0.000521\text{ }\mu\text{s} (또는 0.521\text{ ps})**입니다
1초 단위일때는
1초 단위로 계산하면 다음과 같습니다.
하루의 총 초 수: 1\text{일} = 24 \times 60 \times 60 = 86,400\text{초}
하루 동안의 총 이동거리: 45\text{ }\mu\text{s} (= 0.000045\text{초})
1초 동안 이동하는 비례 거리를 계산하면:
0.000521\text{ }\mu\text{s} (또는 0.521\text{ ps})**입니다
1초 단위일때는
1초 단위로 계산하면 다음과 같습니다.
하루의 총 초 수: 1\text{일} = 24 \times 60 \times 60 = 86,400\text{초}
하루 동안의 총 이동거리: 45\text{ }\mu\text{s} (= 0.000045\text{초})
1초 동안 이동하는 비례 거리를 계산하면:
이를 초 단위로 변환하면 약 ?(0.000000000521)\text{초}
(5.21 \times 10^{-10}\text{초})입니다.
<<< 저의의문 >>>
주행하는 우주공간에서의 비행기의 속도가 느려진다면
비행기안에서의 우주 절대 고유시간은 결코 빨라지지는 않습니다
상대성 이론의 핵심 개념으로 접근하면 '우주 절대 고유시간'이라는 전제 자체가 성립하지 않으며, 시간이 결코 빨라지지 않는다는 문장은 관점에 따라 해석이 달라집니다.
'고유시간(Proper Time)'은 우주 절대 기준이 아닙니다.
상대성 이론에는 우주 전체에 공통으로 적용되는 '절대 시간'이 존재하지 않습니다. 고유시간이란 **'특정 관찰자(또는 계)의 시계가 직접 측정하는 시간'**을 의미합니다.
비행기 안 승객의 관점 (고유시간의 불변성)
비행기의 속도가 빨라지든, 느려지든, 완전히 멈추든 상관없이 비행기 내부에서 승객이 체감하는 고유시간의 속도는 결코 변하지 않습니다. 승객의 시계는 항상 1초에 1초씩 흐릅니다. 이런 의미라면 비행기의 속도가 느려진다고 해서 비행기 안의 시간이 갑자기 더 빠르게 흘러가지 않는다는 설명은 맞습니다.
외부 정지 관찰자 관점 (시간 지연의 완화)
외부의 정지한 관찰자가 비행기를 바라볼 때는 다릅니다. 비행기가 고속으로 주행할 때는 관찰자의 시계보다 비행기의 시계가 느리게 갑니다. 비행기의 속도가 느려지면 이 시간 지연 효과가 줄어들면서, 외부 관찰자가 볼 때 비행기 안의 시계가 느려지던 현상이 풀리며 정지해 있는 본인의 시계 속도(더 빠른 속도)에 가까워집니다.
결론적으로, 비행기 내부 승객 본인의 고유시간 흐름은 속도 변화와 무관하게 **언제나 일정(1초/초)**하며, 우주 전체를 통틀어 비교 기준이 되는 '절대 고유시간'이라는 기준은 존재하지 않습니다.