¿Qué es el espacio-tiempo?

La relatividad general es la teoría geométrica de la gravitación y la descripción actual de la gravitación en la física moderna. En la relatividad general, el universo tiene tres dimensiones del espacio y una del tiempo y al juntarlos obtenemos el espacio-tiempo en cuatro dimensiones, la gravedad como un efecto emergente de la curvatura del espacio-tiempo asociada con las distribuciones de energía. Las ideas centrales de la relatividad general han sido cuidadosamente resumidas por John Archibald Wheeler: “la materia le dice al espacio cómo doblarse; el espacio le dice a la materia cómo moverse”.

Ecuación de campo de Einstein

Las ecuaciones de campo de Einstein son el conjunto de 10 ecuaciones que describen la interacción fundamental de la gravitación como resultado de que el espacio-tiempo está curvado por la masa y la energía.

Estas ecuaciones se utilizan para estudiar fenómenos como las ondas gravitacionales.

Notas considerables sobre la ecuación de campo de Einstein

La curvatura de Ricci es el objeto matemático que controla la tasa de crecimiento del volumen de bolas métricas en una variedad.

Curvatura escalar de una variedad riemanniana viene dada por la traza del tensor de curvatura de Ricci.

Tensor métrico , gij es una función que indica cómo calcular la distancia entre dos puntos en un espacio determinado. Sus componentes se pueden ver como factores de multiplicación que deben colocarse frente a los desplazamientos diferenciales dxi en un Teorema de Pitágoras generalizado:

La constante cosmológica es el valor de la densidad de energía del vacío del espacio.

Tensor de tensión-energía en coordenadas locales, el tensor de tensión-energía puede considerarse como una pestaña de matriz 4 × 4 en cada punto del espacio-tiempo. Este artilugio es lo que aparece en el lado derecho de la ecuación de Einstein para la relatividad general: Gab = Tabulación

Las ecuaciones de campo de Einstein no son ecuaciones dinámicas que describen cómo la materia y la energía cambian la geometría del espacio-tiempo, esta geometría curva se interpreta como el campo gravitatorio de la fuente de materia. Einstein intentó proponer estructuras geométricas del espacio mediante ecuaciones matemáticas. Entonces, usó geometría no euclidiana. Hay tres notas considerables sobre las ecuaciones de Einstein;

1- Las ecuaciones de campo de Einstein no provienen directamente del principio de equivalencia. Estas ecuaciones son simplemente ecuaciones que son adecuadas para la relatividad general.

2- Hay una explicación física para el camino de la luz en un campo gravitatorio. Aunque explicar los marcos de referencia es un concepto físico, no hay ninguna explicación de cómo el campo gravitatorio afecta a los fotones en la relatividad general. Entonces, ¿cómo podemos explicar este fenómeno por la mecánica cuántica?

3- El espacio-tiempo es una cantidad continua en la relatividad general. Pero el cambio de frecuencia de fotones y la producción de energía están cuantificados. Ese cambio de color gravitacional (o corrimiento al rojo) es un caso especial de campo gravitacional que afecta al fotón. Por lo tanto, mi pregunta es: ¿cómo podemos explicar el cambio de color gravitacional según la relación entre la energía del fotón y su frecuencia?

Lea más: la respuesta de Hossein Javadi a Si la gravedad en sí misma es energía en el espacio-tiempo, ¿significa esto que debe representar una partícula?

La concepción actual del espacio-tiempo en la física se deriva de la teoría de la relatividad general de Einstein, publicada en 1915. Eso es hace más de un siglo, un tiempo muy largo en términos contemporáneos. Para poner esto en perspectiva, recuerde que en 1915 la mayor parte del mundo, incluso aquellas personas que viven en países tecnológicamente avanzados, si estuvieran usando algún medio para refrigerar alimentos, estaban usando cajas de hielo, no refrigeradores eléctricos.

Einstein dio una charla en 1920 en la que adelantó la idea de un éter gravitacional que describió como muy diferente del éter electromagnético, cuya existencia había sido refutada por el experimento de Michelson-Morley de 1887. Su afirmación, en breve, fue que el espacio-tiempo no está vacío sino que está lleno de “energías” que dirigen la materia en su curso. Esta idea es notablemente similar a la energía de punto cero (ZPE) o energía de estado fundamental de la física actual.

Existe una gran discrepancia entre la ZPE que se predice y la ZPE observada experimentalmente. Esta discrepancia se conoce como el problema cosmológico constante. Es uno de los mayores misterios sin resolver en la física. Muchos físicos ahora creen que el vacío es la clave para una comprensión completa de la naturaleza. Una expresión de esta vista se puede encontrar aquí.

