!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
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answer #1
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answered by Sr Americo 7
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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
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answer #2
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answered by Astal 2
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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
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answer #3
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answered by Dani 3
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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
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answer #4
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answered by ◘ Ysis ◘ 7
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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
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answer #5
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answered by br 1
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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
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answer #6
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answered by Anonymous
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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
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answer #7
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answered by Nyoka 2
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