Velocidad de propagacion de la luz

Hasta la época dy también Galileo (1564- 1642) sy también estimaba que la propagación de la luz era instantánea.

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El propio Galileo efectuó un experimento para definalizar la velocidad dy también la luz que consistía en hacer señales con linternas desde dos colinas que se encontraban a uno km dy también distancia. Su idea consistía en medir el tiempo que tarda la luz en recorrer un par de veces la distancia entre los experimentadores ubicados en las colinas. Uno dy también ellos destapaba su linterna y en el momento en que el otro veía la luz, destapaba la suya. El tiempo transcurrido desde que el experimentador A destapaba su linterna hasta el momento en que veía la luz procedente de B era el tiempo quy también tardaba la luz en recorrer ida y vuelta la distancia entry también los dos experimentadores.

Aunquy también el procedimiento es correcto, la velocidad dy también la luz es muy alta y el tiempo a medir era aun más pequeño quy también las fluctuaciones dy también la contestación humana. Galileo no pudo conseguir un valor razonably también para la velocidad de la luz.

A partir de Galileo, se sucedieron muchos experimentos para deconcluir la velocidad dy también la luz.

El dibujo siguiente representa un esquema simplificado del procedimiento dy también Foucault.


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en el momento en que el espejo rotativo da un octavo de vuelta durante el tiempo que la luz emplea para ir al espejo fijo y volver, la siguiente cara del espéculo está en la situación adecuada para reflejar la luz hacia el telescopio dy también observación.

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En el próximo cuadro puedes ver algunos dy también los resultados obtenidos para la velocidad dy también la luz.


Fecha Investigador Técnica País Velocidad medida (km/s)

1676

Ole Rømer (1644 – 1710)Eclipsy también dy también las lunas de Júpiter

Francia

200.000

1729

James Bradley (1693 – 1762)Aberración de la luz

Reino Unido

304.000 1849 Hippolyty también Fizeau (mil ochocientos diecinueve – 1896)Rueda dentada giratoria Francia

313.300 mil ochocientos sesenta y dos Léon Foucault (mil ochocientos diecinueve – 1868)espejo rotatorio Francia

293.000 mil ochocientos setenta y seis Alfred Cornu (mil ochocientos cuarenta y uno – 1902)espejo rotatorio Francia

299.9noventa 1880 A. Michelson (1852 – 1931)espéculo rotatorio Estados Unidos

299.910 mil ochocientos ochenta y tres Simon Newcomb (1835 – 1909)espéculo rotatorio Reino Unido

299.860 1906 E. B. Rosa (mil ochocientos sesenta y uno -1921) y N. E. Dorsey (1873 – 1959)constantes eléctricas Estados Unidos

299.78uno mil novecientos veintitrés Mercier Ondas estacionarias en hilos eléctricos Francia

299.782 1928 A. Karolus (mil ochocientos noventa y tres - 1972)Modulador célula de Kerr Alemania

299.796 1940 A. Hüttel Modulador célula de Kerr Alemania

299.76ocho mil novecientos cincuenta Östen Bergstrand (mil ochocientos setenta y tres – 1948)Modulador célula dy también Kerr Suecia

299.792,siete mil novecientos cincuenta Louis Essen (1908 - 1997)Resonador dy también microondas Reino Unido

299.792,cinco mil novecientos cincuenta y uno Aslakson Radar Shoran Estados Unidos

299.794,2 1952 Froome Interferometría dy también microondas Reino Unido

299.792,6 1956 Edge Interferometría dy también microondas Suecia

299.792,9
Actualmente aceptamos el valor de 299.792,45ocho km/s para la velocidad dy también la luz en el vacío.


¡ Si pudiesemos viajar a esta velocidad ly también daríamos algo más dy también siete vueltas a la Tierra en un segundo!

La luz no solo sy también propaga en el vacío, sino quy también lo hace también en algunos medios materiales, desplazándosy también en cada medio con una velocidad diferenty también según las características dy también éste.

La velocidad de la luz: límity también dy también las velocidades

prácticamente todo el planeta saby también que ningún cuerpo puede lograr la velocidad de la luz. O sea bastante difícil de explicar con las leyes de la física clásica ya que comunicando la energía adecuada a un cuerpo podemos hacer quy también aupsique su velocidad y no parecy también haber ninguna razón quy también nos imsolicite acercarnos a la velocidad de la luz o aun superarla.

Sin embargo, Einstein, en la teoría de la relatividad, plantea que la masa de los cuerpos puede considerarsy también una forma dy también energía.

Si a una partícula quy también sy también desplaza a velocidades próximas a la dy también la luz le comunicamos energía, ésta sy también traduce en un incremento de masa dy también la partícula y no en un incremento dy también velocidad, por eso decimos quy también no es posible quy también un cuerpo alcance la velocidad de la luz.

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según los cálculos dy también Einstein, si pudiéramos ver un cuerpo que se moviese a unos 260.000 km/s observaríamos que su masa se ha duplicado respecto a la que tenía en reposo.

una vez que la velocidad del cuerpo es baja (comparada con la dy también la luz), el aumento de masa que sufre si se le comunica energía es tan pequeño quy también no lo podemos medir. En esty también caso, como hacemos en la física clásica, podemos estimar quy también la masa dy también los cuerpos es constante.