La física puede haber retrocedido un siglo por su despido del éter gravitacional de Einstein de 1920.

“Hay un argumento de peso que debe aducirse a favor de la hipótesis del éter. Negar el éter es, en última instancia, suponer que el espacio vacío no tiene cualidades físicas. Los hechos fundamentales de la mecánica no concuerdan con esta visión … según la teoría general de la relatividad, el espacio está dotado de cualidades físicas; en este sentido, por lo tanto, existe un éter. De acuerdo con la teoría general de la relatividad, el espacio sin aether es impensable … ”

Einstein, Albert (1920). Otras teorías y teorías . Berlín: Springer

Sabemos que la gravedad de Einstein tal como se establece en su relatividad general de 1915, aunque es uno de los mayores hitos científicos de todos los tiempos, es todavía un escalón hacia la teoría más completa de la gravedad y el espacio-tiempo que eventualmente surgirá de la Ediciones y nieblas actuales en torno a la física actual. Parte de la solución será una teoría de la gravedad cuántica en la que la mayoría de los físicos finalmente puedan ponerse de acuerdo. Lograr este objetivo probablemente requerirá una concepción completamente nueva del espacio-tiempo.

El nuevo espacio-tiempo no se basará en entornos de alta gravedad cerca de cuerpos celestes masivos como lo es la relatividad general, sino más bien en el corazón y la profundidad del espacio subatómico, cuyas características gravitacionales ni siquiera podemos comenzar a adivinar. Independientemente de lo que puedan llegar a ser, una cosa entre las innumerables posibilidades ya es segura. La gravedad cuántica y la nueva concepción del espacio-tiempo que conlleva evolucionarán desde el punto infinitesimal de emergencia de la energía de punto cero y desde la entropía negativa de sus fluctuaciones cuánticas.

La geometría requerida para describir este espacio-tiempo no será una basada en variedades Riemannian continuas y suaves. Será una geometría discreta más apropiada para los fenómenos cuánticos.

Más allá de las consideraciones ya descritas, ha habido una creciente apertura en la comunidad física a la posibilidad de que, en ciertos casos, las leyes clásicas de la termodinámica puedan violarse mediante la explotación de la entropía negativa de las fluctuaciones cuánticas. Se desconoce hasta qué punto las propiedades cuánticas pueden alterar los límites termodinámicos. Sin embargo, esta violación de los principios de la termodinámica, si resulta ser cierta, bien podría afectar la imagen de la gravedad cuántica y su espacio-tiempo relacionado que eventualmente emergerá.

La física de alrededor de 2017 carece de un modelo teórico completo para comprender la energía de punto cero, en particular, la discrepancia entre la energía de vacío teórica y observada es una fuente de desacuerdo. Lo que está más o menos de acuerdo es que el espacio “vacío” del vacío tiene propiedades que se pueden considerar no como partículas aisladas discretas sino como campos de fluctuación continua. Se piensa que estos campos encuentran expresión en el espacio-tiempo como excitaciones conocidas como quanta.

Los cuantos de los campos de materia son fermiones (es decir, leptones y quarks). Los cuantos de los campos de fuerza son bosones (por ejemplo, fotones y gluones). El espacio-tiempo quizás pueda entenderse mejor como el punto de encuentro de estos dos aspectos relacionados de la realidad universal. En esencia, la manera en que estos campos de materia y energía se relacionan entre sí es de qué se trata la teoría cuántica de campos (QFT) y de lo que Einstein describió como el “éter gravitacional”.

La moraleja de la historia?

No descarte ni siquiera las nociones más salvajes soñadas por un genio genuino. Puede retrasarte un siglo o más. Te estoy mirando, física.

Esta pregunta me molestó mucho cuando me encontré por primera vez con la relatividad general, pero confía en mí una vez que realmente entiendas lo que es el espacio-tiempo , estoy seguro de que saltarás de tu cama o silla y tu mente quedará enloquecida y estarás deprimida, al menos yo estaba deprimido, está bien, así que vamos a trabajar.

Cuando apareció la relatividad especial, cambió la forma en que pensábamos sobre el espacio y el tiempo, pensamos que el tiempo era absoluto y ambas cosas no están relacionadas entre sí, eran independientes.

