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Dilatación del tiempo

De acuerdo con la teoría de la relatividad, la dilatación del tiempo es una diferencia en el tiempo transcurrido medido por dos observadores, ya sea debido a una diferencia de velocidad relativa entre sí, o por estar situado de manera diferente en relación con un campo gravitacional. Como resultado de la naturaleza del espacio-tiempo,[2]​ se medirá un reloj que se mueve en relación con un observador para que marque más lento que un reloj que está en reposo en el propio marco de referencia del observador. Un reloj que está bajo la influencia de un campo gravitatorio más fuerte que el de un observador también se medirá para que marque más lento que el propio reloj del observador.

La dilatación del tiempo explica por qué dos relojes en funcionamiento reportaron tiempos diferentes después de diferentes aceleraciones. Por ejemplo, en el ISS el tiempo va más lento, con un retraso de 0,007 segundos por cada seis meses. Para que los satélites GPS funcionen, deben ajustarse para una flexión similar del espacio-tiempo para coordinar con los sistemas en la Tierra.[1]

Tal dilatación del tiempo ha sido demostrada repetidamente, por ejemplo, por pequeñas disparidades en un par de relojes atómicos después de que uno de ellos sea enviado en un viaje espacial, o por relojes en el transbordador espacial que corren un poco más lento que relojes de referencia en la Tierra o relojes en los GPS y los satélites Galileo corriendo un poco más rápido. [1][2][3]​ La dilatación del tiempo también ha sido objeto de trabajos de ciencia ficción, ya que técnicamente proporciona los medios para el viaje en el tiempo hacia adelante.[4]

La dilatación del tiempo es el fenómeno predicho por la teoría de la relatividad, por el cual un observador observa que el reloj de otro (un reloj físicamente idéntico al suyo) está marcando el tiempo a un ritmo menor que el suyo. Esto se suele interpretar normalmente como que el tiempo se ha ralentizado para el otro reloj, pero eso es cierto solamente en el contexto del sistema de referencia del observador. Localmente, el tiempo siempre está pasando al mismo ritmo. El fenómeno de la dilatación del tiempo se aplica a cualquier proceso que manifieste cambios a través del tiempo y espacio

Dilatación del tiempo de velocidad

 
Desde el marco de referencia local del reloj azul, el reloj rojo, estando en movimiento, se percibe como un tic-tac más lento[5]​ (Exagerado)

La relatividad especial indica que, para un observador en un marco de referencia inercial, un reloj que se mueve con relación a él se medirá para marcar más lento que un reloj que está en reposo en su marco de referencia. Este caso a veces se llama dilatación de tiempo relativista especial. Cuanto más rápida es la velocidad relativa, mayor es la dilatación del tiempo entre ellos, con la tasa de tiempo que llega a cero a medida que uno se aproxima a la velocidad de la luz (299.792.458 m/s). Esto hace que las partículas sin masa que viajan a la velocidad de la luz no se vean afectadas por el paso del tiempo.

Teóricamente, la dilatación del tiempo permitiría a los pasajeros de un vehículo en rápido avance avanzar en el futuro en un corto período de tiempo. Para velocidades suficientemente altas, el efecto es dramático. Por ejemplo, un año de viaje podría corresponder a diez años en la Tierra. De hecho, una aceleración constante de 1 g permitiría a los humanos viajar a través de todo el Universo conocido en una vida humana. Con una constante de 1 g viajando hasta 0.99999999 c tardaría 30 años en llegar al borde del universo a 13,5 mil millones de años luz de distancia.[6]​ Los viajeros espaciales podrían regresar a la Tierra miles de millones de años en el futuro. Un escenario basado en esta idea fue presentado en la novela Planeta de los simios por Pierre Boulle, y el Proyecto Orión ha sido un intento de esta idea.

Sin embargo, con la tecnología actual que limita severamente la velocidad del viaje espacial, las diferencias experimentadas en la práctica son minúsculas: después de 6 meses en la Estación Espacial Internacional (ISS) (que orbita la Tierra a una velocidad de aproximadamente 7,700 m/s) el astronauta habría envejecido alrededor de 0.005 segundos menos que aquellos en la Tierra. El experimento de Hafele y Keating implicó volar aviones alrededor del mundo con relojes atómicos a bordo. Tras la finalización de los viajes, los relojes se compararon con un reloj atómico estático basado en tierra. Se encontró que se habían obtenido 273 ± 7 nanosegundos en los relojes de los aviones.[7]​ El actual poseedor del récord de viajes en el tiempo humano es el cosmonauta ruso Sergei Krikalev.[8]​ Ganó 22,68 milisegundos de por vida en sus viajes al espacio y, por lo tanto, batió el récord anterior de aproximadamente 20 milisegundos por el cosmonauta Sergei Avdeyev.[9]

