¿Cuál es la velocidad de la luz?

La velocidad de la luz se refiere a la velocidad de propagación de las ondas luminosas u ondas electromagnéticas en el vacío o en un medio. La velocidad de la luz en el vacío es la velocidad máxima de los objetos naturales descubiertos hasta ahora.

No tiene nada que ver con la velocidad de movimiento del observador en relación con la fuente de luz, es decir, la velocidad de la luz medida es la misma en el marco inercial de las fuentes de luz estacionarias y en movimiento. La masa de un objeto también está relacionada con la velocidad de su movimiento (siempre que la velocidad del objeto sea bastante grande y pueda compararse con la velocidad de la luz, como 1/4 de la velocidad de la luz). La masa de un objeto aumenta a medida que aumenta su velocidad. Cuando la velocidad de un objeto se acerca a la velocidad de la luz, su masa tiende al infinito, por lo que es imposible que un objeto con masa alcance la velocidad de la luz. Sólo los fotones con masa en reposo cero siempre se moverán a la velocidad de la luz. La velocidad de la luz sigue siendo la velocidad de la luz cuando se superpone a cualquier velocidad. La síntesis de velocidad no sigue las leyes de la mecánica clásica, sino la ley de la síntesis de velocidad relativista.

La definición de la velocidad de la luz en el vacío: C0 = 299792458 metros/segundo

El valor calculado de la velocidad de la luz: c0 = 299792,458 km/s (generalmente 300000 km/s ).

Función: cuando la velocidad de un objeto en relación con otro objeto es cercana a la velocidad de la luz, el tiempo de un objeto en relación con el otro se ralentiza y el cambio de tiempo se ajusta a la transformación de Lorentz. (Se confirmó la diferencia en la posición del eclipse solar observado al mismo tiempo por satélites y observatorios terrestres en la década de 1970) La velocidad de la luz es la velocidad máxima conocida actualmente, y la energía cinética de un objeto cuando alcanza la velocidad de la luz es infinita, por lo que, según la cognición humana actual, es imposible alcanzar la velocidad de la luz, por lo que las cuestiones de la velocidad de la luz y la velocidad de la superluz están más allá del alcance de la discusión física.

Desde principios del siglo XX, nuestras teorías se han visto limitadas por el límite de velocidad demostrado por Einstein de 186.282 millas por segundo (unos 300.000 kilómetros por segundo). Incluso si aceleramos la nave espacial a esta velocidad, tardará casi una década en llegar a nuestro sistema estelar más cercano, Alfa Centauri (a unos 4,3 años luz de distancia), y regresar. Además, la propia nave espacial también debe tener en cuenta las limitaciones energéticas. Entonces, para lograr estos objetivos, debemos superar el límite de velocidad. Los científicos han realizado muchos experimentos relacionados, como los realizados por Wang Lijun de la Universidad de Princeton en los Estados Unidos en 2000 y los realizados por científicos alemanes en 2007, los cuales han logrado ciertos avances. Al principio, los científicos creían que ninguna materia o información podía superar la velocidad de la luz, pero los pulsos de luz sí podían hacerlo. En el vacío, los pulsos de luz medidos en diferentes lugares parecen viajar a velocidades increíbles. Sin embargo, esta velocidad todavía no ayuda mucho a nuestros viajes espaciales. El experimento de 2007 sigue siendo controvertido.

Gerald Clifford, profesor de física en la Universidad de Baylor, cree que en el fenómeno del "entrelazamiento cuántico", la velocidad de propagación de la información parece superar la velocidad de la luz. Dos experimentos realizados en 2007 y 2008 demostraron que la velocidad del "entrelazamiento cuántico" es al menos 6,5438 millones de veces la velocidad de la luz. La forma de alcanzar una velocidad superior a la de la luz en el futuro puede ser saltar al espacio multidimensional. Mark Millis, ex director del programa Breakthrough Physics de la NASA, ahora está trabajando en viajes interestelares. "Debe haber áreas de la física que aún no hemos descubierto", dijo. Por ejemplo, Millis señaló que la materia y la energía oscuras podrían traernos luz.

La velocidad de la luz en el vacío es igual a 299.792.458 metros/segundo (65.438 0.079.252.848,88 kilómetros/hora). [2] Esta velocidad no es una medida, sino una definición. Su valor calculado es (299792500 100) m/s La unidad base del Sistema Internacional de Unidades, el metro, se define como la distancia que recorre la luz entre 10 y 210 en 1/299792458 segundos. Usando unidades imperiales, la velocidad de la luz es de aproximadamente 186.282,397 mph, que es 670.616.629,384 mph, que es aproximadamente 1 pie/nanosegundo.

En cualquier medio transparente o translúcido (como el vidrio y el agua), la velocidad de la luz disminuirá; la relación entre la velocidad de la luz en el vacío y la velocidad de la luz en el medio es el índice de refracción; del medio. Los cambios en la gravedad pueden doblar el espacio a través del cual viaja la luz, haciendo que la luz se doble como una lente convexa y parezca pasar por alto los cuerpos celestes masivos.

La curvatura de la luz se llama lentes gravitacionales. A partir de las irregularidades de la luz cambiante en las bandas exteriores del espectro, se puede calcular la edad y la distancia de la galaxia luminosa.

El 22 de septiembre de 2011, físicos italianos descubrieron un neutrino en el experimento OPERA. Si los datos experimentales son precisos, la teoría de la relatividad de Einstein será cuestionada. Pero más tarde se descubrió que los resultados experimentales se debían a un cableado incorrecto del equipo. El grupo anunció que los resultados experimentales serían retirados el 8 de junio de 2012. Según la teoría de la relatividad de Einstein, cualquier objeto o información no puede moverse más rápido que la velocidad de la luz (C) en el vacío.