Si viajo 1000 años luz a la velocidad de la luz a otro planeta, ¿cuánto tiempo pasó para los residentes de ese planeta?

No puede viajar a ningún lado a la velocidad de la luz porque tiene masa, y ningún objeto masivo puede alcanzar la velocidad de la luz en el vacío. Teóricamente es posible viajar a una fracción alta de la velocidad de la luz (c).

A medida que te acercas c. los efectos de dilatación del tiempo se vuelven cada vez más pronunciados. Por ejemplo, supongamos que viajó en una nave espacial que navegó durante 1000 años luz a 298,290,000 metros / seg, que es aproximadamente el 99.5% de la velocidad de la luz. Para alguien en la Tierra y para los residentes de su hipotético planeta, su viaje habría tomado alrededor de 1005 años, pero usted en su veloz nave espacial solo experimentaría aproximadamente 1/10 de un año.

Si en el viaje de regreso a la Tierra, mantienes la velocidad de tu nave baja al 90% c, entonces el viaje de regreso que experimentaste tomaría unos 436 años, pero en la Tierra habrían pasado otros 1111.11 años, lo que significa que el viaje de ida y vuelta sin parar tendría tomado 2116.11 años para un observador en la Tierra, y 436.1 años para usted en la nave espacial.

Aquí está la fórmula de la relatividad especial de Einstein:

Solo por diversión …

si pudieras viajar a la velocidad de la luz, la ubicación inicial y el destino que inicialmente estaba a una distancia de 1,000 pies estarían literalmente uno encima del otro para el observador que viaja. Estarían en el mismo lugar y llegarías al instante.

… pero aún tomaría 1,000 años en ese planeta de destino.

De hecho, a la velocidad de la luz, todo el universo está en el mismo lugar y llegaría instantáneamente si estuviera a mil millones de millones de años luz de distancia

La relatividad se convierte en un error de división por cero cuando se alcanza la velocidad de la luz.

La contracción de la longitud de todos los objetos “estacionarios” y, lo más importante, los espacios se vuelve 100%.

Pero la relatividad es muy bien con la reducción cosas 99,9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999%

Simplemente no 100% porque eso sería una locura, ¿verdad?

Entonces, la próxima vez que desee preguntar acerca de la velocidad de la luz, simplemente escriba “99.99 y 100% moreninas de la velocidad de la luz” y la gente no podrá darle ninguna tontería acerca de no poder ir a la velocidad de la luz.

¡Buena pregunta!

Respuesta corta:

1,000 años

Respuesta larga:

Para empezar, no podemos viajar a la velocidad de la luz (o c).

Si pudiéramos viajar a 1c o 0.999999999c

El destino envejecería 1,000 años, a la velocidad de 1c (envejecería un poco más a 0.9999c).

No envejecerías demasiado. Probablemente sería muy poco y un poco más, ya que lleva más tiempo llegar allí.

También funciona al revés. Entonces, en lugar de 1c, intente con 2c. Eso es dos veces la velocidad de la luz. Por lo tanto, tomaría aproximadamente 500 años a una velocidad de 2c.

Warp Drive alguien?

Imágenes de Google.com

No puedes viajar a la velocidad de la luz … ¡no, no, NO!

Si de alguna manera, mágicamente, pudieras, entonces no pasaría el tiempo para ti … el espacio entre tú y ellos dejaría de existir. Cuando desaceleraste solo un poquito, la explosión resultante de energía desperdiciada aniquilaría todo el universo.

Esta es otra pregunta tonta.

Salga con las preguntas de “velocidad de la luz” ya.

Si viajó a cualquier lugar a la velocidad de la luz con respecto a cualquier cosa, entonces estaría obedeciendo las leyes de física actualmente desconocidas … por lo tanto, nadie tiene ninguna base sobre la cual responder la pregunta.

Si decimos, en cambio, que viajó a otro planeta a una velocidad arbitrariamente cercana a la velocidad de la luz, entonces el tiempo transcurrido de viaje, desde su POV, podría ser arbitrariamente largo si usted mide 1000ly mientras se mueve, o, arbitrariamente corto si el 1000ly fue medido por ellos.

Si viajo 1000 años luz a la velocidad de la luz a otro planeta, ¿cuánto tiempo pasó para los residentes de ese planeta?

No viajas a la velocidad de la luz, porque tienes masa.

Permite establecer su velocidad ligeramente por debajo.

Ahora tenemos que identificar el marco de referencia en el que se midieron 1000 años luz.

Si suponemos que se midió en el marco del planeta, obviamente tomará 1000 años.