Inferencia simple de la dilatación del tiempo de velocidad

 
Izquierda: El observador en reposo mide el tiempo 2L/c entre eventos locales de generación de señal de luz en A y arribo a A. Derecha: Eventos según un observador moviéndose a la izquierda de la configuración: espejo inferior A cuando la señal se genera en el tiempo t'=0, espejo superior B cuando la señal se refleja en el tiempo t'=D/c, espejo inferior A cuando señal regresa en el tiempo t'=2D/c

La dilatación del tiempo se puede inferir a partir de la constancia observada de la velocidad de la luz en todos los marcos de referencia dictados por el segundo postulado de la relatividad especial.[10][11][12][13]

Esta constancia de la velocidad de la luz significa que, en contra de la intuición, las velocidades de los objetos materiales y la luz no son aditivos. No es posible hacer que la velocidad de la luz parezca mayor acercándose o alejándose de la fuente de luz.

Considere entonces, un simple reloj que consta de dos espejos A y B, entre los cuales un pulso de luz está rebotando. La separación de los espejos es L y el reloj marca una vez cada vez que el pulso de luz golpea cualquiera de los espejos.

En el cuadro en el que el reloj está en reposo (diagrama a la izquierda), el pulso de luz traza un camino de longitud 2L y el período del reloj es 2L dividido por la velocidad de la luz:

 

Desde el marco de referencia de un observador en movimiento que viaja a la velocidad v en relación con el marco de reposo del reloj (diagrama a la derecha), se ve el pulso de luz trazando una trayectoria más larga en ángulo. Mantener constante la velocidad de la luz para todos los observadores inerciales requiere un alargamiento del período de este reloj desde la perspectiva del observador en movimiento. Es decir, en un cuadro que se mueve en relación con el reloj local, este reloj parecerá funcionar más lentamente. La aplicación directa del teorema de Pitágoras conduce a la predicción bien conocida de la relatividad especial:

El tiempo total para que el pulso de luz trace su trayectoria viene dado por

 

La longitud del medio camino se puede calcular como una función de cantidades conocidas como

 

La eliminación de las variables D y L de estas tres ecuaciones da como resultado

 

que expresa el hecho de que el período del reloj en movimiento del observador  es más largo que el período  en el marco del reloj mismo.

Tipos de dilatación del tiempo

En las teorías de la relatividad de Albert Einstein la dilatación temporal del tiempo se manifiesta en dos circunstancias:

En la relatividad especial, la dilatación del tiempo es recíproca: vista como dos relojes que se mueven uno con respecto al otro, será el reloj de la otra parte aquel en el que el tiempo se dilate. (Suponiendo que el movimiento relativo de ambas partes es uniforme, lo que significa que ninguno se acelera respecto al otro durante las observaciones).

En contraste, la dilatación gravitacional del tiempo (como es considerada en la relatividad general) no es recíproca: un observador en lo alto de una torre observará que los relojes del suelo marcan el tiempo más lentamente, y los observadores del suelo estarán de acuerdo. De esta manera la dilatación gravitacional del tiempo es común para todos los observadores estacionarios, independientemente de su altitud.

Dilatación del tiempo por velocidad

La fórmula para determinar la dilatación del tiempo en la relatividad especial es:

 

Donde:

  es el intervalo temporal entre los dos mismos eventos, tal y como lo mediría otro observador moviéndose inercialmente con velocidad v, respecto al primer observador
 es el intervalo temporal entre dos eventos co-locales para un observador en algún sistema de referencia inercial. (por ejemplo el número de tic tacs que ha hecho su reloj)
  es la velocidad relativa entre los dos observadores
  la velocidad de la luz y
  es el también conocido como factor de Lorentz

De esta manera la duración de un ciclo de reloj del reloj que se mueve se ha incrementado: esta "funcionando más despacio". Según lo indicado las transformaciones de Lorentz pueden ser utilizadas para casos más generales.

Como se ve, el efecto se incrementa de manera exponencial respecto a la velocidad relativa o influencias gravitacionales. El orden de magnitud de estas variaciones en la vida ordinaria, incluso en un viaje espacial, no son suficientemente grandes como para producir dilataciones detectables, y estos minúsculos efectos pueden ser ignorados sin problemas. Solo en aquellos objetos que se acercan a velocidades del orden de 30 000 km/s (1/10 parte de la velocidad de la luz), o que permanecen en el interior de intensos pozos gravitacionales de objetos estelares masivos, aparece un efecto importante.

