On Mon, 20 Dec 2004 08:31:31 GMT, DragonMantis wrote:
>A questo punto mi chiedevo quanto poteva
>essere rilevante l'aumento di massa di un atomo accelerato rispetto allo
>stesso atomo a riposo e quindi siccome la curvatura del campo gravitazionale
>� dovuta alla massa che lo produce quanto poteva essere la variazione della
>curvatura prodotta in tal caso e quindi l'aumento di gravit�.
Ho visto che t'ha gia` replicato, ma non risposto del
tutto, mentre a mio giudizio e` facile farlo:-) almeno
su questo punto.
La curvatura dello spazio-tempo ha carattere assoluto, non
relativo.
"Assoluto" vuol dire che non dipende dal Riferimento che
uno si sceglie.
Orbene, la massa m_0 di una particelle nello spazio-tempo
e` invariante [*] ed e` quella che si chiama massa propria
o anche massa di riposo.
Quella da alcuni - IMHO impropriamente - detta massa
relativistica, cioe` la massa relativa m, e`: m=gamma*m_0,
ed e` essa che aumenta con la sua velocita` relativa allo
osservatore. [**]
Ormai puoi concludere da solo: la massa relativa m puo`
aumentare quanto vuole, ma lo spazio-tempo non se la
fila proprio per niente per niente:-) OK?
[*] In realta` la massa propria m_0 viene anche studiata
in altri schemi in cui viene considerata variabile, ma NOn
a causa del Riferimento: la massa propria m_0 ha infatti
anch'essa carattere assoluto.
Il caso piu` semplice di massa propria variabile si ha
quando si assume che essa possa essere rappresentata da
un solo scalare.
Un altro gia` piu` complesso si ha nelle particelle con
spin: ora ci vuole un vettore [la velocita` angolare] e
puoi immaginarti come gia` cominciano le complicazioni..
[**] Quella con cui si lavora (i fisici, intendo)
e` pero` sempre la massa propria: invariabile.
Per evitare di trattare la relativita` in termini
assoluti, cioe` nello spazio-tempo (che non e` cosa
da poco), e poi separatamente nello spazio fisico
tridimensionale ambiente e nel tempo ordinario, da
parte di alcuni autori sta andando di moda percio`
evitare del tutto anche solo di menzionarla, la
massa relativa, perfino nei riferimenti 3-dimensionali.
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Received on Tue Dec 21 2004 - 02:17:10 CET