Teoria da relatividade geral de Einstein

Albert Einstein

Foi um dos estudiosos mais importantes do século XX e talvez de todos os tempos. Suas teorias alcançaram patamares longínquos de compreensão por outros cientistas da área e influenciou prontamente aos estudos posteriores e a própria maneira como o homem contemporâneo significa o mundo natural.

Dentre tantas teorias que tiveram esse papel, talvez a mais importante tenha sido a Teoria da Relatividade, pois acabou por relativizar a tendência natural do tempo. Essa teoria costuma ser mal compreendida pela maioria das pessoas, mas é graças a ela que hoje o mundo pode ver laboratórios gigantescos como o CERN na Europa.

Fórmula da teoria da relatividade
Fórmula da teoria da relatividade

Teoria da Relatividade

A teoria, apesar de complexa, pode ser explicada de uma maneira simples. Basta que o leitor imagine o tempo como algo existente e em constante movimento (em movimento sempre ao futuro). Toda matéria está, ainda que parada, em movimento com o tempo, como se o próprio tempo fosse um trem.

Acontece que quando um corpo se desloca, o tempo para esse corpo passa mais devagar em relação ao tempo do restante da Terra. Por isso, Einstein afirma que massa, espaço e tempo estão interligados de uma forma muito mais precisa que imaginávamos. O movimento da massa, influi no espaço e também no próprio tempo.

Nesse raciocínio, o tempo passa mais devagar para quem está em movimento e mais rápido para quem está parado. A velocidades pequenas, essa variação pode é quase imperceptível. Porém, a grandes velocidades como a velocidade da luz, o tempo praticamente não passa em relação ao exterior.

O nome “relatividade” foi dado porque o tempo passa mais rápido ou mais devagar de acordo com o ponto de vista. Se você conseguisse alcançar a velocidade da luz por um veículo, o tempo para as pessoas ao seu redor passaria mais rápido do que para você. Do ponto de vista de quem está de fora do veículo, o tempo passou mais devagar para você.

Ainda dentro dessa teoria, Einstein descobriu que energia e massa também estão intimamente ligadas, ao ponto de uma migalha poder conter uma quantidade enorme de energia. Desse raciocínio, o físico elaborou a equação E = mc², que sendo lida, Energia = massa x a velocidade da luz ao quadrado.

Sobre a gravidade, Einstein definiu que a mesma é o resultada de uma espécie de força centrífuga. Ela acontece devido a curvatura do tecido espaço tempo que os grandes corpos fazem no espaço. Sendo assim, a curvatura no espaço tempo da Terra é tão grande, que nos mantém presos ao chão como uma pessoa que se mantém presa ao banco de um brinquedo giratório de parque de diversões.

Física Relatividade Einstein

Durante séculos e milênios, a humanidade se desenvolveu tecnologicamente de maneiras distintas no que diz respeitos a visões de mundo, necessidades, valores e importâncias sociais e econômicas.

Juntamente a essas inovações tecnológicas, em cada era o homem pensou sobre si mesmo, sobre suas influências, seus objetivos, como também sobre a natureza e seu funcionamento. Dessas indagações, diversas teorias foram surgindo sobre o espaço, o tempo, o comportamento das coisas, os corpos e mais uma centena de assuntos.

Com os movimentos intelectuais cientificistas na Europa, essas teorias ganham um enorme reconhecimento e foram problematizadas afim de que novas pudessem ser feitas. O discurso científico visto como autorizado e imparcial dava margem para que as pesquisas fossem feitas e seus resultados fossem divulgados e testados pelos métodos em laboratório.

Albert Einstein – Teoria da Relatividade

Problematizando outros cientistas de sua época e também pensadores de tempos mais antigos, o cientista físico alemão Albert Einstein desenvolveu uma das mais famosas e importantes teorias do mundo, a Teoria da Relatividade.

Esquema de curvatura Espaço Tempo
Esquema de curvatura Espaço Tempo

Discursando sobre o espaço e o tempo, Einstein admitiu o tempo como algo a mais que uma abstração, e sim como uma dimensão dinâmica em movimento que encontra-se entrelaçada com a dimensão do espaço.

Para melhor explicar essa relação, considere que você esteja na dimensão de espaço. Enquanto você está parado na dimensão de espaço, você está se movimentando de maneira constante da dimensão temporal. Isso quer dizer que sempre estaremos em movimento no tempo e sempre o tempo exercerá influência sobre nós e as coisas.

Porém, a teoria da relatividade expressa algo a mais. Einstein afirma que quando o corpo está em movimento no espaço, o tempo passa a ficar mais devagar para aquele corpo. Ou seja, quanto mais rápido se movimentar no espaço, menos o tempo influirá sobre você.

Essa variação entre espeço e tempo é muito ínfima em baixas velocidades. Como um rápido exemplo, quando você está percorrendo a 180 km/h, 30 segundos se passariam em 29,99999999999952 segundos. Porém, na velocidade da luz, o tempo simplesmente atuaria de forma mínima ou não atuaria em você se conseguisse alcançar essa velocidade.

E = mc2 e Atração dos Corpos

Sua teoria não se limitou apenas a relatividade de espaço e tempo. Einstein também fez descobertas que envolvem a matéria e a energia de modo com que nunca havia se pensado.

A famosa fórmula E = mc2 (energia é igual a massa x a velocidade da luz elevada ao quadrado) foi o resultado de seus estudos que diziam que a matéria estava ligada a energia tanto como o tempo estava ligado ao espaço. Isso permitiu os avanços científicos que foram comprovados no acelerador de partículas CERN, recentemente.

Por fim, Einstein acaba por renovar a então inquestionável teoria de Isaac Newton sobre a atração dos corpos, onde o pensador só levava em consideração a ação entre os corpos. O físico alemão deu asas a sua teoria e afirmou que a força gravitacional provem de uma curvatura no espaço tempo, ou uma distorção entre o espaço e o tempo.

Tal fenômeno manteria o planeta terra na órbita solar, assim como nos mantém fixos no chão, pois a própria terra é capaz de fazer essa distorção ao seu redor. Esses eventos foram comprovados pelo cientista na cidade de Sobral, Estado da Bahia, Brasil onde Einstein pode observar uma estrela que estava atras do sol durante um eclipse. A lógica era que a curvatura do espaço tempo faria com que a própria luz da estrela se curva-se e assim aconteceu.