La dilatación del tiempo por el factor de Lorentz fue predicha por Joseph Larmor (1897), al menos para los electrones que orbiten un núcleo:

...los electrones individuales describen partes correspondientes de sus órbitas en tiempos más cortos para el [resto] del sistema según esta razón:  
Larmor, 1897

La dilatación del tiempo con magnitud correspondiente al factor de Lorentz ha sido confirmada, como se explica en el siguiente apartado

Dilatación del tiempo por gravitación

La teoría de la relatividad general predice que el tiempo propio medido por un observador A en reposo sobre la superficie de un planeta es menor que el tiempo propio medido por otro observador B en reposo respecto al primero pero situado a mayor altura. Así, para un planeta con simetría esférica, masa M y radio R la relación entre los tiempos propios medidos por los observadores A y B son:

 

Donde h es la altura de B respecto a A. Para observadores situados sobre la superficie de la Tierra la dilatación del tiempo relativa entre un observador A sobre la superficie y otro a cierta altura es muy pequeña:

 

Donde:

  = 9.806 m/s2, es la aceleración de la gravedad en superficie.
 = 6.371 106 m, es el radio de la Tierra.
 = 2.988 108 m/s, es la velocidad de la luz.

Por lo que la diferencia de transcurso de tiempo entre un observador en la superficie y otro en el punto más alto del planeta es francamente insignificante.

Confirmación experimental

La dilatación del tiempo ha sido comprobada numerosas veces. La rutina de trabajo en un acelerador de partículas desde los años 1950, como aquellos realizados en el CERN, es un test continuo de la dilatación del tiempo de la relatividad especial. Los experimentos específicos incluyen:

Dilatación del tiempo por velocidad

  • Ives y Stilwell (1938, 1941), "Un estudio experimental del ritmo de un reloj móvil", en dos partes. Estos experimentos midieron el efecto Doppler de la radiación emitida por rayos catódicos, cuando son vistos directamente de frente y de detrás. La frecuencia alta y la baja no fueron iguales a los que predecían los valores clásicos.


  y   =  y  


p. e. las fuentes con frecuencias invariantes   Las frecuencias alta y baja de la radiación de la fuente móvil se midieron como:

  y  


como dedujo Einstein (1905) a partir de la transformación de Lorentz, cuando la fuente se mueve despacio con respecto al factor de Lorentz. La relación más general entre frecuencias de radiación de la fuente móvil la da:

 


tal y como predijo Einstein (1905) [1]

  • Rossi y Hall (1941) compararon la población de muones producidos por rayos cósmicos en lo alto de una montaña y el observado a nivel del mar.

Dilatación del tiempo por gravitación

  • Pound y Rebka en 1959 midieron un ligero corrimiento al rojo gravitacional, en la frecuencia de un haz de luz emitido a baja altura (donde el campo gravitatorio de la tierra es relativamente más intenso. El resultado tenía una discrepancia del 10% del valor predicho por la relatividad general. Más tarde Pound y Snider (en 1964) consiguieron un resultado más cercano con un 1% de discrepancia. Este efecto fue como predijo la dilatación gravitacional del tiempo.

La geometría del espacio-tiempo en la velocidad de dilatación del tiempo

 
Dilatación del tiempo en movimiento transversal.

Los puntos verdes y rojos de la animación representan naves espaciales. En la flota de color verde no hay velocidad relativa, por lo tanto en los relojes individuales de cada nave transcurre la misma cantidad de lapsos de tiempo y por lo tanto pueden tener un procedimiento para mantener un tiempo estándar de flotilla sincronizado. Las naves de la flota roja se mueven con una velocidad de 0.866 de la velocidad de la luz con respecto a la flota verde.

Los puntos azules representan pulsos de luz. Un ciclo de pulsos de luz entre las dos naves verdes toma dos segundos de "tiempo verde", un segundo para cada tramo.

Visto desde la perspectiva de las naves rojas, el tiempo de los pulsos de luz que ellos intercambian es de un segundo de "tiempo rojo" por cada tramo. Visto desde la perspectiva de las naves verdes, el ciclo de intercambio de pulsos de luz en las naves rojas viaja a través de un camino diagonal que tiene un duración de dos segundos-luz. (Desde la perspectiva de las naves verdes las naves rojas viajan 1.73 ( ) segundos luz de distancia por cada dos segundos de tiempo verde).