Ahora voy a enumerar algunas consecuencias de la relatividad especial:

  1. Dos o más observadores que se mueven entre sí no están de acuerdo con el momento en que ocurre un evento.
  2. Si la declaración 1 es correcta, significa que mi pasado estaría sucediendo en su futuro, o lo que considero que es su futuro, usted lo considera como su pasado. Así que eso significa que los eventos no pueden ser asignados globalmente a un pasado, presente o futuro. Cosas locas no es así?
  3. Dos observadores no están de acuerdo en cuánto espacio hay entre dos eventos, ya que se están moviendo medirán diferentes distancias.

Ahora definamos la realidad, la realidad es algo en lo que todos los observadores pueden estar de acuerdo, por ejemplo, si dos observadores miden diferentes momentos en los que ocurre el mismo evento, eso significa que el tiempo no puede ser real.

El mismo argumento se aplica para el espacio también.

Las cosas se están complicando, creíamos que vivimos en un mundo tridimensional que crece con el tiempo, significa que las cosas cambian con el tiempo, por lo que estas dos cantidades deben ser reales, pero eso plantea una contradicción con la definición de realidad.

Por lo tanto, debe haber algo en lo que todos los observadores estén de acuerdo, y esto es en lo que todos los observadores están de acuerdo:

S ^ 2 = (delta x) ^ 2 – c ^ 2 (delta t) ^ 2

Esta cantidad es igual para todos los observadores, es absoluta.

Entonces, un Hermann Minkowski sugirió que tal vez el mundo no es algo que evoluciona con el tiempo, sino que es un espacio-tiempo estático 4D, nada se mueve a través del espacio-tiempo, ningún tiempo pasa en el espacio-tiempo. Es como cada punto en un plano tiene dos coordenadas espaciales, en este espacio-tiempo cada punto tiene 3 coordenadas espaciales y 1 coordenada temporal (temporal); por ejemplo, puedes sentir el espacio que está presente a tu alrededor, también debes decir que todo el tiempo también está ahí, tu pasado, el futuro, todo está predeterminado, no tienes libre albedrío, porque tu línea de tiempo ya está hecha, eres como un objeto en el espacio-tiempo, como una línea que une sus eventos de nacimiento y muerte, que fue la parte deprimente …

Básicamente, el espacio-tiempo es la estructura global real, y somos como las hormigas que intentan percibir esto utilizando nuestras nociones locales de espacio y tiempo; por ejemplo, el espacio-tiempo no es bello, solo estático, todo está predeterminado. En un nivel de espacio-tiempo global, solo somos un objeto geométrico, pero esa geometría se manifiesta en una realidad viva cuando vemos el mundo, ¿por qué sucede eso?

No lo sé.

¿Quién escribió nuestra línea de tiempo? No lo sé…

Por lo tanto, es por eso que la parte del espacio-tiempo es necesaria: es necesario que usted elimine esas dos cosas si quiere describir la realidad, no puede hacerlo simplemente con espacio y tiempo, así que trate de procesar esto, si está confundido y quiere discutir, lo haría. Me encanta que lo mencionen en los comentarios porque incluso yo no sé todo sobre el espacio-tiempo.

Hay otras preguntas similares con respecto a este tema sobre quora y otras respuestas que intentan dar algunos detalles técnicos en cuanto a las características distintivas del espacio y el tiempo. Si bien es importante, creo que la principal dificultad cuando se trata de imaginar o entender el concepto de espacio-tiempo es poner el espacio y el tiempo en igualdad de condiciones.

En el mundo cotidiano, pensamos en el tiempo como un parámetro que fluye de manera constante y absoluta. Imagina tirar una pelota hacia arriba en un carro; su posición y velocidad se pueden describir mediante funciones de [math] t [/ math]. P.ej
Al aire libre
(fuente: 11. velocidad de terminal)

Una persona parada en la carretera observando que esto suceda tendría que traducir (pero no estirar o encoger) las coordenadas espaciales para dar cuenta del movimiento del automóvil, pero no cree que haya diferencia entre su tiempo y el del automóvil (a menos que sepa SR por supuesto). En esencia, estamos acostumbrados a tratar el tiempo como un parámetro y el espacio como un observable porque el tiempo parece constante y absoluto.

