Los Pulsos De Sonido Exceden La Velocidad De La Luz

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Un grupo de profesores y estudiantes de escuelas secundarias y universidades ha transmitido pulsos de sonido más rápido que los viajes de luz, al menos según un entendimiento de la velocidad de la luz.

Un grupo de profesores y estudiantes de escuelas secundarias y universidades ha transmitido pulsos de sonido más rápido que los viajes de luz, al menos según un entendimiento de la velocidad de la luz.

Los resultados se ajustan a la teoría de la relatividad de Einstein, así que no espere que esta investigación conduzca a naves espaciales propulsadas por el sonido que vuelan más rápido que la luz. Aún así, el trabajo podría ayudar a estimular la investigación que aumenta la velocidad de las señales eléctricas y de otro tipo más que antes.

La métrica estándar para la velocidad de la luz es la de la luz que viaja en el vacío. Esta constante, conocida como do, es aproximadamente 186,000 millas por segundo, o aproximadamente un millón de veces la velocidad del sonido en el aire. Según el trabajo de Einstein, la materia y las señales no pueden viajar más rápido que do.

Ciencia del PVC

Sin embargo, el físico William Robertson de la Universidad Estatal de Middle Tennessee en Murfreesboro, junto con un profesor de secundaria, dos estudiantes universitarios y dos estudiantes de secundaria, lograron, dependiendo de cómo se mire, transmitir pulsos de sonido más rápido que do usando poco más que una tubería de plástico y una tarjeta de sonido de computadora.

"Este experimento es realmente una ciencia del sótano", dijo Robertson. WordsSideKick.com.

La clave para comprender sus resultados, informó en línea el 2 de enero en la revista. Letras de Física Aplicada, está imaginando cada pulso de sonido o luz como un grupo de ondas entremezcladas. Este pulso sube y baja con energía sobre el espacio, con un pico de fuerza en el medio.

Jugando con la velocidad de la luz

En un experimento anterior no relacionado, Robert Boyd, de la Universidad de Rochester, usó principios similares para hacer que los pulsos de luz viajen hacia atrás y más rápido que do.

Los pulsos de sonido exceden la velocidad de la luz: pulsos


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Robertson y sus colegas transmitieron los pulsos de sonido de la tarjeta de sonido a través de un bucle hecho de tuberías y conectores de PVC de una ferretería. Este bucle se dividió y luego recombinó las diminutas ondas que forman cada pulso.

Esto llevó a un curioso resultado. Al mirar un pulso que entró y luego salió de la tubería, antes de que el pico del pulso entrante llegara a la tubería, el pico del pulso de salida ya había dejado la tubería.

Si las velocidades de cada una de las ondas que forman un pulso de sonido en esta configuración se toman juntas, se excede la "velocidad de grupo" del pulso. do.

"Creo que esta es la primera demostración experimental de que el sonido va más rápido que la luz", dijo Robertson. Investigaciones anteriores han demostrado que es posible transmitir pulsos eléctricos e incluso de luz con velocidades de grupo superiores a do.

¿Cosa común?

Robertson explicó que este efecto acústico más rápido que la luz es probablemente un lugar común pero imperceptible.

"El filtro de bucle que usamos se divide y luego recombina el sonido a lo largo de dos caminos de longitud desigual", dijo. "Dicha interferencia de 'ruta dividida' ocurre frecuentemente en el mundo cotidiano".

Por ejemplo: "Cuando una fuente de sonido está ubicada cerca de una pared dura, parte del sonido llega al oyente directamente desde la fuente, mientras que un sonido recorre el camino más largo que rebota el sonido de la pared. Los sonidos se vuelven a combinar en el oyente", dijo Robertson. Sin embargo, la debilidad de las señales y el hecho de que cualquier diferencia resultante en el tiempo es muy leve "significa que nunca podríamos escuchar este efecto".

Ninguna de las ondas individuales que componen los pulsos de sonido viajaron más rápido que do. En otras palabras, la teoría de la relatividad de Einstein fue preservada. Esto significa que uno no podría, por ejemplo, gritar un mensaje más rápido que la luz.

Aún así, esta investigación podría tener aplicaciones de ingeniería. Robertson explicó que, aunque no es posible enviar información más rápido que la luz, parece que estas técnicas podrían hacer posible enrutar señales más lentas que la luz en circuitos electrónicos más rápido que antes.

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