Si suponemos que …

  1. se midió en el marco de la Tierra, luego depende del movimiento relativo entre la Tierra y el planeta.
  2. estaba en su marco de ‘velocidad de la luz’, entonces no tendría sentido (ya que no es un marco válido, no hay distancia en la dirección de viaje para empezar).
  3. Si usamos nuestro marco casi c, entonces depende de qué tan cerca. Mucho más de 1000 años.

Digamos por un momento que estás en una nave justo fuera del horizonte de sucesos de un agujero negro disparando tus motores para permanecer justo fuera del horizonte de sucesos y para los propósitos de este ejemplo, ignoramos la dilatación del tiempo basada en la velocidad porque nos estamos enfocando en la base gravitacional. Técnicamente, el tiempo fluiría igual para usted en este caso, como lo es para usted en este momento, con algunas excepciones importantes basadas en escalas de distancia.

Cuanto más lejos de este campo gravitatorio de agujeros negros, la velocidad objetivo más rápida se volvería. 1000 veces la velocidad de la luz de este marco no es una tarea difícil. De hecho, podría encontrar un espacio que funcionaría a ~ ∞ velocidad en relación. Este es uno de los principales problemas al considerar todos los cuadros iguales en términos de velocidad.

La parte verdaderamente alarmante es que desde ese agujero negro todo parecería perfectamente normal desde su punto de vista. Esto cuestiona nuestras propias perspectivas desde la tierra.

Se puede decir que cada fuente gravitacional nos afecta exactamente como se describe en el diagrama anterior. La capacidad de pensar en el universo en términos de realidad objetiva parece muy escasa en la actualidad. Tenga en cuenta que el azul a su alrededor representa el espectro electromagnético, ya que es variable en la realidad objetiva, toda observación electromagnética se interpreta de manera muy subjetiva.

Tenga en cuenta que la masa de galaxias densas dibuja fácilmente la masa de muchos agujeros negros independientes. Quiero decir, por supuesto, que los horizontes de eventos se consideran infinitos desde nuestro punto de vista, pero con el propósito de mapear su masa, parece que el alcance gravitacional es lo que se calcula, lo que tiene una especie de sentido newtoniano clásico. Esto tiene algunas implicaciones sorprendentes, especialmente porque residimos en una tiza súper agrupada densa llena de guarderías estelares. Si uno comienza a tomar en serio las implicaciones de los efectos gravitacionales acumulativos, nuestras tasas de paso del tiempo pueden no ser absolutamente como creemos que son. Objetivamente, por supuesto. Cuando comienzas a tomar esta perspectiva objetiva del universo, lo que una vez fueron conceptos astronómicamente complejos basados ​​en la percepción subjetiva se vuelve extremadamente simple.

Pensamiento secundario: ¿Qué pasa si t = 0 para nosotros simplemente significa que no tenemos suficiente potencial de gravedad para presenciarlo? o viceversa? (no significa estar en la ubicación local) Esto implicaría diversos grados de infinito o t = 0 según la ubicación. El significado no solo cambiaría la causalidad sino que también lo haría nuestro concepto de t = 0 e infinito. Esto implicaría que desde la vista desde el horizonte de eventos, ese ya no es el horizonte de eventos. usted podría ver todo el interior, excepto por un pequeño punto en su núcleo.

No viajas a la velocidad de la luz. Período.

Para un fotón, que viaja a la velocidad de la luz, el tiempo no tiene sentido. Está en todas partes al mismo tiempo.

Si puedes definir tu viaje con un poco más de precisión:

(por ejemplo, acelerar de 1g a 99% de la velocidad de la luz, viajar hacia el otro planeta, desacelerar para descansar)

Podrías calcular la dilatación del tiempo.

Bien, postulemos que usted es una onda de corte de partículas sin masa y que se mueve a una velocidad de c. Aterciopelado.

El tiempo pasaría para los habitantes de tu lejano planeta de destino como si nunca hubieras viajado a ninguna velocidad. Su marco de referencia es el afectado por la dilatación del tiempo, no el de los residentes de su destino.

No es posible viajar a la velocidad de la luz, pero a medida que su velocidad se aproxima a la velocidad de la luz, el tiempo transcurrido para los residentes se acercaría a 1000 años (un poco más) y el tiempo transcurrido para usted se acercaría a 0 (un poco más arriba) .

1000 años terrestres * velocidad de la luz / velocidad de la luz = 1000 años terrestres

No es que la frecuencia orbital de la Tierra (o de cualquier otro planeta) dependa de los hábitos de viaje de alguien.

Suponiendo que el tiempo relativo de ese planeta y la Tierra sean similares, mil años habrían pasado para los residentes de ese planeta (igual que en la Tierra).

Si el tiempo relativo fuera una hora más rápido que la Tierra, entonces sería 1000.114 años, o alrededor de 5 semanas más que en la Tierra.

1000 años. 1 año luz es el tiempo que viaja la luz en un año. Simple como eso.