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Mensaje 24 Ene 11, 01:54  21971 # 1



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He leído que antes de la existencia del campo eléctrico se pensaba que dos partículas cargadas interactuaban entre sí mediante    una fuerza que era recíproca e igual a F= ke q₁ q₂ / r², al parecer esta expresión no era consistente con la constante de la velocidad de la luz. Aparentemente, si las partículas interactuaran mutuamente, se excedería dicha velocidad, pero no logro comprender porque... y tampoco como la existencia del campo eléctrico soluciona ese inconveniente.

Mi modesto análisis es que si se deja a dos partículas con cargas opuestas, de forma que solo actúen entre sí las fuerzas eléctricas de sus cargas, comenzarían a acercarse, con una aceleración desde un sistema de referencias fijo, que dependerá de las masas de dichas partículas. Esto es, la de menor masa acelerará más que la de mayor masa.
A la vez que se acercan la fuerza de atracción entre sí se modifica, aumenta, y por lo tanto también la aceleración de una respecto a la otra... Ahora supongo que las velocidades desde esta óptica se podrían disparar hasta valores altísimos, es ese el problema?
Varias cosas que no entiendo...

1) Acazo no pueden existir velocidades mayores a la de la luz? Supongo que si, pues si se toma un sistema de referencias en movimiento, la velocidad de la luz respecto a este moviéndose en sentido contrario ya estaría superada, o no? Incluso podrían tomarse dos fotones que se desplacen en sentidos opuestos, fijando referencia en uno de ellos... Digo, todo depende del punto de referencia fijado.

Seguro metí la pata en muchas de mi modestísimas deducciones espero un poco de luz a este embrollo. Saludos!
          
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Mensaje 24 Ene 11, 02:54  21973 # 2


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Hola,

Cuando medimos la velocidad de un objeto, ésta depende de la velocidad del observador.

Ejemplo: Cuando vemos caer la lluvia vertical desde la acera, un motorista con velocidad vería como las gotas se inclinan hacia él, más, cuanto más rápido se mueva. Si se para observará que en realidad caen verticalmente.

O si dos coches van a 80 km/h les parecerá que están en reposo uno respecto del otro y si se cruzan medirán 160 km/h de velocidad del otro vehículo.

Pues esto ocurre con todas las cosas que tienen masa en reposo. No con la luz.

Si te montas en un rayo de luz y te pasa otro verás como su velocidad es 'c'. Si te cruzas con otro medirás 'c'. La velocidad de un rayo de luz no depende de la velocidad del observado. Todos medirán la misma velocidad. Este es un principio de la T de la relatividad.

El problema de los cuerpos que tienen masa es el siguiente:

Newton decía, equivocadamente, que la masa de un objeto no dependía de su velocidad. Pero ahora sabemos que la masas a una velocidad V es:

                mo
m(V) = --------------
           √1 - (V/c)²

donde mo es su masa en reposo y 'c' la velocidad de la luz.

Si V <<< c           =>   m(V) = mo   (Newton tiene razón cuando V es pequeña)

Si vamos aumentando la V de un cuerpo, su m en movimiento tiende a crecer indefinidamente. Si tiene más masas cuesta más acelerarlo, hasta el punto que, cuando se encuentre próximo a 'c', la energía necesaria para seguir acelerando sería infinita; cosa imposible. La consecuencia es que los cuerpo con masa en reposo no pueden alcanzar esta velocidad.

La prueba de ello son los aceleradores de partículas que para que alcancen velocidades del 90% de c, necesitan una central eléctrica que suministre una cantidad de energía impresionante. Y son partículas. Las máquinas más grandes para acelerar lo más pequeño.

Pero si el 'ente' no tiene masa en reposo, mo = 0, al alcanzar la velocidad de la luz, la expresión anterior arroja una indeterminación matemática en el límite (m no tiende a infinito). Es por eso que sólo los cuerpos que no tienen masa en reposo pueden alcanzar dicha velocidad.


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"Lee las NORMAS del foro. Gracias"
          
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Mensaje 24 Ene 11, 09:18  21977 # 3


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Muy claro como siempre...

Ahora bien:
"Antes de que el concepto de campo lograra aceptación general, se creía que la fuerza ejercida por un cuerpo gravitacional sobre otro era una interacción directa e instantánea. Esta concepción llamada acción a distancia, se aplicaba asimismo a las fuerzas electromagnéticas... Desde esta perspectiva, el efecto del movimiento de un cuerpo se transfiere de inmediato al otro. Ello viola la teoría espacial de la relatividad , la cual limita como máximo a la velocidad de la luz c, a la rapidez con que puede transmitirse en la información..."

"...El campo desempeña una función de intermediario entre los dos cuerpos... Los cambios de ubicación de una masa provocan variaciones  su campo gravitacional; esas variaciones se desplazan a la velocidad de la luz, por lo cal el concepto de campo es compatible con las restricciones impuestas por la teoría espacial de la relatividad..."


Resnik 5 ed Pág 588.

Este es el párrafo que no comprendo, la parte: "la cual limita como máximo a la velocidad de la luz c, a la rapidez con que puede transmitirse en la información" suena algo rara, pero esta copiada textual, tal vez haya algún error de traducción del libro porque no es del todo clara. En definitiva no se porque la llamada "acción a distancia" viola el principio de velocidad de la luz como velocidad máxima, ni como el campo interactúa para que no se viole ese principio. Saludos!
          
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Mensaje 24 Ene 11, 09:22  21978 # 4


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Se posteó dos veces el mensaje anterior, no lo pude borrar.
          
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Mensaje 26 Ene 11, 19:47  22024 # 5


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Hola. Aquí he tratado de responder a tu duda .


Dios dijo: ∇·E=ρ/ε0 ; ∇·B=0 ; ∇xE=-dB/dt ; ∇xB= μ0ε0dE/dt..y la luz se hizo..!!.. :bach:
          
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Mensaje 26 Ene 11, 22:53  22027 # 6


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Si gracias por responder, ya te leí, te dejo una duda que me quedo en el mismo link por si tenes ganadas de lidear un rato. jaja Saludos.
          
       


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