Re: Que es lo que hace que un foton viaje a "c"
Supongo que es algo que cuesta de entender, pero como ya han dicho por aquí, el número concreto no importa, no tiene significado físico. Lo que tiene significado Físico es que la relatividad dice que hay una velocidad "especial", que cumple un montón de condiciones (es la única velocidad invariante al cambiar de sistema de referencia, las partículas con masa no pueden alcanzarla y las partículas sin masa no pueden viajar a una velocidad distinta, por citar sólo las condiciones más importantes).
Ahora bien, ¿por qué 299 792 458 m/s? Pues porque hemos decidido usar metros y segundos para medir velocidades. Son unidades que van bien para las cosas que pasan a nuestro alrededor: los humanos medimos entre uno y dos metros normalmente, así que el metro es una buena unidad de tiempo. Un segundo también es una unidad adecuada para nosotros, ya que podemos contarlos fácilmente.
Por lo tanto, m/s es una unidad que va muy bien para medir velocidades cotidianas. Por ejemplo, los humanos caminamos más o menos a 1m/s; los coches por autopista van a unos 33m/s, salen números razonablemente manejables.
Ahora bien, si hemos elegido unidades de escala humana, es normal que cuando tratamos cosas a escalas superiores salgan números descomunales.
¿Por qué 299 792 458 m/s? Pues porque hemos elegido esas unidades. Si hubiéramos elegido yardas y minutos, otras unidades a escala humana, saldría otro número, 196 714 211 28yd∕min.
Lo que pasa es que la lógica no sirve en Física. Lo que nos parece lógico depende de nuestra experiencia, y nadie tiene experiencias donde intervengan velocidades relativistas (o efectos cuánticos, por poner otro ejemplo). Así que para ningún ser humano la relatividad es lógica. Simplemente, es real.
Mejor digamos "sin masa", ya que el término de material se usa de forma muy inconsistente en diferentes fuentes. Decir sin masa es más seguro.
Todas las partículas tienen energía. De hecho, las partículas con masa suelen tener más energía que las que no...
La respuesta es mucho más sencilla y directa. Es una consecuencia de los principios de la relatividad especial. El primer principio dice que las leyes de la Física deben ser exactamente las mismas en todos los sistemas de referencia inerciales (es el principio de "democracia de los observadores", como a veces lo dicen). El segundo principio viene a decir que la luz -el electromagnetismo- no es una excepción a esta regla (este principio es necesario porque en la teoría de Newton el electromagnetismo sí era una excepción; y para explicar porqué lo era se necesitaba el concepto de éter, que no es más que una forma de diferenciar un sistema de referencia especial para la luz).
Si todas las leyes deben ser las mismas, en particular las del electormagnetismo, entonces la ecuación de ondas de la luz debe ser la misma en todos los sistemas de referencia. Es decir, la luz debe viajar a la misma velocidad en todos los sistemas de referencia.
Para que eso sea posible, hay que introducir algunos cambios a la mecánica relativista para que la velocidad de la luz sea invariante ante cambios de sistema de referencia. Eso significa que la velocidad de la luz funciona como una frontera: al cambiar de sistema de referencia, las velocidades pueden cambiar, pero si una velocidad es menor que la velocidad de la luz, resulta que en todos los sistemas de referencia seguirá siendo menor. Y viceversa, si una velocidad es mayor a la de la luz (que físicamente están prohibidas, pero por otros motivos), en cualquier otro sistema de referencia, seguirá siendo mayor.
Ahora bien, sabemos que una velocidad con masa puede estar quieta. Por ejemplo, delante de mi tengo un boli que está quieto. Eso significa que hay un sistema de referencia donde su velocidad es cero. Cero es menor a la velocidad de la luz, y por lo tanto -en virtud de lo que sabemos del párrafo anterior- en cualquier otro sistema de referencia, la velocidad del boli será siempre menor a la de la luz.
