Il existe un million de théories sur l’espèce humaine et sur la façon dont nous interagissons avec la terre.
La physique quantique est l’étude de la matière et de l’énergie. Il découvre quels sont les éléments constitutifs de la nature.
De nombreux théories sont nées de la physique quantique. La première est qu’un objet peut être à deux endroits en même temps. Une autre est que la physique quantique finalement nous conduire à un multivers.
La théorie de la relativité générale d’Albert Einstein aide à comprendre l’impact de la gravité sur le temps. La théorie d’Einstein soutient que l’espace et le temps sont liés. Il pensait que les gros objets déformaient l’espace et le temps, créant un champ gravitationnel.
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Qu’est-ce que la dilatation gravitationnelle du temps ?
La Terre est une grande masse et, selon la théorie d’Einstein, elle provoque une courbure de l’espace. La lumière doit suivre la géométrie courbe de la terre, le temps est donc perçu différemment.
C’est ce qu’on appelle la dilatation gravitationnelle du temps.
En termes simples, le temps s’écoule plus lentement plus vous vous rapprochez de la surface de la terre. À des altitudes plus élevées, le temps passe quelques millisecondes plus vite que sur Terre.
Un TikToker explique parfaitement comment une personne de grande taille voyage techniquement dans le temps plus rapidement qu’une personne de petite taille.
À titre d’exemple, le temps sur les satellites GPS passe légèrement plus vite que le temps sur terre, mais seulement d’une fraction de seconde. Plus votre altitude est basse, plus le temps passe lentement.
Cela dit, il est logique que les personnes plus grandes vieillissent un peu plus vite que les personnes plus petites. Donc, si vous décidiez de quitter votre maison, qui est au niveau de la mer, et de vivre sur le mont Everest, vous vieilliriez plus rapidement.
Cependant, lorsque vous voyagez dans l’espace à la vitesse de la lumière, le temps se déplace plus lentement. C’est pourquoi les astronautes doivent avancer leurs montres pour rester synchronisés avec l’heure sur terre. La même chose est vraie avec un système de positionnement global.
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Les lois de la physique sont les mêmes pour tout ce qui n’a pas été accéléré ou ralenti. C’est ce qu’on appelle un référentiel inertiel. En d’autres termes, le temps est relatif à votre cadre de référence.
La NASA utilise le temps pour déterminer la distance d’un vaisseau spatial à la terre. En raison de la vitesse de déplacement, une différence de millisecondes peut entraîner de grandes différences dans la distance à laquelle un engin est censé se trouver.
Pour voyager dans l’espace, les navigateurs doivent disposer d’horloges précises et capables de mesurer au milliardième de seconde. Ils ont également besoin que ces horloges soient stables et cohérentes.
Les horloges à quartz qui ont été utilisées dans l’espace ont tendance à être incohérentes. À peine une heure après le début du voyage dans l’espace, ils peuvent être décalés d’une nanoseconde (un milliardième de seconde) !
Après avoir voyagé pendant six semaines, cet écart peut être d’une milliseconde complète, ce qui équivaut à un millième de seconde, ce qui entraîne un écart de 185 milles.
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Les horloges atomiques combinent les horloges à quartz en cristal classiques avec une combinaison d’atomes, créant une meilleure stabilité. Ces horloges s’ajustent automatiquement aux niveaux d’énergie atmosphérique, ce qui les rend beaucoup plus précises.
En conclusion, l’espace et le temps sont relatifs, sans bonnes ou mauvaises réponses. Ils sont profondément liés et dépendants les uns des autres.
Tout est impacté, y compris les êtres humains.
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NyRee Ausler est un écrivain de Seattle, Washington, et l’auteur de sept livres. Elle couvre le style de vie, le divertissement et les actualités, ainsi que la navigation sur le lieu de travail et les problèmes sociaux.