzaremos la velocidad de la

play10:53

luz

play10:55

la velocidad de la luz es absoluta

play10:58

Incluso si se corre detrás de un rayo de

play11:01

luz desde nuestro punto de vista este

play11:04

siempre escapará a la misma velocidad

play11:07

se puede acelerar todo lo que se quiera

play11:09

pero aunque desde la tierra parezca que

play11:12

se acerca la velocidad de la luz desde

play11:14

su punto de vista es como si seguir en

play11:16

móvil la luz se le escapa

play11:18

inexorablemente

play11:20

[Música]

play11:22

en resumen estrictamente imposible

play11:25

superar o incluso alcanzar la velocidad

play11:28

de la luz en el mejor de los casos

play11:30

nuestra nave seguirá acelerando

play11:33

Eternamente y nuestro campo de visión

play11:36

será cada vez más pequeño hasta que se

play11:38

convierta en un punto infinitamente

play11:40

brillante frente a nosotros rodeado de

play11:44

un cielo completamente negro al movernos

play11:47

casi a la velocidad de la luz todos los

play11:49

efectos ópticos adquieren dimensiones

play11:51

extremas todos los rayos de luz parecen

play11:54

venir de frente

play11:58

en nuestro marco de referencia el

play12:00

universo está extremadamente contraído

play12:03

como una fina tela que cruzaríamos de un

play12:06

lado a otro en una fracción de segundo

play12:08

para una persona en la tierra nos

play12:11

movemos a la velocidad de la luz pero

play12:13

para nosotros el viaje parece

play12:15

instantáneo nos movemos infinitamente

play12:17

rápido

play12:22

En conclusión nada puede desplazarse más

play12:25

rápido que la luz en el espacio

play12:28

pero podría dar una forma muy

play12:29

especulativa de eludir esta prohibición

play12:32

en efecto nada impide que el propio

play12:35

espacio se mueva más rápido

play12:40

la teoría la relatividad general nos

play12:42

enseña que el tejido del espacio-tiempo

play12:43

es Dinámico puede curvarse de muchas

play12:46

maneras

play12:47

podríamos imaginar la creación de una

play12:50

burbuja de espacio alrededor de nuestra

play12:52

nave que propulsaríamos más rápido que

play12:54

la luz es lo que llamamos referencia a

play12:57

la ciencia ficción un empuje por

play12:59

curvatura ya no se trataría de movernos

play13:02

por el espacio sino de propulsar el

play13:05

propio tejido del universo nuestra nave

play13:07

permanecería inmóvil navegando en una

play13:10

ola de espacio-tiempo superlumínico

play13:13

una estructura de este tipo puede

play13:15

parecer inverosímil Y actualmente se

play13:17

considera imposible de conseguir un

play13:20

empuje por curvatura requeriría que el

play13:22

espacio-tiempo fuera torcido por

play13:24

inmensas cantidades de masa negativa una

play13:27

forma de materia que a priori no existe

play13:29

en el universo dicho esto las

play13:32

matemáticas siempre nos permiten soñar y

play13:34

podemos calcular lo que veríamos en una

play13:36

tal situación si lo miramos desde el

play13:39

exterior cuando pasa por delante de

play13:41

nosotros el impulso por curvatura parece

play13:44

aparecer de repente la curvatura del

play13:47

espacio-tiempo forma una especie de

play13:49

lente que se mueve y se divide en dos

play13:51

una parte que se mueve hacia adelante y

play13:54

la otra hacia atrás

play13:56

Esto se debe a que la luz viaja más

play13:59

lentamente que el propio mecanismo de

play14:01

empuje cuando se aproxima aún no ha

play14:03

tenido tiempo de alcanzarnos y cuando

play14:06

pasa frente a nosotros recibimos

play14:08

simultáneamente dicha luz que aún no

play14:11

había llegado a nosotros y los rayos que

play14:13

se emitieron después

play14:15

desde el interior veríamos un cielo

play14:18

contraído hacia adelante y muy brillante

play14:21

detrás de nosotros el universo

play14:24

aparecería extremadamente oscuro y toda

play14:27

una zona del cielo parecería haber

play14:28

desaparecido la luz que emite es

play14:31

demasiado lenta para alcanzarnos un cono

play14:34

del universo permanece invisible detrás

play14:36

de nosotros

play14:39

[Música]

Rate This

5.0 / 5 (0 votes)

Étiquettes Connexes
RelatividadVelocidad de la LuzEfecto DopplerAberración ÓpticaContracción de LongitudDilatación del TiempoFísica del EspacioTeoría de la RelatividadNave EspacialFenómenos Ópticos
Besoin d'un résumé en anglais ?