Las partículas sin masa son diferentes. Sabemos que la energía de una partícula es igual a la masa más la energía cinética. Una partícula parada no tiene energía cinética; y si además no tiene masa, entonces su energía total es cero. Una partícula sin energía deja de existir. Eso quiere decir que una partícula sin masa no puede estar en reposo. Dando la vuelta al razonamiento anterior, significa que tampoco puede tener cualquier velocidad que sea menor a la velocidad de la luz. Como tampoco puede ser superior a la velocidad de la luz (por otros motivos), entonces la única posibilidad es que siempre se mueva a la velocidad de la luz. Como es la única velocidad invariante, en ningún sistema de referencias estará en reposo, y por lo tanto siempre tendrá algo de energía cinética.
En conclusión, las partículas con masa siempre se mueven por debajo de la velocidad de la luz; y las que no tienen siempre se mueven a esa velocidad exactamente.
Escrito por nico_palermo
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Ahora bien, ¿por qué 299 792 458 m/s? Pues porque hemos decidido usar metros y segundos para medir velocidades. Son unidades que van bien para las cosas que pasan a nuestro alrededor: los humanos medimos entre uno y dos metros normalmente, así que el metro es una buena unidad de tiempo. Un segundo también es una unidad adecuada para nosotros, ya que podemos contarlos fácilmente.
Por lo tanto, m/s es una unidad que va muy bien para medir velocidades cotidianas. Por ejemplo, los humanos caminamos más o menos a 1m/s; los coches por autopista van a unos 33m/s, salen números razonablemente manejables.
Ahora bien, si hemos elegido unidades de escala humana, es normal que cuando tratamos cosas a escalas superiores salgan números descomunales.
¿Por qué 299 792 458 m/s? Pues porque hemos elegido esas unidades. Si hubiéramos elegido yardas y minutos, otras unidades a escala humana, saldría otro número, 196 714 211 28yd∕min.
Escrito por Adosgel
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Todas las partículas tienen energía. De hecho, las partículas con masa suelen tener más energía que las que no...
Escrito por Adosgel
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Si todas las leyes deben ser las mismas, en particular las del electormagnetismo, entonces la ecuación de ondas de la luz debe ser la misma en todos los sistemas de referencia. Es decir, la luz debe viajar a la misma velocidad en todos los sistemas de referencia.
Para que eso sea posible, hay que introducir algunos cambios a la mecánica relativista para que la velocidad de la luz sea invariante ante cambios de sistema de referencia. Eso significa que la velocidad de la luz funciona como una frontera: al cambiar de sistema de referencia, las velocidades pueden cambiar, pero si una velocidad es menor que la velocidad de la luz, resulta que en todos los sistemas de referencia seguirá siendo menor. Y viceversa, si una velocidad es mayor a la de la luz (que físicamente están prohibidas, pero por otros motivos), en cualquier otro sistema de referencia, seguirá siendo mayor.
Ahora bien, sabemos que una velocidad con masa puede estar quieta. Por ejemplo, delante de mi tengo un boli que está quieto. Eso significa que hay un sistema de referencia donde su velocidad es cero. Cero es menor a la velocidad de la luz, y por lo tanto -en virtud de lo que sabemos del párrafo anterior- en cualquier otro sistema de referencia, la velocidad del boli será siempre menor a la de la luz.
Las partículas sin masa son diferentes. Sabemos que la energía de una partícula es igual a la masa más la energía cinética. Una partícula parada no tiene energía cinética; y si además no tiene masa, entonces su energía total es cero. Una partícula sin energía deja de existir. Eso quiere decir que una partícula sin masa no puede estar en reposo. Dando la vuelta al razonamiento anterior, significa que tampoco puede tener cualquier velocidad que sea menor a la velocidad de la luz. Como tampoco puede ser superior a la velocidad de la luz (por otros motivos), entonces la única posibilidad es que siempre se mueva a la velocidad de la luz. Como es la única velocidad invariante, en ningún sistema de referencias estará en reposo, y por lo tanto siempre tendrá algo de energía cinética.
En conclusión, las partículas con masa siempre se mueven por debajo de la velocidad de la luz; y las que no tienen siempre se mueven a esa velocidad exactamente.
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