English Deutsch Français Italiano Español Português 繁體中文 Bahasa Indonesia Tiếng Việt ภาษาไทย
Todas as categorias

de afastamento da luz produzida pelo sol (ou outra estrela) em lados opostos, se ambas tem velocidade igual a "c"? Tipo, a luz que sai da "direita" e a luz que sai da "esquerda"...

2006-09-05 12:04:45 · 7 respostas · perguntado por Leonardo M 2 em Ciências e Matemática Física

relativa entre dois feixes de luz visto por um observador fixo? Suponha, por exemplo, que haja um observador no Sol. A luz que sai da "direita" tem velocidade "c" para ele. A luz que sai da esquerda, também tem a mesma velocidade "c". Como explicar a velocidade de afastamento entre essas luzes vistas pelo observador fixo no Sol? Se houvesse dois planetas Terra, um à esquerda e um à direita, ambos os raios de luz demorariam os mesmos 8 minutos + - pra chegar sendo que a distancia entre esses pontos seria de 300 milhões de Km. Alguém sabe explicar isso? Não estou perguntando pra ver quem sabe. Eu queria saber...

2006-09-05 13:36:16 · update #1

7 respostas

!Corrigido!

Você quer saber como é que sabemos que uma estrela ou galáxias está se afastando, já que a velocidade da Luz que sai dela é sempre a mesma? A pergunta é muito boa, principalmente por que só sabemos que existem outras estrelas e galáxias por que vemos a luz que sai delas. Mas como é que ficamos sabendo que elas estão se afastando?

Simples. Você já deve ter sido ultrapassado por uma ambulância, e deve conhecer o efeito Dopler nas ondas sonoras, certo? Quando a ambulância vem em tua direção, o som é um pouco mais agudo, e quando ela se afasta, o som é mais grave.

Existe um efeito semelhante na Luz. Quando a fonte de luz se aproxima de nós, o comprimento de onda fica mais curto, e as cores tendem para o azul. Quando ela se afasta de nós, o comprimento de onda fica maior, e a cor tende para o vermelho.

Até aí, tudo bem, mas tem um problema: só vamos saber que a cor está se deslocando para o vermelho ou para o azul se a gente souber qual a cor "verdadeira", ou a cor original do objeto, e aí a gente volta ao início do problema, para saber a cor original, teríamos que saber qual a velocidade e em que direção o corpo está se deslocando no espaço.

A grande sacada dos astrônomos foi a descoberta das linhas de espectro. Cada elemento químico, quando emite luz, não emite em todas as freqüências, mas emite luz apenas em determinadas freqüências, e em outras não, deixando um padrão de faixas escuras em um espectroscópio. Este padrão de faixas escuras ou raias é o mesmo para o mesmo elemento, e diferente de elemento para elemento. Examinando a luz produzida pelos diversos elementos, os astrônomos fizeram uma tabela de faixas de espectro, o que permite que eles identifiquem qualquer elemento à distância, bastando examinar a luz que ele emite. Em astronomia, isto significa que, se você examinar a luz de uma estrela ou galáxia, vai conseguir identificar quais os elementos químicos presentes nela.

Aí começou o mistério: as linhas de galáxias distantes não parecia com nenhum elemento. Até que alguém notou que, na verdade, os elementos conhecidos estavam presentes lá, só que as raias estavam deslocadas, ou para o vermelho, ou para o azul.

Correção: existe um tipo de estrela onde você consegue saber qual a luminosidade absoluta dela sem precisar ir para lá. De acordo com o trabalho de Henrietta Leavitt (http://omnis.if.ufrj.br/~ioav/nota.html), as cefeidas, estrelas de brilho variável (o brilho dela vai variando com o tempo, passando de máximos para mínimos em ciclos), apresentam um brilho máximo que é função da duração do ciclo de variação de máximos e mínimos. Em outras palavras, você mede o período dos ciclos de variação da estrela e consegue com esta informação calcular o brilho absoluto da estrela e, comparando ele com o brilho aparente, aquele que você percebe, calcular a distância em que se encontra a estrela.

Então, como é que se mede a velocidade relativa entre duas estrelas, ou, mais especificamente, entre nós e alguma estrela distante? Medindo o o deslocamento para o vermelho ou para o azul.