Cuando apareció la relatividad especial, el postulado de que la velocidad de la luz es constante en todos los marcos de referencia inerciales llevó a algunos cambios revolucionarios en nuestras concepciones anteriores. Imagínese ahora, que estamos en un tren que se mueve a una velocidad constante [math] v [/ math] y apuntamos un haz de luz hacia arriba hacia un espejo que luego refleja el haz directamente hacia abajo. En nuestro marco (cuadro de tren), la luz habrá recorrido una distancia de [math] d = 2h [/ math] en un tiempo [math] t = d / c [/ math]. PERO un observador fuera del tren vería que la luz ha viajado más que [math] 2h [/ math] porque el tren también se habrá movido. Como c es constante, esto significa que el tiempo [math] t ‘[/ math] medido por un observador externo será mayor que [math] t [/ math] e implica que no existe el tiempo absoluto. ¡Depende del marco de referencia! A partir de esta + velocidad constante de la luz, sabemos que las coordenadas espaciales medidas por los dos observadores también son diferentes porque si [math] c [/ math] se mide en m / s, y s es diferente para los dos observadores, entonces en orden para que [math] c [/ math] sea constante m también debe ser diferente.

Ahora sabemos que el tiempo y el espacio dependen del marco de referencia y se transforman de manera similar. Tampoco los absolutos. En lugar de pensar en el espacio como una función del tiempo, es más correcto pensar el espacio y el tiempo en igualdad de condiciones como un sistema de coordenadas, un mapa de la realidad física, que difiere para diferentes marcos de referencia. Esto es espacio-tiempo.

El espacio-tiempo es un intento pobre de describir cómo funciona la gravedad en la naturaleza.

Los principios de la gravedad atómica describen cómo funciona la gravedad tanto a escala micro como macro.

Resumen de gravedad atómica

Comprender los principios de la gravedad atómica da a cualquiera que intente unificar la gravedad y la mecánica cuántica una oportunidad ideal para la investigación innovadora.

La gravedad en la escala atómica ocurre todo el tiempo dentro de nosotros y alrededor de nosotros cada día aquí en la tierra y es omnipresente en todo el universo observable.

La naturaleza misma ha seguido un conjunto de principios unificados sin dudas ni vacilaciones durante muchos milenios y es solo recientemente que la ciencia tiene la oportunidad de sacar provecho de lo que la naturaleza ha conocido desde el principio de los tiempos.

Lo más importante es que los principios de la gravedad atómica son el eslabón perdido para unificar las cuatro fuerzas fundamentales (gravedad, electromagnética, nuclear fuerte y nuclear débil) de la naturaleza. Las ciencias naturales (algunos ejemplos son la biología, la física, la astronomía y las ciencias de la Tierra) están ahora vinculadas y comprendidas bajo un solo paraguas de principios.

Las tres leyes naturales de la gravedad atómica se demuestran en una multitud de conjuntos de datos experimentales existentes y en observaciones actuales y pasadas. Esta co-relación entre las leyes de la gravedad atómica y la observación es algo que debe esperarse.

A continuación se muestra un resumen simplificado de los principios establecidos para facilitar el aprendizaje.

Tres leyes de la “fluctuación gravitacional atómica” (AGF)

AGF 1 (Tipo 1)

Considere un sistema de un planeta y es una luna en órbita.

Factores físicos:

1) La masa total (firma de gravedad (GRS)) de cada estructura.

2) La distancia entre los puntos gravitacionales centrales de cada estructura.

3) La velocidad relativa de cada estructura.

Ahora consideremos un solo átomo en la superficie del planeta. El núcleo del átomo se desplaza en relación con su punto central hacia el punto gravitacional central del planeta. A medida que la luna transita sobre el átomo, el núcleo del átomo, contenido dentro de su esfera electrónica, se desplaza hacia la luna y la sigue en relación con su velocidad de tránsito. El ligero cambio del núcleo es relativo a su propio punto central y se aleja del punto central del planeta; hacia el centro de tránsito de la luna, rastreando el tránsito de la luna y luego volviendo a su posición original antes del tránsito de la luna. Este efecto en el átomo se llama fluctuación gravitacional atómica tipo 1 (AGF 1).

Nota: Durante el tránsito de la Luna, la transferencia de energía de la Luna al átomo no utiliza fisión nuclear, fusión o cualquier entrada de energía radiante electromagnética externa. Es una fuerza simple concentrada en cada átomo que mueve millones / billones de toneladas de agua del océano dos veces al día. La fuerza tampoco rompe el enlace químico de las moléculas de agua por una frecuencia tan baja de fluctuación gravitacional atómica inducida por el tránsito diario de la luna.

La fluctuación gravitacional atómica (AGF 1) que ocurre en cualquier sistema planetario y lunar ligado gravitacionalmente interactúa dentro de las restricciones de la estructura de cada cuerpo orbital individual. La fluctuación del núcleo de cada átomo depende de su posición dentro de la estructura ambiental atómica (AES) de la Luna o del cuerpo planetario y las entradas relativas de AGF 1. La interacción es más observable en grandes estructuras de átomos en su estado fluido (dentro de las propiedades químicas o reológicas) dentro del interior, en la superficie o en cualquier atmósfera presente dentro de cada sistema. Los fluidos atmosféricos de gran profundidad relativa demostrarán una reacción del sistema acumulada más robusta a la entrada de energía externa AGF 1. Los sistemas como el Sol, Saturno, Júpiter y Neptuno demuestran que esta característica hace de la gravedad atómica un principio unificador en la astrofísica.

