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La paradoja de los gemelos (Resuelta) La relatividad

Info9/1/2014
BUENO PRIMERO QUE NADA LES DEJO EL VIDEO PARA QUE SE DEN UNA IDEA DE LO QUE LES VOY A ESCRIBIR

BIEN LES DIRE POR QUE ESTA MAL EL HERMANO VIAJARA A 10 AÑOS LUZ Y REGRESARA EN 10 AÑOS LUZ,LO CUAL PARA EL GEMELO QUE VIAJA ES UN PEQUEÑO PERIODO DE TIEMPO DIGAMOS 3 HORAS A LO POCO REGRESARA DESPUES DE 20 AÑOS PERO EL GEMELO QUE SERIA EINSTEIN ENVEJECIO 20 AÑOS Y EL OTRO GEMELO SOLO UNOS CUANTOS MESES LO CUAL ESTA MAL YA PUESTO.
QUE EL GEMELO VIAJA A AÑOS LUZ LO CUAL EL TENDRIA QUE AVER ENVEJECIDO MAS YA QUE VIAJAMOS A AÑOS LUZ POR LO TANTO TENDRIA QUE AVER ENVEJECIDO 25 AÑOS Y ALBER NO 
YA QUE EN EL VIAJE EN AÑOS LUZ LA VIDA SE ALTERARIA DEMACIDO POR LO QUE EL GEMELO HABIRA ENVEJECIDO MAS LES DEJARE UNAS IMAGENES DE A LO QUE ME REFIERO
La paradoja de los gemelos (Resuelta) La relatividad

LOS OBJETOS PODRIAN CAMBIAR LA TRAYECTORIA DE LA LUZ
teoria

PUNTO A Y B UNA TRAYECTORIA DIRECTA PERO ESTAMOS EN AÑOS LUZ POR LO CUAL CAMBIA LA TRAYECTORIA DE LA LUZ
Albert Einstein

O PODRIA ESTAR MAL Y PASARIA ESTO TENDRIAN LA MISMA EDAD Y  EL MISMO RELOJ DE TIEMPO
INICIA Y REGRESA COMO SI VIAJESE EN EL TIEMPO 
paradojas 

BIEN LA DECISION ESTA EN USTEDES DECIDAN ENTRE LAS TRES RESPUESTA LA RELATIVIDAD,ENVEJECIMIENTO DEL GEMELO Y SIGAN CON EL MISMO RELOJ DE VIDA


La teoría de la relatividad incluye tanto a la teoría de la  relatividad especial  como a la de  relatividad general , formuladas por  Albert Einstein  a principios del  siglo XX , que pretendían resolver la incompatibilidad existente entre la  mecánica newtoniana  y el  electromagnetismo .
La teoría de la relatividad especial, publicada en 1905, trata de la física del movimiento de los cuerpos en ausencia de fuerzas  gravitatorias , en el que se hacían compatibles las  ecuaciones de Maxwell  del electromagnetismo con una reformulación de las leyes del movimiento.
La teoría de la relatividad general, publicada en 1915, es una teoría de la gravedad que reemplaza a la gravedad newtoniana, aunque coincide numéricamente con ella para campos gravitatorios débiles  y "pequeñas" velocidades. La teoría general se reduce a la teoría especial en ausencia de campos gravitatorios. El presupuesto básico de la teoría de la relatividad es que la localización de los sucesos físicos, tanto en el  tiempo  como en el  espacio , son relativos al estado de movimiento del  observador : así, la longitud de un objeto en movimiento o el instante en que algo sucede, a diferencia de lo que sucede en mecánica newtoniana, no son invariantes absolutos, y diferentes observadores en movimiento relativo entre sí diferirán respecto a ellos (las longitudes y los intervalos temporales, en relatividad son relativos y no absolutos).
La teoría de la relatividad especial, también llamada teoría de la relatividad restringida, fue publicada por  Albert Einstein  en 1905 y describe la  física  del movimiento en el marco de un  espacio-tiempo  plano. Esta teoría describe correctamente el movimiento de los cuerpos incluso a grandes velocidades y sus interacciones electromagnéticas y se usa básicamente para estudiar  sistemas de referencia inerciales  (no es aplicable para problemas astrofísicos donde el campo gravitatorio desempeña un papel importante).
Estos conceptos fueron presentados anteriormente por  Poincaré  y  Lorentz , que son considerados como precursores de la teoría. Si bien la teoría resolvía un buen número de problemas del electromagnetismo y daba una explicación del  experimento de Michelson-Morley , no proporciona una descripción relativista adecuada del campo gravitatorio.
Tras la publicación del artículo de Einstein, la nueva teoría de la relatividad especial fue aceptada en unos pocos años por la práctica totalidad de los físicos y los matemáticos. De hecho, Poincaré o Lorentz habían estado muy cerca de llegar al mismo resultado que Einstein. La forma geométrica definitiva de la teoría se debe a  Hermann Minkowski , antiguo profesor de Einstein en la Politécnica de Zürich; acuñó el término "espacio-tiempo"  (Raumzeit) y le dio la forma matemática adecuada. nota 1  El  espacio-tiempo de Minkowski  es una  variedad   tetradimensional  en la que se entrelazaban de una manera insoluble las tres dimensiones espaciales y el tiempo. En este espacio-tiempo de Minkowski, el movimiento de una partícula se representa mediante su  línea de universo  (Weltlinie), una curva cuyos puntos vienen determinados por cuatro variables distintas: las tres dimensiones espaciales (resuelto,teoria de la relatividad,erroneo) y el tiempo (La paradoja de los gemelos (Resuelta) La relatividad). El nuevo esquema de Minkowski obligó a reinterpretar los conceptos de la métrica existentes hasta entonces. El concepto tridimensional depunto fue sustituido por el de evento. La magnitud de distancia se reemplaza por la magnitud de intervalo.
Cuando se consideran campos o distribuciones continuas de masa se necesita algún tipo de generalización para la noción de partícula. Un campo físico posee momentum y energía distribuidos en el espacio-tiempo, el concepto de cuadrimomento se generaliza mediante el llamado  tensor de energía-impulso  que representa la distribución en el espacio-tiempo tanto de energía como de  momento lineal . A su vez un  campo  dependiendo de su naturaleza puede representarse por un escalar, un vector o un tensor. Por ejemplo el  campo electromagnético  se representa por un tensor de segundo orden totalmente antisimétrico o  2-forma . Si se conoce la variación de un campo o una distribución de materia, en el espacio y en el tiempo entonces existen procedimientos para construir su tensor de energía-impulso.
Magnitudes físicas 
En relatividad, estas  magnitudes físicas  son representadas por vectores 4-dimensionales o bien por objetos matemáticos llamados tensores, que generalizan los vectores, definidos sobre un espacio de cuatro dimensiones. Matemáticamente estos 4-vectores y 4-tensores son elementos definidos del  espacio vectorial tangente  al  espacio-tiempo  (y los tensores se definen y se construyen a partir del  fibrado tangente  o cotangente de la variedad que representa el espacio-tiempo).
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