The Spacetime Metric
Nivel 2 · Física de secundariaGrados 10–12Unas 9 horas

Relatividad especial sin atajos

Usa eventos, conos de luz, transformaciones de Lorentz y cuadrivectores de forma cuantitativa.

Ve más allá de los eslóganes hasta el intervalo invariante, la dilatación del tiempo, la contracción de longitudes, el momento relativista y la estructura causal.

Antes de empezar

  • Curso de espacio-tiempo del nivel 1
  • Mecánica
  • Álgebra y raíces cuadradas

Al terminar, podrás

  • Calcular factores de Lorentz y dilatación del tiempo.
  • Usar el intervalo invariante para clasificar la separación entre eventos.
  • Relacionar la energía y el momento de forma relativista.
  • Explicar por qué el movimiento local nunca supera c en una métrica de curvatura.

Modelo interactivo

Explora antes de calcular

Esta comparación muestra gravedad newtoniana, no relatividad especial. Sus flechas indican direcciones de aceleración fuera de masas esféricas; no son cuadrivectores ni un dibujo de la métrica del espacio-tiempo.

La gravedad no tiene un «abajo» universal

Imagina pequeños objetos de prueba alrededor de las masas. Cada flecha muestra la dirección en la que la gravedad cambia el movimiento de un objeto, no su trayectoria.

Disposición de las masas
Direcciones de la gravedad en tres dimensionesLos puntos marcan posiciones de muestra. Las flechas indican la aceleración gravitatoria neta. El punto con contorno es la muestra seleccionada. Todas las flechas no nulas tienen la misma longitud en 3D: solo indican dirección. La intensidad se muestra en los valores de cada punto. Una flecha puede parecer más corta cuando apunta hacia tu punto de vista o en sentido contrario.

Fuera de una masa esférica, la gravedad apunta hacia su centro desde cualquier dirección.

Todas las flechas no nulas tienen la misma longitud en 3D: solo indican dirección. La intensidad se muestra en los valores de cada punto. Una flecha puede parecer más corta cuando apunta hacia tu punto de vista o en sentido contrario. Las flechas más pálidas están en la mitad más alejada de la escena; no indican una gravedad más débil.

Punto de vista

Estos controles cambian tu punto de vista. No mueven las masas ni cambian el campo gravitatorio.

Pruébalo: ¿dónde está abajo?

  1. Elige una masa. Predice hacia dónde apuntan las flechas del lado más lejano y gira la vista para comprobarlo. Mira desde arriba y desde abajo: ¿siguen apuntando hacia la masa?
  2. Elige dos masas y vuelve a girar la vista. Cada flecha combina ahora ambas atracciones; no tiene por qué apuntar a ninguno de los centros. La masa menor también contribuye.

Al girar la vista, ¿cambió la gravedad o solo tu manera de verla?

Comprueba tu respuesta

Solo cambió tu punto de vista. Las masas y la atracción en cada punto siguieron iguales. No hay un fondo debajo de toda la escena.

Punto seleccionado · Unidades a escala para aprender

x, y y z son coordenadas de la escena, no un arriba o abajo universal.

Posición (x, y, z)
1,25; 0,02604; 0
Aceleración (x, y, z)
-2,559; -0,05333; 0
Intensidad
2,56

