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From: Richard Hachel <richard.hachel@invalid.fr>
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Lines: 51

Le 08/11/2023 à 09:15, Richard Verret a écrit :
> Le 07/11/2023 à 20:02, Richard Hachel a écrit :

> Prenons une fusée se dirigeant vers un observateur dans la direction de sa 
> trajectoire. Pendant un temps Tr de cette fusée l’observateur aura vécu un 
> temps T1, le temps apparent donné par ta formule, si j’ai bien tout compris.

 Oui.

 Mais c'est aussi celle des physiciens relativistes.

 Il y a beaucoup de choses que j'ai reformulées qui reviennent au même, 
comme les additions de vitesses, ou comme les transformations de Lorentz, 
ou comme les phénomènes apparents.

 Je rappelle que je ne suis pas ce qu'on appelle un négationniste 
relativiste, comme beaucoup rêvent de le croire afin d'avoir prise sur 
moi, et enseigner que je ne dis que de la merde. Ne soyons pas crédule. 

> Une même fusée se dirigeant obliquement par rapport à ce même observateur 
> pendant ce même temps Tr implique un temps vécu T2 différent de T1, calculé 
> avec cette même formule, car

 Oui.

 Nous avons dans la fusée un événement qui va durer un temps Tr, c'est 
à dire un temps propre T₀.

 Par exemple le type dans la fusée se réchauffe un plat et met la plaque 
électrique en marche (clic),
puis l'éteint (reclic). Il note Tr l'intervalle de temps entre les deux 
événements. 

 Dans l'univers de l'observateur, cette durée Tr n'est pas mesurée comme 
Tr. Le temps est relatif. 

 Lui, va mesurer Tapp=Tr.(1+cosµ.Vo/c)/sqrt(1-Vo²/c²)

 A noter que Tapp, c'est son Tr à lui. On peut donc aussi écrire 
Tr'=Tapp 

 

>>  Il s'agit d'une formule générale et qui marche pour tous les angles. 
> Que se passe-t-il si deux fusées arrivent en même temps à la même vitesse 
> avec des angles différents vers cet observateur ?

 La même chose pour les deux fusées, puisque chaque fusée arrive droit 
dans la visée de l'observateur
dès qu'il regarde la fusée.  

 R.H.