Una de las naves rojas emite un pulso de luz hacia las verdes cada segundo de tiempo rojo. Estos pulsos son recibidos por las naves de la flota verde con intervalos de dos segundos medidos en el tiempo verde. En la animación no se muestran todos los aspectos físicos involucrados proporcionalmente. Los pulsos de luz que son emitidos por las naves rojas a una determinada frecuencia medida en tiempo rojo son recibidos con una frecuencia menor en tiempo verde según las mediciones de los detectores de la flota verde, y viceversa.

Los ciclos de animación de la perspectiva verde y roja son para dar énfasis de la simetría entre ambas. Como en la relatividad no existe el movimiento absoluto (como lo es el caso de la mecánica Newtoniana), se dice que ambas flotas (la roja y la verde) se consideran como sin movimiento en su propio marco de referencia.

Por lo tanto, es vital que entendamos que los resultados de estas interacciones y cálculos reflejan el estado real de las naves como tal en su situación de movimiento relativo. No se trata de un mero capricho del método de medición o la comunicación.

Enlaces externos

    Referencias

    1. Ashby, Neil (2003). «Relativity in the Global Positioning System». Living Reviews in Relativity 6: 16. Bibcode:2003LRR.....6....1A. doi:10.12942/lrr-2003-1. 
    2. Toothman, Jessika. . HowStuffWorks. Archivado desde el original el 24 de septiembre de 2015. Consultado el 8 de abril de 2018. 
    3. Lu, Ed. . Ed's Musing from Space. NASA. Archivado desde el original el 29 de julio de 2015. Consultado el 8 de abril de 2018. 
    4. «Is time travel possible?». NASA Space Place. Consultado el 3 de agosto de 2018. 
    5. Hraskó, Péter (2011). Basic Relativity: An Introductory Essay (illustrated edición). Springer Science & Business Media. p. 60. ISBN 978-3-642-17810-8.  Extract of page 60
    6. https://www.youtube.com/watch?v=EBebWBjpWIQ?t=13m48s Have you ever imagined how interstellar travel could work? | Ryan Weed | TEDxDanubia
    7. «Hafele and Keating Experiment». NA. Consultado el 4 de febrero de 2015. 
    8. Overbye, Dennis (28 de junio de 2005). «A Trip Forward in Time. Your Travel Agent: Einstein.». The New York Times. Consultado el 8 de diciembre de 2015. 
    9. Gott, J., Richard (2002). Time Travel in Einstein's Universe. p. 75. 
    10. Cassidy, David C.; Holton, Gerald James; Rutherford, Floyd James (2002). Understanding Physics. Springer-Verlag. p. 422. ISBN 0-387-98756-8. 
    11. Cutner, Mark Leslie (2003). Astronomy, A Physical Perspective. Cambridge University Press. p. 128. ISBN 0-521-82196-7. 
    12. Lerner, Lawrence S. (1996). Physics for Scientists and Engineers, Volume 2. Jones and Bartlett. pp. 1051-1052. ISBN 0-7637-0460-1. 
    13. Ellis, George F. R.; Williams, Ruth M. (2000). Flat and Curved Space-times (2n edición). Oxford University Press. pp. 28-29. ISBN 0-19-850657-0. 
    •   Datos: Q185918
    •   Multimedia: Special relativity