Masas de esta instantánea

  • A: Masa 4; Radio 0,64; Centro (0; 0; 0)
Valores de todos los puntos
Las mismas posiciones y valores del campo que utiliza el diagrama
PuntoPosición (x, y, z)Aceleración (x, y, z)Intensidad
11,25; 0,02604; 0-2,559; -0,05333; 02,56
2-1,25; -0,02604; 02,559; 0,05333; 02,56
3-0,9199; 0,07813; 0,84271,884; -0,16; -1,7262,56
40,9199; -0,07813; -0,8427-1,884; 0,16; 1,7262,56
50,1087; 0,1302; -1,238-0,2226; -0,2667; 2,5362,56
6-0,1087; -0,1302; 1,2380,2226; 0,2667; -2,5362,56
70,7524; 0,1823; 0,9814-1,541; -0,3733; -2,012,56
8-0,7524; -0,1823; -0,98141,541; 0,3733; 2,012,56
9-1,209; 0,2344; -0,21392,476; -0,48; 0,4382,56
101,209; -0,2344; 0,2139-2,476; 0,48; -0,4382,56
111,027; 0,2865; -0,6531-2,103; -0,5867; 1,3372,56
12-1,027; -0,2865; 0,65312,103; 0,5867; -1,3372,56
13-0,3124; 0,3385; 1,1620,6397; -0,6933; -2,382,56
140,3124; -0,3385; -1,162-0,6397; 0,6933; 2,382,56
15-0,5473; 0,3906; -1,0541,121; -0,8; 2,1582,56
160,5473; -0,3906; 1,054-1,121; 0,8; -2,1582,56
171,098; 0,4427; 0,401-2,249; -0,9067; -0,82132,56
18-1,098; -0,4427; -0,4012,249; 0,9067; 0,82132,56
19-1,061; 0,4948; 0,4382,173; -1,013; -0,8972,56
201,061; -0,4948; -0,438-2,173; 1,013; 0,8972,56
210,4764; 0,5469; -1,018-0,9757; -1,12; 2,0852,56
22-0,4764; -0,5469; 1,0180,9757; 1,12; -2,0852,56
230,3284; 0,599; 1,047-0,6725; -1,227; -2,1442,56
24-0,3284; -0,599; -1,0470,6725; 1,227; 2,1442,56
25-0,9232; 0,651; -0,5351,891; -1,333; 1,0962,56
260,9232; -0,651; 0,535-1,891; 1,333; -1,0962,56
271,009; 0,7031; -0,2219-2,067; -1,44; 0,45452,56
28-1,009; -0,7031; 0,22192,067; 1,44; -0,45452,56
29-0,5729; 0,7552; 0,81481,173; -1,547; -1,6692,56
300,5729; -0,7552; -0,8148-1,173; 1,547; 1,6692,56
31-0,1226; 0,8073; -0,94640,2512; -1,653; 1,9382,56
320,1226; -0,8073; 0,9464-0,2512; 1,653; -1,9382,56
330,6941; 0,8594; 0,585-1,422; -1,76; -1,1982,56
34-0,6941; -0,8594; -0,5851,422; 1,76; 1,1982,56
35-0,8547; 0,9115; 0,035341,75; -1,867; -0,072382,56
360,8547; -0,9115; -0,03534-1,75; 1,867; 0,072382,56
370,5644; 0,9635; -0,5617-1,156; -1,973; 1,152,56
38-0,5644; -0,9635; 0,56171,156; 1,973; -1,152,56
39-0,03366; 1,016; 0,72790,06894; -2,08; -1,4912,56
400,03366; -1,016; -0,7279-0,06894; 2,08; 1,4912,56
41-0,4165; 1,068; -0,49910,8529; -2,187; 1,0222,56
420,4165; -1,068; 0,4991-0,8529; 2,187; -1,0222,56
430,5505; 1,12; 0,07407-1,127; -2,293; -0,15172,56
44-0,5505; -1,12; -0,074071,127; 2,293; 0,15172,56
45-0,3571; 1,172; 0,24840,7313; -2,4; -0,50882,56
460,3571; -1,172; -0,2484-0,7313; 2,4; 0,50882,56
470,05571; 1,224; -0,2476-0,1141; -2,507; 0,50722,56
48-0,05571; -1,224; 0,24760,1141; 2,507; -0,50722,56
492,05; 0,04271; 0-0,9516; -0,01983; 00,9518
50-2,05; -0,04271; 00,9516; 0,01983; 00,9518
51-1,509; 0,1281; 1,3820,7005; -0,05949; -0,64170,9518
521,509; -0,1281; -1,382-0,7005; 0,05949; 0,64170,9518
530,1782; 0,2135; -2,031-0,08276; -0,09915; 0,9430,9518
54-0,1782; -0,2135; 2,0310,08276; 0,09915; -0,9430,9518
551,234; 0,299; 1,609-0,5729; -0,1388; -0,74730,9518
56-1,234; -0,299; -1,6090,5729; 0,1388; 0,74730,9518
57-1,983; 0,3844; -0,35070,9206; -0,1785; 0,16280,9518
581,983; -0,3844; 0,3507-0,9206; 0,1785; -0,16280,9518
591,684; 0,4698; -1,071-0,7817; -0,2181; 0,49730,9518
60-1,684; -0,4698; 1,0710,7817; 0,2181; -0,49730,9518
61-0,5123; 0,5552; 1,9060,2379; -0,2578; -0,88480,9518
620,5123; -0,5552; -1,906-0,2379; 0,2578; 0,88480,9518
63-0,8975; 0,6406; -1,7280,4167; -0,2974; 0,80240,9518
640,8975; -0,6406; 1,728-0,4167; 0,2974; -0,80240,9518
651,801; 0,726; 0,6576-0,8361; -0,3371; -0,30530,9518
66-1,801; -0,726; -0,65760,8361; 0,3371; 0,30530,9518
67-1,74; 0,8115; 0,71830,8079; -0,3768; -0,33350,9518
681,74; -0,8115; -0,7183-0,8079; 0,3768; 0,33350,9518
690,7813; 0,8969; -1,67-0,3628; -0,4164; 0,77520,9518
70-0,7813; -0,8969; 1,670,3628; 0,4164; -0,77520,9518
710,5385; 0,9823; 1,717-0,25; -0,4561; -0,79710,9518
72-0,5385; -0,9823; -1,7170,25; 0,4561; 0,79710,9518
73-1,514; 1,068; -0,87750,703; -0,4957; 0,40740,9518
741,514; -1,068; 0,8775-0,703; 0,4957; -0,40740,9518
751,655; 1,153; -0,3639-0,7686; -0,5354; 0,1690,9518
76-1,655; -1,153; 0,36390,7686; 0,5354; -0,1690,9518
77-0,9395; 1,239; 1,3360,4362; -0,5751; -0,62050,9518
780,9395; -1,239; -1,336-0,4362; 0,5751; 0,62050,9518
79-0,2011; 1,324; -1,5520,09339; -0,6147; 0,72070,9518
800,2011; -1,324; 1,552-0,09339; 0,6147; -0,72070,9518
811,138; 1,409; 0,9594-0,5285; -0,6544; -0,44540,9518
82-1,138; -1,409; -0,95940,5285; 0,6544; 0,44540,9518
83-1,402; 1,495; 0,057960,6508; -0,694; -0,026910,9518
841,402; -1,495; -0,05796-0,6508; 0,694; 0,026910,9518
850,9257; 1,58; -0,9212-0,4298; -0,7337; 0,42770,9518
86-0,9257; -1,58; 0,92120,4298; 0,7337; -0,42770,9518
87-0,0552; 1,666; 1,1940,02563; -0,7733; -0,55430,9518
880,0552; -1,666; -1,194-0,02563; 0,7733; 0,55430,9518
89-0,683; 1,751; -0,81850,3171; -0,813; 0,380,9518
900,683; -1,751; 0,8185-0,3171; 0,813; -0,380,9518
910,9029; 1,836; 0,1215-0,4192; -0,8527; -0,05640,9518
92-0,9029; -1,836; -0,12150,4192; 0,8527; 0,05640,9518
93-0,5856; 1,922; 0,40740,2719; -0,8923; -0,18920,9518
940,5856; -1,922; -0,4074-0,2719; 0,8923; 0,18920,9518
950,09136; 2,007; -0,4061-0,04242; -0,932; 0,18860,9518
96-0,09136; -2,007; 0,40610,04242; 0,932; -0,18860,9518

