Si se observa desde un sistema inercial, una partícula que se mueve por la acción de una fuerza constante, tendríamos en dicha partícula un observador acelerado. Desde el punto de vista del observador que estaría en reposo sobre la partícula, ¿el sistema inercial estaría acelerado?
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Desde el punto de vista de un observador acelerado
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Hola,
El observador que se encuentra sobre la partícula sabría que está acelerado (notaría una fuerza constante), y no podría decir nada de otro sistema inercial a no ser que hiciera en él algún experimento (por ejemplo dejar otra partícula libre en éste).Eppur si muove
- 1 gracias
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De vuestras respuestas me surgen algunas dudas:
- Si tenemos un observador sobre la superficie de la Tierra, éste experimentaría la acción del campo gravitatorio. Por lo que sería equivalente a un observador acelerado, y como dice Teclado, nota la fuerza. ¿Cómo es que no se cumpliría la primera ley de Newton?
- Si tengo en la superficie de la Tierra dos sistemas de referencia, uno se mueve a velocidad constante respecto del otro. Entonces, ¿La aplicación de las transformaciones de Lorentz entre sistemas inerciales, es sólo una aproximación?
- El observador acelerado estaría relacionado con el inercial, a través de las coordenadas de Rindler, entonces que quiere decir la afirmación: "y no podría decir nada de otro sistema inercial".
Perdonad por tantas preguntas, y gracias por todo.
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Escrito por Enrixq Ver mensaje- Si tenemos un observador sobre la superficie de la Tierra, éste experimentaría la acción del campo gravitatorio. Por lo que sería equivalente a un observador acelerado, y como dice Teclado, nota la fuerza. ¿Cómo es que no se cumpliría la primera ley de Newton?
Escrito por Enrixq Ver mensaje- Si tengo en la superficie de la Tierra dos sistemas de referencia, uno se mueve a velocidad constante respecto del otro. Entonces, ¿La aplicación de las transformaciones de Lorentz entre sistemas inerciales, es sólo una aproximación?
Escrito por Enrixq Ver mensaje- El observador acelerado estaría relacionado con el inercial, a través de las coordenadas de Rindler, entonces que quiere decir la afirmación: "y no podría decir nada de otro sistema inercial".
Perdonad por tantas preguntas, y gracias por todo.Eppur si muove
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Escrito por Enrixq Ver mensaje- Si tenemos un observador sobre la superficie de la Tierra, éste experimentaría la acción del campo gravitatorio. Por lo que sería equivalente a un observador acelerado, y como dice Teclado, nota la fuerza. ¿Cómo es que no se cumpliría la primera ley de Newton?Escrito por wikipediaTodo cuerpo continúa en su estado de reposo o movimiento uniforme en línea recta, no muy lejos de las fuerzas impresas a cambiar su posición.
Escrito por Enrixq Ver mensaje- Si tengo en la superficie de la Tierra dos sistemas de referencia, uno se mueve a velocidad constante respecto del otro. Entonces, ¿La aplicación de las transformaciones de Lorentz entre sistemas inerciales, es sólo una aproximación?
Solo en condiciones muy especiales en experimentos muy controlados ,algunas partículas pueden desarrollar velocidades relativistas sobre la superficie de la tierra, en aceleradores de partículas por ej, ( son maquinas muy sofisticadas, en objetos cotidianos no puedes percibir diferencias, debido a que ni siquiera los aviones mas rápidos alcanzan 1/100000 de la velocidad de luz). Es mejor primeramente te hagas a la idea de que las transformaciones de Lorentz se aplican a sistemas de referencias inerciales en espacios planos, la superficie de la tierra no lo es.
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Hola.
Permitidme un matiz con respecto al concepto de sistema inercial.
En mecánica clásica, newtoniana, la gravedad es una fuerza. Un sistema inercial es aquel que, si se anulan todas las fuerzas, el sistema estaría en movimiento rectilineo y uniforme. La superficie de la tierra (ignorando rotaciones) es un sistema inercial, ya que, si eliminásemos la gravedad, y el resto de las fuerzas, todos los objetos se tendrían un movimuento rectilineo y uniforme. En mecánica clásica, newtoniana, la relación entre las medidas de posición y tiempo de dos observadores inerciales (por ejemplo, un observador fijo en el puerto, y uno moviendose en una galera a velocidad constante), viene dada por las transformaciones de Galileo.
En mecánica clásica, relatividad especial, la gravedad es una fuerza. Un sistema inercial es aquel que, si se anulan todas las fuerzas, el sistema estaría en movimiento rectilineo y uniforme. La superficie de la tierra (ignorando rotaciones) es un sistema inercial, ya que, si eliminásemos la gravedad, y el resto de las fuerzas, todos los objetos se tendrían un movimuento rectilineo y uniforme. En mecánica clásica, relatividad especial, la relación entre las medidas de posición y tiempo de dos observadores inerciales (por ejemplo, un observador fijo en la tierra, y uno moviendose en una nave espacial), viene dada por las transformaciones de Lorentz.
En mecánica clásica, relatividad general, la gravedad no es una fuerza. Un sistema "inercial" es aquel que, si se anulan todas las fuerzas (excluyendo la gravedad, que no es una fuerza), el sistema describiría una geodésica. La superficie de la tierra (ignorando rotaciones) no sería estrictamente un sistema inercial, ya que para permanecer sobre ella necesitamos la fuerza dada por la reacción del suelo. Sin embargo, un ascensor en caida libre sí sería un sistema "inercial" en relatividad general. En mecánica clásica, relatividad general, la relación entre las medidas de posición y tiempo de dos observadores "inerciales" (por ejemplo, un observador en caida libre en la tierra, y otro moviendose en un satélite, vendria dada por unas complejas expresiones obtenidas de integrar el tensor métrico. Si los observadores están muy cercanos (de forma que el tensor métrico fuera muy similar), estas transformaciones serían las transformaciones de Lorentz, tomando definiciones de coordenadas y tiempos que diagonalicen el tensor métrico.
Saludos
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Entonces es tanto real como ficticia? a función de la velocidad de los elementos implicados.Futuro será presente y pasado fue presente. Ahora es presente al comparar con pasado y futuro. ¿ Que son pues pasado y futuro sino la regla con la que medir el presente ?
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Escrito por Livilro Ver mensajeEntonces es tanto real como ficticia? a función de la velocidad de los elementos implicados.
La validez de cada descripción dependerá del regimen de velocidades, y de la intensidad de los campos gravitatorios.
Saludos
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