    dilatación, tiempo, acuerdo, teoría, relatividad, dilatación, tiempo, diferencia, tiempo, transcurrido, medido, observadores, debido, diferencia, velocidad, relativa, entre, estar, situado, manera, diferente, relación, campo, gravitacional, como, resultado, na. De acuerdo con la teoria de la relatividad la dilatacion del tiempo es una diferencia en el tiempo transcurrido medido por dos observadores ya sea debido a una diferencia de velocidad relativa entre si o por estar situado de manera diferente en relacion con un campo gravitacional Como resultado de la naturaleza del espacio tiempo 2 se medira un reloj que se mueve en relacion con un observador para que marque mas lento que un reloj que esta en reposo en el propio marco de referencia del observador Un reloj que esta bajo la influencia de un campo gravitatorio mas fuerte que el de un observador tambien se medira para que marque mas lento que el propio reloj del observador La dilatacion del tiempo explica por que dos relojes en funcionamiento reportaron tiempos diferentes despues de diferentes aceleraciones Por ejemplo en el ISS el tiempo va mas lento con un retraso de 0 007 segundos por cada seis meses Para que los satelites GPS funcionen deben ajustarse para una flexion similar del espacio tiempo para coordinar con los sistemas en la Tierra 1 Tal dilatacion del tiempo ha sido demostrada repetidamente por ejemplo por pequenas disparidades en un par de relojes atomicos despues de que uno de ellos sea enviado en un viaje espacial o por relojes en el transbordador espacial que corren un poco mas lento que relojes de referencia en la Tierra o relojes en los GPS y los satelites Galileo corriendo un poco mas rapido 1 2 3 La dilatacion del tiempo tambien ha sido objeto de trabajos de ciencia ficcion ya que tecnicamente proporciona los medios para el viaje en el tiempo hacia adelante 4 La dilatacion del tiempo es el fenomeno predicho por la teoria de la relatividad por el cual un observador observa que el reloj de otro un reloj fisicamente identico al suyo esta marcando el tiempo a un ritmo menor que el suyo Esto se suele interpretar normalmente como que el tiempo se ha ralentizado para el otro reloj pero eso es cierto solamente en el contexto del sistema de referencia del observador Localmente el tiempo siempre esta pasando al mismo ritmo El fenomeno de la dilatacion del tiempo se aplica a cualquier proceso que manifieste cambios a traves del tiempo y espacio Indice 1 Dilatacion del tiempo de velocidad 2 Inferencia simple de la dilatacion del tiempo de velocidad 3 Tipos de dilatacion del tiempo 4 Dilatacion del tiempo por velocidad 5 Dilatacion del tiempo por gravitacion 6 Confirmacion experimental 6 1 Dilatacion del tiempo por velocidad 6 2 Dilatacion del tiempo por gravitacion 6 3 La geometria del espacio tiempo en la velocidad de dilatacion del tiempo 7 Enlaces externos 8 ReferenciasDilatacion del tiempo de velocidad Editar Desde el marco de referencia local del reloj azul el reloj rojo estando en movimiento se percibe como un tic tac mas lento 5 Exagerado La relatividad especial indica que para un observador en un marco de referencia inercial un reloj que se mueve con relacion a el se medira para marcar mas lento que un reloj que esta en reposo en su marco de referencia Este caso a veces se llama dilatacion de tiempo relativista especial Cuanto mas rapida es la velocidad relativa mayor es la dilatacion del tiempo entre ellos con la tasa de tiempo que llega a cero a medida que uno se aproxima a la velocidad de la luz 299 792 458 m s Esto hace que las particulas sin masa que viajan a la velocidad de la luz no se vean afectadas por el paso del tiempo Teoricamente la dilatacion del tiempo permitiria a los pasajeros de un vehiculo en rapido avance avanzar en el futuro en un corto periodo de tiempo Para velocidades suficientemente altas el efecto es dramatico Por ejemplo un ano de viaje podria corresponder a diez anos en la Tierra De hecho una aceleracion constante de 1 g permitiria a los humanos viajar a traves de todo el Universo conocido en una vida humana Con una constante de 1 g viajando hasta 0 99999999 c tardaria 30 anos en llegar al borde del universo a 13 5 mil millones de anos luz de distancia 6 Los viajeros espaciales podrian regresar a la Tierra miles de millones de anos en el futuro Un escenario basado en esta idea fue presentado en la novela Planeta de los simios por Pierre Boulle y el Proyecto Orion ha sido un intento de esta idea Sin embargo con la tecnologia actual que limita severamente la velocidad del viaje espacial las diferencias experimentadas en la practica son minusculas despues de 6 meses en la Estacion Espacial Internacional ISS que orbita la Tierra a una velocidad de aproximadamente 7 700 m s el astronauta habria envejecido alrededor de 0 005 segundos menos