Un ejemplito sencillo:
Todos sabemos que un objeto en un campo gravitatorio,
con g constante, se mueve segun la ecuación:
Si no hubiera campo gravitatorio, se movería según
Bueno, pues la "curvatura" del espacio tiempo quiere decir que
las coordenadas z y t, donde hay un campo gravitatorio,
se pueden expresar en función de las coordenadas z' y t' de un sistema
libre del campo, según las ecuaciónes
Así, podemos decir que un objeto que se mueve en el seno de un campo
gravitatorio, está "libre", en el sentido de que, en las coordenadas
z' y t' sigue siempre la ecuación de una partícula libre, que es una
linea recta. El campo gravitatorio "curva" el espacio-tiempo porque
las coordenadas observables z y t dependen de forma no lineal de z' y t'.
Todos sabemos que un objeto en un campo gravitatorio,
con g constante, se mueve segun la ecuación:
Si no hubiera campo gravitatorio, se movería según
Bueno, pues la "curvatura" del espacio tiempo quiere decir que
las coordenadas z y t, donde hay un campo gravitatorio,
se pueden expresar en función de las coordenadas z' y t' de un sistema
libre del campo, según las ecuaciónes
Así, podemos decir que un objeto que se mueve en el seno de un campo
gravitatorio, está "libre", en el sentido de que, en las coordenadas
z' y t' sigue siempre la ecuación de una partícula libre, que es una
linea recta. El campo gravitatorio "curva" el espacio-tiempo porque
las coordenadas observables z y t dependen de forma no lineal de z' y t'.
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