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Le 31/10/2023 à 22:27, Richard Hachel a écrit :
Les effets d'optique sont réellement perçus. Mais il n'y a pas que ça, je t'ai expliqué hier les différence de temps dans le voyageur de Langevin et le voyageur de Tau Ceti. Ces étrangetés sont réelles.Les effets de la relativité restreinte sont réels.Ce sont des effets d’optique, pas des faits réels.
Chaque corps est immobile (ou en légère accélération, ce qui ne change rien), puisqu'il n'y a pas de repère métrique absolu, c'est vrai. Et donc le temps y passe de la même façon, c'est vrai, puisqu'il est absurde de penser que le temps pourrait passer plus vite ici que là. De même que deux hommes qui s'éloignent sur une plage gardent évidemment la même taille, et le même flux du temps. Par contre, "entre eux", il y a des différences. C'est cette idée subtile avec laquelle tu as des difficultés. Un mauvais exemple, mais explicite, est celui du voyageur de Moscou. Il part de Paris en train, et il est évident que sa montre à la même chronotropie que celle de l'habitant parisien resté immobile. La montre dans le train tourne à la même vitesse que la montre à Paris, et réciproquement (les temps propres sont les mêmes). Pourtant quand il arrive à Moscou, il regarde l'heure sur l'horloge de la gareS'ils n'étaient pas réels, il n'y aurait pas de différence de temps dans les problèmes de pensée relativistes.Il n’y a pas de différence de temps entre des corps en mouvement l’un par rapport à l’autre. Comment pourrait-il en avoir puisqu’on ne peut dire quel corps est immobile ?
Or il y en a :To c’est le temps ÉVALUÉ par Terence, pas le temps qui s’est RÉELLEMENT passé pour lui.
1. Problème du voyageur de Langevin : on fait partir en voyage à vitesse constante une jeune maman avec son bébé Stella, et son jeune jumeau Terrence reste sur terre. Vitesse Vo=0.8c. Distance sur trajectoire circulaire 24 al. Tout le monde est d'accord : To=30 ans. Tr=18 ans.
Tout le monde est d'accord pour dire que le voyageur des étoiles vieillit beaucoup moins vite.Pas moi !J'en reviens sur ta critique, que je comprends fort bien.
Tu dis, en gros : L’ = k L et réciproquement L = k L’ d’où L = k^2 L, d’où k = 1, d’où v = 0.
L est dans le premier exemple la longueur de la fusée au repos. Disons 30 mètres.
Soit deux fusées identiques une, F, reste sur Terre, l’autre, F’, part dans l’espace. Leur longueur respective est L pour celle sur Terre et L’ pour l’autre:Oui, au repos, les deux fusées mises côte à côte ont la même taille, et gardent leur même taille dans leur référentiels respectifs. Simplement, il va exister, si elles sont en mouvement relatif, des aberrations de temps et d'espace.
L’ = L = 30 m.
Un observateur terrestre perçoit la longueur L’p de la fusée dans l’espace telle que L’p = k L’.Dans l'univers (le référentiel) terrestre, la fusée aurza une longueur différente puisque les métriques de l'espace évoluent comme l'=l.sqrt(1-Vo²/c²)/(1+cosµ.Vo/c), µ étant l'angle entre la direction de l avisée et la direction du mouvement du mobile.
Un cosmonaute dans la fusée perçoit celle qui est restée au sol avec une longueur Lp = k L.Les deux fusées ont les mêmes aberrations relativistes à prendre en compte. Les effets sont réciproques.
Aucune ne se contracte RÉELLEMENT !
Non, dans le cas de la relativité, les effets sont réels. En fait, tu aurais presque raison, et Yanick aussi, s'il n'existait qu'un effet longitudinal, c'est à dire une simple anisochronie du premier degré. On reprendrait le temps perdu en revenant, et on verrait l'autre reprendre le temps perdu en revenant. Au final on aurait sur les montres t'=t.Il n'y a aucune contradiction.Tu as raison !En fait, il se passe la même chose que sur les distances que sur les temps.Tout à fait! Les horloges des ordinateurs du terrien et du cosmonaute marchent au même rythme: dt = dt’. Que la fusée soit au sol ou dans l’espace ne change rien, l’horloge de l’ordinateur du cosmonaute bat toujours au même rythme pour lui. Par contre un observateur terrestre CROIT que l’horloge dans la fusée change de rythme dT’i = k dt’. Réciproquement un astronaute croit que le temps sur Terre ralentit: dTi = k dt.
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