que aquellos en la Tierra El experimento de Hafele y Keating implico volar aviones alrededor del mundo con relojes atomicos a bordo Tras la finalizacion de los viajes los relojes se compararon con un reloj atomico estatico basado en tierra Se encontro que se habian obtenido 273 7 nanosegundos en los relojes de los aviones 7 El actual poseedor del record de viajes en el tiempo humano es el cosmonauta ruso Sergei Krikalev 8 Gano 22 68 milisegundos de por vida en sus viajes al espacio y por lo tanto batio el record anterior de aproximadamente 20 milisegundos por el cosmonauta Sergei Avdeyev 9 Inferencia simple de la dilatacion del tiempo de velocidad Editar Izquierda El observador en reposo mide el tiempo 2L c entre eventos locales de generacion de senal de luz en A y arribo a A Derecha Eventos segun un observador moviendose a la izquierda de la configuracion espejo inferior A cuando la senal se genera en el tiempo t 0 espejo superior B cuando la senal se refleja en el tiempo t D c espejo inferior A cuando senal regresa en el tiempo t 2D c La dilatacion del tiempo se puede inferir a partir de la constancia observada de la velocidad de la luz en todos los marcos de referencia dictados por el segundo postulado de la relatividad especial 10 11 12 13 Esta constancia de la velocidad de la luz significa que en contra de la intuicion las velocidades de los objetos materiales y la luz no son aditivos No es posible hacer que la velocidad de la luz parezca mayor acercandose o alejandose de la fuente de luz Considere entonces un simple reloj que consta de dos espejos A y B entre los cuales un pulso de luz esta rebotando La separacion de los espejos es L y el reloj marca una vez cada vez que el pulso de luz golpea cualquiera de los espejos En el cuadro en el que el reloj esta en reposo diagrama a la izquierda el pulso de luz traza un camino de longitud 2L y el periodo del reloj es 2L dividido por la velocidad de la luz D t 2 L c displaystyle Delta t frac 2L c Desde el marco de referencia de un observador en movimiento que viaja a la velocidad v en relacion con el marco de reposo del reloj diagrama a la derecha se ve el pulso de luz trazando una trayectoria mas larga en angulo Mantener constante la velocidad de la luz para todos los observadores inerciales requiere un alargamiento del periodo de este reloj desde la perspectiva del observador en movimiento Es decir en un cuadro que se mueve en relacion con el reloj local este reloj parecera funcionar mas lentamente La aplicacion directa del teorema de Pitagoras conduce a la prediccion bien conocida de la relatividad especial El tiempo total para que el pulso de luz trace su trayectoria viene dado porD t 2 D c displaystyle Delta t frac 2D c La longitud del medio camino se puede calcular como una funcion de cantidades conocidas comoD 1 2 v D t 2 L 2 displaystyle D sqrt left frac 1 2 v Delta t right 2 L 2 La eliminacion de las variables D y L de estas tres ecuaciones da como resultadoD t D t 1 v 2 c 2 displaystyle Delta t frac Delta t sqrt 1 frac v 2 c 2 que expresa el hecho de que el periodo del reloj en movimiento del observador D t displaystyle Delta t es mas largo que el periodo D t displaystyle Delta t en el marco del reloj mismo Tipos de dilatacion del tiempo EditarEn las teorias de la relatividad de Albert Einstein la dilatacion temporal del tiempo se manifiesta en dos circunstancias En la teoria de la relatividad especial relojes que se muevan respecto a un sistema de referencia inercial el hipotetico observador inmovil deberian funcionar mas despacio Este efecto esta descrito con precision por las transformaciones de Lorentz En la teoria de la relatividad general los relojes que esten sometidos a campos gravitatorios mayores como aquellos que se encuentren cerca de un planeta marcan el tiempo mas lentamente Esta dilatacion gravitacional del tiempo es mencionada brevemente en este articulo pero se encuentra descrita en otro lugar En la relatividad especial la dilatacion del tiempo es reciproca vista como dos relojes que se mueven uno con respecto al otro sera el reloj de la otra parte aquel en el que el tiempo se dilate Suponiendo que el movimiento relativo de ambas partes es uniforme lo que significa que ninguno se acelera respecto al otro durante las observaciones En contraste la dilatacion gravitacional del tiempo como es considerada en la relatividad general no es reciproca un observador en lo alto de una torre observara que los relojes del suelo marcan el tiempo mas lentamente y los observadores del suelo estaran de acuerdo De esta manera la dilatacion gravitacional del tiempo es comun para todos los observadores estacionarios independientemente de su altitud Dilatacion del tiempo por velocidad EditarLa formula para determinar la dilatacion del tiempo en la relatividad especial es D t g D t 