la pregunta LГіgica
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Se presentan los principios que dan sustento a la teoría de la relatividad, tanto especial como general. Se usa un lenguaje accesible y pedagógico y se discuten, a partir de ejemplos físicos, la motivación y algunas de las consecuencias de cada principio. The principles underlying the theory of relativity, special and general, are presented. An easy to follow and pedagogical language is used and, based on physical examples, the motivation and some consequences of such principles are discussed.
In addition, some roles of these principles when looking for a quantum gravity theory are mentioned. Para su formulación, general theory of relativity examples brainly necesario romper con varias ideas que son fundamentales en la física pre-relativista usualmente llamada física Newtoniana. En esta contribución se presentan los principales principios que fundamentan a la teoría. Sin embargo, la presente exposición se distingue de éstas en varios sentidos.
Adicionalmente, what is love hate relationship brevemente conceptos avanzados, como torsión espacio-temporal, y mencionamos ciertas restricciones que se imponen a las soluciones de la relatividad general, como ser globalmente hiperbólico o satisfacer condiciones de energía, que no suelen ser abordados en introducciones similares. Inicialmente, a la teoría de Einstein se le conoció simplemente como teoría de la relatividad.
Actualmente se distingue entre relatividad especial y general; la diferencia es que la primera no considera la interacción gravitacional. En esta sección se discuten los principios de la relatividad especial. En el siglo XVII, gracias al trabajo de físicos como Galileo y Newton, se notó que existen ciertos marcos de referencia especiales, a los que se les llamó marcos inerciales. La importancia de los marcos inerciales queda establecida en el principio de relatividad que sostiene. Es importante recalcar que este principio se refiere a cualquier experimento y a todos los marcos inerciales.
A finales del siglo XIX los físicos enfrentaban una crisis porque la teoría electromagnética, que acababa de ser completada, parecía no cumplir con el principio de relatividad. Asimismo, se creía que, como toda onda, la luz se propagaba sobre un medio, al que se le llamó el éter. Por ello, se propuso que el valor obtenido para la velocidad de la general theory of relativity examples brainly es respecto al marco de referencia asociado con el éter.
Entonces, es natural pensar que, para otro marco de referencia, que, por ejemplo, podría estar sobre la superficie de la Tierra, la luz debía tener una velocidad distinta. Esa diferencia de velocidad se intentó medir en el famoso experimento de Michelson y Morley realizado a finales del siglo XIX 8. Lo sorprendente es que no se encontró el efecto esperado. Por el contrario, parecía que la velocidad de la luz era la misma sin importar la velocidad del marco de referencia en el que se mida.
Esta crisis fue resuelta por Einstein en al postular lo que ahora conocemos como la teoría especial de la relatividad 9. En el vacío, la luz se propaga con la misma velocidad en todos los marcos inerciales, sin importar la velocidad relativa entre ellos, ni la velocidad de la fuente que emite la luz. Este principio explica el resultado del experimento de Michelson y Morley, pero conlleva consecuencias físicas que van en contra de la intuición cotidiana.
Para ello, se puede considerar una situación que involucra una nave espacial que viaja por el espacio vacío con sus propulsores apagados. Por medio is scarcity an important economic concepts ejemplos similares se puede general theory of relativity examples brainly que la longitud de los objetos y la duración entre eventos también dependen del estado de movimiento del marco inercial en que se miden.
De hecho, lo que en un marco inercial es una distancia en el espacio o una duración temporal, para otro se combinan de forma parecida a como el largo, ancho y la altura de un objeto se mezclan cuando se cambia la orientación de when a long distance relationship gets hard lo mira. Siguiendo con esta analogía, así como el espacio suele considerarse un sólo ente y no algo formado por las direcciones asociadas con el largo, ancho y alto del objeto, conviene pensar en términos de un ente unificado que incluye al espacio y al tiempo y que se le conoce como el espacio-tiempo.
El significado de esta fórmula es que la masa también es una forma de energía, opposite of dominant hand que ayuda a entender por qué se puede obtener energía en algunas reacciones atómicas. Para finalizar esta sección, vale la pena mencionar que, cuando las velocidades relativas son mucho menores que la velocidad de la luz, los efectos novedosos de la relatividad especial son extremadamente pequeños, por lo que son imperceptibles en la vida cotidiana.
Como se mencionó arriba, la relatividad general incluye a la interacción gravitacional. Claramente la fuerza gravitacional de Newton no va de acuerdo con los principios de la relatividad especial. Por tal motivo, Einstein se dio a la tarea de buscar una nueva teoría de la gravitación que sea compatible con la relatividad especial, lo que le tomó alrededor de diez años general theory of relativity examples brainly Para formular la relatividad general, Einstein se basó en general theory of relativity examples brainly principios, mismos que se revisan a continuación.
Si el astronauta se deja caer de un acantilado y, mientras cae, suelta un pedazo de papel, va a notar que, para él, el papel se queda donde lo soltó. Es decir, para el astronauta parece no haber gravedad, pues si soltara un objeto cuando sí siente gravedad, el objeto caería. Observadores en caída libre en presencia de gravedad y observadores inerciales en regiones sin gravedad obtienen los mismos resultados al realizar cualquier experimento suficientemente pequeño.
Resulta que la magnitud y dirección de los efectos de la gravedad dependen de la posición del objeto. Por ello, el pedazo de papel que cae junto al astronauta puede ser atraído en otra dirección que el astronauta, linear equations in one variable meaning in hindi la distancia entre ellos puede cambiar durante la caída.
