¿Cuánto tiempo se requiere para alcanzar la velocidad de la luz sin dañar un cuerpo humano ordinario por G-Force?

La aceleración que experimentan las personas en la tierra es equivalente a la fuerza de la gravedad, que es cercana a 10 metros por segundo al cuadrado. Si alguien acelera a esa velocidad en algún lugar en un espacio vacío donde la gravedad de los planetas y soles tiene una influencia mínima, la aceleración experimentada no los dañaría, porque es lo mismo que la gravedad que sienten en la tierra.

La pregunta es: a 10 metros por segundo al cuadrado, ¿cuánto tiempo tardaría en aumentar la velocidad de la luz, que es una velocidad de 3E8 metros por segundo?

La velocidad final es igual a la aceleración multiplicada por el tiempo recorrido en segundos. En otras palabras, el tiempo en segundos igualará la velocidad de la luz dividida entre 10. La ecuación es [matemática] t = \ frac {v} {a} [/ math]

La respuesta es 3E7 segundos, ¿verdad? Es muy cerca de un año.

Durante la aceleración a la velocidad de la luz, la distancia total recorrida en ese año es cercana a la mitad de un año luz, que es de aproximadamente tres billones de millas, ¿verdad?

La ecuación a usar es [matemática] x = \ frac {at ^ 2} {2} [/ math]

No puedes alcanzar la velocidad de la luz sin importar cuánto tiempo aceleres. Sin embargo, puedes alcanzar un tipo de velocidad de pseudo-luz. Supongamos que quiere ir a un planeta a 10 años luz de distancia en 10 años de viaje. Debido a la dilatación del tiempo, puede hacerlo a solo 0.707c, una velocidad que puede alcanzar en aproximadamente 0.9 años a 1 g. ¿Por qué no está viajando a la velocidad de la luz? Es porque en su marco, moviéndose a 0.707c, la contracción de la distancia de Lorentz hace que el planeta esté a solo 7,07 años luz de distancia; y dado que tardas 10 años en llegar, estás viajando más lento que la velocidad de la luz en tu marco. Que parece que has viajado a la velocidad de la luz yendo a un planeta a 10 minutos de distancia en solo 10 años es una especie de truco porque hemos dividido la distancia en un cuadro por la duración del tiempo en un marco diferente. Pero aún así es probablemente en lo que estabas pensando cuando querías viajar a la velocidad de la luz.

60 m / s ^ 2 es seguro a 6G pero incómodo

297600/60 = 4960s

4960s = 3 días 10 horas 45 minutos.

El gasto de energía sería inmenso. Sería más allá de los recursos terrenales para lograrlo. Un motor iónico sería la única forma de avanzar fuera del rango de gravedad del horizonte. Este tipo de motor está siendo construido por la NASA para la misión tripulada de Marte.

Para alcanzar la velocidad de la luz es físicamente imposible. Para alcanzar el 99%, el mínimo tardaría unos 2 años (medido desde la Tierra) ya que en la “nave estelar” los relojes contarán aproximadamente 1 año.

Con la creación de túneles cuánticos (Star Trek) tomaría teóricamente 0 segundos. ser teletransportado sea cual sea la distancia 🙂

La teoría dice que no se puede acelerar nada con cualquier masa a la velocidad de la luz. Sin embargo, lo que el interrogador puede querer saber es cuánto tiempo llevaría alcanzar la velocidad de la luz cercana , que normalmente llamamos 0.99 c.

Una aceleración bastante estándar de 1 g es bastante cómoda para los humanos. Con 1 g, tomaría 2-3 años alcanzar la velocidad de la luz cercana y, por supuesto, la misma cantidad de tiempo para desacelerar.

Se está explorando un nuevo concepto que sugiere que con un sistema de accionamiento por centrífuga, la gravedad se cancela en su proximidad. Entonces, cero a más de la velocidad de la luz puede ser instantáneo. Se han visto algunas embarcaciones exhibiendo esta propiedad.

¿Cuánto tiempo se requiere para alcanzar la velocidad de la luz sin dañar un cuerpo humano ordinario por G-Force?

Con o sin dañar el cuerpo, la respuesta es la misma.

Eternidad.

No puedes ir a la velocidad de la luz porque tienes masa. Solo los objetos sin masa pueden ir a c. Puedes acercarte a él, pero tomaría infinitos años llegar a él, sin importar cuánto aceleres.

Como alguien sabría cuáles son los efectos en el cuerpo humano, no creo que nadie haya viajado a la velocidad de la luz. Si pudiéramos viajar a esa velocidad, viajar alrededor del Sistema Solar sería un juego de niños. Entonces, hasta que podamos, tendrán que ver lo que dice Einstein sobre el asunto.

Mucho antes de que te acerques a la velocidad de la luz, el humano y todo el equipo se derretirán y se evaporarán debido a la energía que se agrega.

Tiempo infinito. Tomaría una cantidad infinita de energía también. Eso es cierto incluso si usa suficiente fuerza G para convertir el cuerpo humano en gelatina.