0 D t 0 1 v 2 c 2 displaystyle Delta t gamma Delta t 0 frac Delta t 0 sqrt 1 frac v 2 c 2 Donde D t 0 displaystyle Delta t 0 es el intervalo temporal entre los dos mismos eventos tal y como lo mediria otro observador moviendose inercialmente con velocidad v respecto al primer observador D t displaystyle Delta t es el intervalo temporal entre dos eventos co locales para un observador en algun sistema de referencia inercial por ejemplo el numero de tic tacs que ha hecho su reloj v displaystyle v es la velocidad relativa entre los dos observadores c displaystyle c la velocidad de la luz y g 1 1 v 2 c 2 displaystyle gamma frac 1 sqrt 1 v 2 c 2 es el tambien conocido como factor de LorentzDe esta manera la duracion de un ciclo de reloj del reloj que se mueve se ha incrementado esta funcionando mas despacio Segun lo indicado las transformaciones de Lorentz pueden ser utilizadas para casos mas generales Como se ve el efecto se incrementa de manera exponencial respecto a la velocidad relativa o influencias gravitacionales El orden de magnitud de estas variaciones en la vida ordinaria incluso en un viaje espacial no son suficientemente grandes como para producir dilataciones detectables y estos minusculos efectos pueden ser ignorados sin problemas Solo en aquellos objetos que se acercan a velocidades del orden de 30 000 km s 1 10 parte de la velocidad de la luz o que permanecen en el interior de intensos pozos gravitacionales de objetos estelares masivos aparece un efecto importante La dilatacion del tiempo por el factor de Lorentz fue predicha por Joseph Larmor 1897 al menos para los electrones que orbiten un nucleo los electrones individuales describen partes correspondientes de sus orbitas en tiempos mas cortos para el resto del sistema segun esta razon 1 v 2 c 2 displaystyle sqrt 1 frac v 2 c 2 Larmor 1897 La dilatacion del tiempo con magnitud correspondiente al factor de Lorentz ha sido confirmada como se explica en el siguiente apartadoDilatacion del tiempo por gravitacion EditarArticulo principal Dilatacion gravitacional del tiempo La teoria de la relatividad general predice que el tiempo propio medido por un observador A en reposo sobre la superficie de un planeta es menor que el tiempo propio medido por otro observador B en reposo respecto al primero pero situado a mayor altura Asi para un planeta con simetria esferica masa M y radio R la relacion entre los tiempos propios medidos por los observadores A y B son D t B D t A 2 1 2 G M c 2 R h 1 2 G M c 2 R displaystyle left frac Delta tau B Delta tau A right 2 frac 1 cfrac 2GM c 2 R h 1 cfrac 2GM c 2 R Donde h es la altura de B respecto a A Para observadores situados sobre la superficie de la Tierra la dilatacion del tiempo relativa entre un observador A sobre la superficie y otro a cierta altura es muy pequena D t s u p D t h 1 h c 2 2 g R T 1 2 D t h 1 h c 2 g 2 R T D t h 1 h 9 076 10 12 km displaystyle Delta tau sup approx Delta tau h left 1 frac h frac c 2 2g R T right frac 1 2 approx Delta tau h left 1 frac h frac c 2 g 2R T right Delta tau h left 1 frac h 9 076 cdot 10 12 mbox km right Donde g G M R T 2 displaystyle g GM R T 2 9 806 m s2 es la aceleracion de la gravedad en superficie R T displaystyle R T 6 371 106 m es el radio de la Tierra c displaystyle c 2 988 108 m s es la velocidad de la luz Por lo que la diferencia de transcurso de tiempo entre un observador en la superficie y otro en el punto mas alto del planeta es francamente insignificante Confirmacion experimental EditarLa dilatacion del tiempo ha sido comprobada numerosas veces La rutina de trabajo en un acelerador de particulas desde los anos 1950 como aquellos realizados en el CERN es un test continuo de la dilatacion del tiempo de la relatividad especial Los experimentos especificos incluyen Dilatacion del tiempo por velocidad Editar Ives y Stilwell 1938 1941 Un estudio experimental del ritmo de un reloj movil en dos partes Estos experimentos midieron el efecto Doppler de la radiacion emitida por rayos catodicos cuando son vistos directamente de frente y de detras La frecuencia alta y la baja no fueron iguales a los que predecian los valores clasicos f d e t e c t a d a f m o v i l 1 v c displaystyle f mathrm detectada frac f mathrm movil 1 v c y f m o v i l 1 v c displaystyle frac f mathrm movil 1 v c f r e p o s o 1 v c displaystyle frac f mathrm reposo 1 v c y f r e p o s o 1 v c displaystyle frac f mathrm reposo 1 v c dd p e las fuentes con frecuencias invariantes f m o v i l f r e p o s o displaystyle f mathrm movil f mathrm reposo Las frecuencias alta y baja de la radiacion de la fuente movil se midieron como f d e t e c t a d a f r e p o s o 1 v c 1 v c displaystyle f mathrm detectada f mathrm reposo sqrt left 1 frac v c right left 1 frac v c right y f r e p o s o 1 v c 1 v c displaystyle f mathrm reposo sqrt