Esta instantánea newtoniana supone que la masa de cada cuerpo se distribuye de la misma manera en todas las direcciones desde su centro. Solo muestra el campo exterior, no la curvatura del espacio-tiempo. Los cuerpos permanecen fijos; no se simula su movimiento.

El laboratorio interactivo, el kit docente y las herramientas de evaluación de este curso están en inglés →

Lección 1 de 3

El factor de Lorentz y los relojes en movimiento

¿Cuánto tiempo propio se acumula a lo largo de trayectorias inerciales distintas?

El factor de Lorentz γ = 1/√(1−v²/c²) cuantifica con cuánta intensidad se mezclan las coordenadas de espacio y de tiempo. A velocidades cotidianas, γ es casi uno.

El tiempo propio es lo que registra un reloj a lo largo de su propia trayectoria. Entre los mismos eventos de partida y de reencuentro, trayectorias distintas pueden acumular tiempos propios distintos.

factor de Lorentztiempo propiodilatación del tiempolínea de universo

Ejemplo resuelto

Una nave se mueve a 0.80c. Halla γ.

  1. 1. Calcula v²/c² = 0.64.
  2. 2. Calcula √(1−0.64) = 0.60.
  3. 3. Toma el inverso.

γ ≈ 1.67; 1.0 años de nave abarcan unos 1.67 años en el marco terrestre elegido.

Pruébalo

Tabla del factor de Lorentz

Materiales: Calculadora y hoja de cálculo o papel cuadriculado.

  1. 1. Calcula γ a 0, 0.1c, 0.5c, 0.8c, 0.95c y 0.99c.
  2. 2. Representa γ frente a v/c.
  3. 3. Identifica la región no lineal.
  4. 4. Explica por qué ningún γ finito alcanza c.

Fíjate: Los efectos relativistas crecen de golpe cerca de c, no de forma lineal con la velocidad.

Comprueba lo que entendiste: ¿La dilatación del tiempo significa que el mecanismo del reloj de un observador está defectuoso?

Respuesta: No.

Cada reloj local funciona con normalidad; el tiempo transcurrido depende de la trayectoria en el espacio-tiempo entre los eventos comparados.

Lección 2 de 3

Intervalos invariantes y conos de luz

¿Qué eventos pueden influirse entre sí?