Agora, se o teu problema é saber qual a velociade de um fóton em relação a outro fóton, você precisa entender que, quando você está em velocidades relativísticas, você não soma ou subrai velocidades, mas usa as transformações de Lorenz. Em outras palavras, a velocidade da luz é a mesma em qualquer referencial. E, para medir a velocidade de um fóton a partir de outro fóton, viajando na velocidade da Luz, você terá que fazer a transformação de Lorenz, e a conclusão é que o outro fóton afasta-se à velocidade da Luz.

É um paradoxo, se quer saber. Putz, acho que vou ter que tomar uma aspirina e voltar para os livros de física...

2006-09-06 00:53:19 · answer #1 · answered by Sr Americo 7 · 1 0

A idéia é que se você somar as duas velocidades teríamos, para este referencial, uma velocidade de afastamento de uma frente de luz para a outra de 2c, porém isto não significa nada, pois não existe nenhuma informação viajando a esta velocidade, nada que esteja realmente se movendo com relação a este referencial a uma velocidade maior que c.

Temos que os dois estão se afastando na velocidade c em relação ao seu referencial. Se quisesse saber a que velocidade cada um deles estaria se afastando um do outro, terias que mudar de referencial, ou seja, ir para o referencial de uma das frentes de luz. E, neste referencial, a velocidade de afastamento da outra frente de luz seria... c!

Estranho, não? Para você parece que é de 2c, mas para um referecial acompanhando a frente de luz, seria apenas c... Isto se deve ao fato de que o espaço, para um referencial, é completamente diferente do espaço para outro referencial, se estes referenciais estão em movimento um com relação ao outro. Na relatividade, nem o espaço e nem a passagem do tempo são absolutos, mas eles mudam de um referencial para o outro.

2006-09-06 06:06:38 · answer #2 · answered by Astal 2 · 1 0

A maior velocidade absoluta é c. Ou seja, você nunca vai ver nada se movendo, isoladamente, a mais de c. Porém, se uma estiver indo em uma direção e outra na direção oposta, a velocidade com que você vê as duas se afastando é 2c. Nada de errado nisto, pois ambas estão a c, ou seja, sozinhas, elas não ultrapassam c.
E se você estivesse sobre um raio de luz? Você veria a outra se afastando de você a 2c? Resposta é não. Existe uma fórmula para conversão de velocidades, que é usada para mudança de referencial. E a fórmula é tal, que a maior velocidade possível é.... c. Lembre-se: se você vê dois corpos com velocidade relativas entre eles v1, eles se verão com velocidade relativa v2. v1 pode ser até 2c, mas v2, que é a velocidade da lei da relatividade, só pode ir até c.

2006-09-06 04:58:05 · answer #3 · answered by Dani 3 · 1 0

O problema da sua pergunta é que você não está indicando o referencial, porque o fundamento básico da Teoria da Relatividade é que ¨¨c¨é a maior velocidade - nada no Universo teria velocidade maior que a da luz. Estou imaginando mais ou menos a sua dúvida - seria sobre o sentido dos fótons?

2006-09-05 12:27:42 · answer #4 · answered by ◘ Ysis ◘ 7 · 0 0

Nesse caso, a velocidade em relação a você é a mesma: para esquerda e direita à 300.000Km/s. Nesse caso o que entra em consideração é a velocidade relativa. Imagine dois carros se cruzam em um sentido a 10m/s e outro no sentido contrário a 20m/s; nesse caso a velocidade relativa entre eles é 30m/s, mas nenhum deles está tão rápido.

2006-09-05 23:23:39 · answer #5 · answered by br 1 · 0 1

Camarada tú tá variando,pega um trombadinha e mede a vel. que vc vai ver a velocidade da luz

2006-09-05 12:14:28 · answer #6 · answered by Anonymous · 0 2

nao entendi o que voce quis dizer com que luz que sai da esquerda e direita, mas fisicamente para varias equacoes existe o tal "c", q e a velocidade da luz (350.000 km\s).

2006-09-05 12:11:47 · answer #7 · answered by Nyoka 2 · 0 2

fedest.com, questions and answers