left 1 frac v c right left 1 frac v c right dd como dedujo Einstein 1905 a partir de la transformacion de Lorentz cuando la fuente se mueve despacio con respecto al factor de Lorentz La relacion mas general entre frecuencias de radiacion de la fuente movil la da f d e t e c t a d a f r e p o s o 1 v c c o s ϕ 1 v 2 c 2 displaystyle f mathrm detectada f mathrm reposo left 1 frac v c cos phi right sqrt 1 frac v 2 c 2 dd tal y como predijo Einstein 1905 1 Rossi y Hall 1941 compararon la poblacion de muones producidos por rayos cosmicos en lo alto de una montana y el observado a nivel del mar Dilatacion del tiempo por gravitacion Editar Articulo principal Dilatacion gravitacional del tiempo Pound y Rebka en 1959 midieron un ligero corrimiento al rojo gravitacional en la frecuencia de un haz de luz emitido a baja altura donde el campo gravitatorio de la tierra es relativamente mas intenso El resultado tenia una discrepancia del 10 del valor predicho por la relatividad general Mas tarde Pound y Snider en 1964 consiguieron un resultado mas cercano con un 1 de discrepancia Este efecto fue como predijo la dilatacion gravitacional del tiempo La geometria del espacio tiempo en la velocidad de dilatacion del tiempo Editar Dilatacion del tiempo en movimiento transversal Los puntos verdes y rojos de la animacion representan naves espaciales En la flota de color verde no hay velocidad relativa por lo tanto en los relojes individuales de cada nave transcurre la misma cantidad de lapsos de tiempo y por lo tanto pueden tener un procedimiento para mantener un tiempo estandar de flotilla sincronizado Las naves de la flota roja se mueven con una velocidad de 0 866 de la velocidad de la luz con respecto a la flota verde Los puntos azules representan pulsos de luz Un ciclo de pulsos de luz entre las dos naves verdes toma dos segundos de tiempo verde un segundo para cada tramo Visto desde la perspectiva de las naves rojas el tiempo de los pulsos de luz que ellos intercambian es de un segundo de tiempo rojo por cada tramo Visto desde la perspectiva de las naves verdes el ciclo de intercambio de pulsos de luz en las naves rojas viaja a traves de un camino diagonal que tiene un duracion de dos segundos luz Desde la perspectiva de las naves verdes las naves rojas viajan 1 73 3 displaystyle sqrt 3 segundos luz de distancia por cada dos segundos de tiempo verde Una de las naves rojas emite un pulso de luz hacia las verdes cada segundo de tiempo rojo Estos pulsos son recibidos por las naves de la flota verde con intervalos de dos segundos medidos en el tiempo verde En la animacion no se muestran todos los aspectos fisicos involucrados proporcionalmente Los pulsos de luz que son emitidos por las naves rojas a una determinada frecuencia medida en tiempo rojo son recibidos con una frecuencia menor en tiempo verde segun las mediciones de los detectores de la flota verde y viceversa Los ciclos de animacion de la perspectiva verde y roja son para dar enfasis de la simetria entre ambas Como en la relatividad no existe el movimiento absoluto como lo es el caso de la mecanica Newtoniana se dice que ambas flotas la roja y la verde se consideran como sin movimiento en su propio marco de referencia Por lo tanto es vital que entendamos que los resultados de estas interacciones y calculos reflejan el estado real de las naves como tal en su situacion de movimiento relativo No se trata de un mero capricho del metodo de medicion o la comunicacion Enlaces externos EditarFISICA RU Espacio tiempo materia y vacio Relojes en reposo y en movimientoReferencias Editar a b Ashby Neil 2003 Relativity in the Global Positioning System Living Reviews in Relativity 6 16 Bibcode 2003LRR 6 1A doi 10 12942 lrr 2003 1 a b Toothman Jessika How Do Humans age in space HowStuffWorks Archivado desde el original el 24 de septiembre de 2015 Consultado el 8 de abril de 2018 Lu Ed Expedition 7 Relativity Ed s Musing from Space NASA Archivado desde el original el 29 de julio de 2015 Consultado el 8 de abril de 2018 Is time travel possible NASA Space Place Consultado el 3 de agosto de 2018 Hrasko Peter 2011 Basic Relativity An Introductory Essay illustrated edicion Springer Science amp Business Media p 60 ISBN 978 3 642 17810 8 Extract of page 60 https www youtube com watch v EBebWBjpWIQ t 13m48s Have you ever imagined how interstellar travel could work Ryan Weed TEDxDanubia Hafele and Keating Experiment NA Consultado el 4 de febrero de 2015 Overbye Dennis 28 de junio de 2005 A Trip Forward in Time Your Travel Agent Einstein The New York Times Consultado el 8 de diciembre de 2015 Gott J Richard 2002 Time Travel in Einstein s Universe p 75 Cassidy David C Holton Gerald James Rutherford Floyd James 2002 Understanding Physics Springer Verlag p 422 ISBN 0 387 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