El intervalo combina la separación temporal y la espacial en una cantidad en la que coinciden todos los observadores inerciales. Los eventos separados de tipo temporal pueden conectarse con un movimiento más lento que la luz; los de tipo luz, con luz; los de tipo espacial no pueden enlazarse causalmente sin una influencia superlumínica.

Los observadores pueden discrepar sobre el orden temporal de eventos de tipo espacial, pero coinciden en su clasificación causal.

de tipo temporalde tipo luzde tipo espacialcausalidad

Ejemplo resuelto

Dos eventos están separados 5 segundos-luz en el espacio y 3 segundos en el tiempo.

  1. 1. En 3 segundos, la luz solo podría recorrer 3 segundos-luz.
  2. 2. La separación espacial supera cΔt.
  3. 3. Clasifica el intervalo como de tipo espacial.

Ninguna señal que viaje a c o por debajo puede conectar esos eventos en ese marco, y todos los observadores inerciales coinciden en que son de tipo espacial.

Pruébalo

Dibuja un mapa de conos de luz

Materiales: Papel cuadriculado con ct en vertical y x en horizontal.

  1. 1. Dibuja rayos de luz a 45° desde un evento.
  2. 2. Sitúa ejemplos de tipo temporal, de tipo luz y de tipo espacial.
  3. 3. Dibuja la línea de universo de un observador más lento.
  4. 4. Comprueba qué puntos pueden recibir una señal.

Fíjate: El cono es una frontera causal, no una cáscara física que viaje por el espacio.

Comprueba lo que entendiste: ¿Pueden dos observadores inerciales discrepar sobre si dos eventos son de tipo espacial?

Respuesta: No.

La clasificación del intervalo es invariante aunque las diferencias de coordenadas cambien.

Lección 3 de 3

Energía y momento relativistas

¿Qué sustituye a las fórmulas clásicas de energía cinética cerca de la velocidad de la luz?

El momento relativista p = γmv crece sin límite a medida que un objeto con masa se acerca a c. La energía total y el momento cumplen E² = (pc)² + (mc²)².

La luz tiene masa en reposo cero, pero energía y momento distintos de cero. Una propuesta de espacio-tiempo de curvatura cambia la geometría en lugar de acelerar una nave local a través de c.

energía en reposomomento relativistacuadrimomentopartícula sin masa

Ejemplo resuelto

Halla la energía total de un objeto de 1 kg a 0.80c en unidades de su energía en reposo.

  1. 1. Usa E = γmc².
  2. 2. A 0.80c, γ ≈ 1.67.
  3. 3. Divide entre mc².

La energía total es unas 1.67 veces la energía en reposo; la energía cinética es de unos 0.67mc².

Pruébalo

Comparación entre lo clásico y lo relativista

Materiales: Calculadora u hoja de cálculo.

  1. 1. Calcula la ½mv² clásica y la (γ−1)mc² relativista para varios valores de v/c.
  2. 2. Normaliza las dos dividiendo entre mc².
  3. 3. Representa la diferencia.
  4. 4. Marca dónde el error clásico supera el 1%.

Fíjate: La mecánica clásica es una aproximación excelente a baja velocidad y falla cada vez más cerca de c.

Comprueba lo que entendiste: ¿Por qué puede la luz transportar momento sin masa en reposo?

Respuesta: Para m = 0, la relación energía-momento se convierte en E = pc.

La masa en reposo no hace falta para tener momento relativista.

De la fórmula al significado

Lee la ecuación en lenguaje corriente.

γ = 1/√(1−v²/c²)

El factor de Lorentz mide la mezcla relativista a la velocidad v.

Unidades: adimensional

Δs² = c²Δt² − Δx²

El intervalo espacio-temporal es invariante entre marcos inerciales.

Unidades:

E² = (pc)² + (mc²)²

La energía, el momento y la masa en reposo forman una sola relación relativista.

Unidades:

Práctica independiente

Serie de problemas

Resuelve cada problema antes de abrir la pista y la solución.

  1. 1. Halla γ a 0.60c.

    Ver la pista

    Calcula 1/√(1−0.36).

    Ver la solución

    γ = 1.25.

  2. 2. Un muón experimenta 2.2 μs mientras se mueve con γ = 10. ¿Qué vida media se mide en el marco del laboratorio?

    Ver la pista

    Δt = γΔτ.

    Ver la solución

    22 μs.

  3. 3. Un fotón tiene una energía de 3.0 eV. Expresa su momento de forma simbólica.

    Ver la pista

    Haz m = 0 en la relación energía-momento.

    Ver la solución

    p = E/c = 3.0 eV/c.

Sigue hacia la evidencia