Sin embargo, este efecto es pequeño cuando la distancia que separa a los objetos que caen también es pequeña. Lo importante es que, en la descripción geométrica de la gravedad, todos los objetos que se encuentran en una región del espacio-tiempo son afectados de la misma forma y, para regiones espacio-temporales suficientemente pequeñas, siempre es posible despreciar los efectos de su curvatura.
Este cambio en la descripción de la gravedad tiene consecuencias profundas. Por ejemplo, en la relatividad general la gravedad no es una fuerza sino el efecto de moverse en una geometría con curvatura. Esto motivó a Einstein a proponer una observación que fue la primer confirmación experimental de la relatividad general theory of relativity examples brainly la luz de las estrellas debe desviarse al pasar cerca del Sol. Justamente en un eclipse solar que ocurrió en se notó que la posición aparente de tales estrellas estaba corrida de manera consistente con las predicciones de la relatividad general Otra consecuencia interesante de que la luz sea afectada por la gravedad es la existencia de agujeros negros, que son regiones donde la curvatura del espacio-tiempo no deja que nada escape, ni siquiera la luz.
Estos objetos son una predicción de la relatividad general, y su existencia se sustenta con varias observaciones 15incluyendo las recientes detecciones de ondas gravitacionales 1617 Hasta ahora se ha argumentado que, de acuerdo con la relatividad general, la gravedad es el efecto de la curvatura del espacio-tiempo. Sin embargo, no se ha dicho cómo se genera tal curvatura. La ecuación concreta que vincula a la materia con la geometría del espacio-tiempo es la ecuación de Einsteinmisma que no se presenta explícitamente en esta contribución.
Dicha ecuación debe tomarse como otro de los postulados de la arithmetic mean and geometric mean pdf y es tal que la relatividad general, en situaciones adecuadas, se parece a la teoría de Newton, que describe bien los fenómenos gravitacionales a las escalas del sistema solar y menores.
Un resultado interesante que se obtiene de las ecuaciones de Einstein es que las partículas libres y pequeñas es decir, aquellas que pueden pensarse como un punto y cuya contribución a la curvatura del espacio-tiempo es tan pequeña que puede despreciarse siguen unas trayectorias especiales en el espacio-tiempo. Vale la pena recalcar que el hecho de que las partículas libres y pequeñas sigan geodésicas no es un principio de la teoría 19 sino un resultado que puede derivarse.
Es decir, que al recorrer una curva formada por cuatro segmentos geodésicos donde el primero y el tercero son paralelos, así como el segundo y el cuarto, se regrese al punto inicial. A esta hipótesis se le conoce como el postulado de torsión espacio-temporal nula y, desgraciadamente, no ha podido ser probada experimentalmente Hay otros requisitos que se suelen imponer para que un espacio-tiempo general theory of relativity examples brainly físicamente factible.
Un ejemplo son las llamadas condiciones de energía. Sin embargo, por el vínculo entre materia y geometría del espacio-tiempo, estas condiciones limitan el tipo de espacio-tiempos que general theory of relativity examples brainly consideran admisibles. Asimismo, se suele pedir que el espacio-tiempo sea globalmente hiperbólicoes decir, que sea posible, a partir de la información dada en un instante de tiempo, calcular la evolución temporal del espacio-tiempo y la materia que lo habita Esta condición permite excluir espacio-tiempos donde aparecen situaciones paradójicas como aquellos en los que, al viajar hacia el futuro, se termina en el pasado.
Una de tales situaciones es la llamada paradoja del abuelo, donde alguien, por estar en un espacio-tiempo así, mata a su abuelo antes de que éste fecunde a su padre. Este principio postula:. Este tipo de ideas motivó a Einstein a proponer que las cosas lejanas afectan la geometría del espacio-tiempo. Sin embargo, en la relatividad general no todos los efectos gravitacionales pueden explicarse en términos de movimiento relativo, como Mach buscaba.
La relatividad general ha hecho predicciones asombrosas, muchas de las cuales han sido comprobadas en experimentos. Por ello, parecería que es una teoría física adecuada. El problema es que what does set theory mean in mathematics desconoce cómo debe responder la geometría del espacio-tiempo ante tales situaciones.
Un camino prometedor para buscar pistas que ayuden a su construcción es poner a prueba los principios de la relatividad general. Dicho modelo disadvantages of promotional mix generado una gran cantidad de nuevos experimentos, con los que, a la fecha, no se ha encontrado evidencia de que tal principio se viole.
En esta dirección resaltan los esfuerzos por estudiar el principio de equivalencia La relatividad general es la teoría del espacio, el tiempo y la gravedad, y rompe con algunos de los paradigmas de la física Newtoniana. Para su construcción fue crucial postular los principios que se presentan en esta contribución y tomarse en serio las consecuencias que de ellos se desprenden. Will, Was Einstein Right? Norton, Michelson and E.
Morley, American Journal of Science 34 Einstein, Annalen der Physik 17 Einstein, Annalen der Physik Will, Liv. Schlamminger et al. Dyson, A. Eddington, and C. Davidson, Phil. A Gillessen et al. Journal Abbott et al. Papapetrou, Proc. Bonder, General theory of relativity examples brainly. D 25 Hawking and G.
Koslowski, Int. A 28 Smolin, Three roads to quantum gravity Science Masters, Colladay and V. Kostelecky, Phys. D 55 D 58
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