¡Según una nueva teoría física, viajar al pasado podría ser posible!
Si esta teoría se confirma, el viaje colectivo de todos los objetos del universo debe estar ocurriendo, en efecto, en una dirección única.
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En un estudio reciente de físicos, se ha propuesto una nueva teoría sobre el comportamiento de las ondas y su relación con el tiempo.
Esta teoría, desarrollada por Matias Koivurova y sus colegas de la Universidad del Este de Finlandia, añade peso a la idea de que el concepto de viajar al pasado, popular en la ciencia ficción, podría no ser posible en la realidad.
Esto se debe a que la ecuación desarrollada por el equipo permite soluciones en las que el tiempo solo fluye hacia adelante y de ninguna manera hacia atrás.
¿CAMBIA LA VELOCIDAD DE UNA ONDA CON EL TIEMPO?
Según informa Independent Türkçe, el artículo de investigación publicado en la revista científica Optica asume que la velocidad de una onda puede cambiar con el tiempo. De esta manera, se pudo escribir esta fórmula llamada "ecuación de onda acelerada".
La luz que viaja en el vacío recorre una distancia constante de 299.792.458 metros cada segundo.
Por otro lado, la luz parece ralentizarse cuando interactúa con la materia. En realidad, esto no es una observación nueva. La mecánica ondulatoria estándar puede describir la mayoría de estos eventos cotidianos.
Este fenómeno es el que subyace detrás de la refracción de la luz al avanzar dentro de un vaso de agua, e incluso de la deslumbrante separación de las ondas en un arcoíris.
Los físicos pueden describir esta ralentización utilizando las ecuaciones del siglo XIX sobre la luz y el electromagnetismo.
Sin embargo, el cambio repentino de velocidad de la luz entre diferentes medios no ha podido ser observado de manera significativa mediante mediciones físicas de ondas.
Los físicos detrás de la nueva teoría propusieron una solución potencial a este problema. Sin embargo, solo pudieron hacerlo repensando primero los principios fundamentales sobre el avance de la onda de luz dentro de una sola dimensión de tiempo y espacio.
Koivurova declaró: "La única suposición que necesitaba era que la velocidad de la onda fuera constante. Luego me pregunté: ¿Y si no es constante todo el tiempo? Resultó ser una muy buena pregunta".
Como resultado, el equipo, partiendo de la suposición de que la velocidad de la onda puede cambiar con el tiempo, obtuvo resultados que coinciden con la teoría de la Relatividad General al añadir una velocidad de referencia constante a la ecuación.
EL TIEMPO FLUYE EN UNA SOLA DIRECCIÓN
Imagine que se envía una nave espacial a gran velocidad a las profundidades del espacio. Los pasajeros de la nave experimentan el tiempo y la distancia de manera diferente a los observadores que siguen este viaje desde lejos.
Este contraste surge gracias a la Relatividad, una teoría que puede probarse con éxito en cualquier escala.
Los efectos de la nueva solución que el equipo aportó a la ecuación de onda estándar, basada en la suposición de la onda acelerada, eran similares a los efectos exigidos por la teoría de la Relatividad.
Koivurova afirmó: "Demostramos que, desde el punto de vista de la onda, no le ocurre nada al momento. En otras palabras, el momento de la onda se conserva".
Según el equipo, no importa qué tipo de onda se trate. Ya sea en el campo electromagnético, una ondulación en una piscina o la vibración de una cuerda; las mediciones de la Relatividad y la conservación del momento debían tenerse en cuenta en la ecuación a medida que aumentaba la velocidad.
Además, esto tenía consecuencias que podrían resultar decepcionantes para el popular concepto de la ciencia ficción.
Marco Ornigotti, del equipo de investigación, señaló: "Descubrimos que podemos asignar a la onda un 'tiempo propio' que es completamente similar al tiempo propio en la teoría de la Relatividad General".
El tiempo propio, conocido en inglés como "proper time", significa la medida de la cantidad de procesos físicos que experimenta un sistema. Por ejemplo, el tiempo propio de un reloj mecánico ordinario se mide por el número de vueltas de las manecillas del reloj.
Genel G
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