La fluctuación gravitacional atómica (AGF 1) en cada átomo en la atmósfera, en la superficie o en el interior de un planeta está constantemente influenciada por las alineaciones relativas a su Sol o Luna (s) y cualquier sistema planetario adicional o áreas de materia contenidas Dentro de su sistema solar. Las observaciones indican que los sistemas solares individuales demuestran la influencia de la interacción de la fluctuación gravitacional atómica (AGF 1) con su agujero negro galáctico central y con todas las demás áreas de la firma de la gravedad unidas a la estructura galáctica. AGF 1 demuestra las influencias de gran alcance tanto para los muy pequeños como para los muy grandes.

Nota: El comportamiento de AGF 1 en sistemas unidos gravitacionalmente separados por vacíos del espacio induce una frecuencia relativamente baja de AGF dentro de cada átomo, sin embargo, los resultados acumulados son fácilmente observables cuando ocurren dentro de las condiciones correctas de la estructura ambiental atómica (AES), como en nuestros océanos y ambiente. La fuerza de la marea es la metáfora utilizada para explicar este tipo de transferencia de energía (AGF 1).

AGF 2 (Tipo 2)

El AGF 2 utiliza el mismo principio que aparece en el AGF 1: el núcleo del átomo se desplaza en relación con su punto central por una entrada de energía cinética localizada. La entrada cinética utilizada para producir AGF 2 en átomos, puede ocurrir en todas las estructuras de estructura ambiental atómica (AES) gravitacionalmente unida que existen en un vacío del espacio. AGF 2 es una influencia observable bien entendida que crea una multitud de efectos dentro de la estructura de la Tierra. Las ondas producidas por arrojar piedras al agua o el sonido de un pájaro cantor son algunos ejemplos. Este proceso actualmente se comprende bien y se observa y mide fácilmente. Los experimentos de termometría acústica de gas están haciendo grandes avances en la observación de este principio.

Nota: el comportamiento de AGF 2 dentro de los sistemas de estructura ambiental atómica individual (AES) contenidos por los vacíos espaciales generalmente induce una frecuencia de rango medio de AGF dentro de cada átomo en el sistema cuando se compara con AGF 1: la entrada cinética tiende a ser de naturaleza localizada, como Tocando una campana o sacudiendo el suelo. Las ondas de sonido y las ondas sísmicas son algunas metáforas que se utilizan para describir en general este tipo de transferencia de energía (AGF 2).

La espectroscopia vibrótica es un método utilizado para estudiar el análisis de energía cinética de las fluctuaciones de energía introducidas en los átomos cuánticos. Las fluctuaciones de energía introducidas por la vibración (energía cinética) en el átomo cuántico son equivalentes al análisis de la fluctuación gravitacional atómica; tipo 2 (AGF 2).

AGF 3 (Tipo 3)

El AGF 3 utiliza el mismo principio que el AGF 1, es decir, que el núcleo del átomo se desplaza con respecto a su punto central por una entrada cinética inducida en el núcleo desde el flujo de electrones. A medida que los electrones fluyen hacia oa través de un sistema de estructura ambiental atómica apropiada, cada átomo ha inducido la introducción de AGF. La velocidad de fluctuación de cada núcleo depende de su posición dentro de la estructura ambiental atómica (AES) y la cantidad relativa de flujo de electrones a través de la estructura. En general, aumentar el flujo de electrones a través de un AES similar también aumentará la energía radiante y las ondas de sonido emitidas. Este proceso actualmente se comprende bien y se utiliza y controla en muchos productos y sistemas eléctricos. Los efectos de AGF 3 se observan fácilmente en los muchos tipos de bombillas y en fenómenos naturales.

Nota: El comportamiento de AGF 3 dentro de los sistemas individuales (AES), generalmente induce una alta frecuencia de AGF dentro de cada átomo en el sistema cuando se compara con AGF 1: ocurre de forma natural y por diseño y se controla mediante flujo de electrones o una menor densidad de energía desde Energía radiante electromagnética (espectro de luz). La entrada de densidad de energía reducida relativa (en comparación con el flujo de electrones) que se produce a partir de la energía radiante electromagnética inducirá una menor intensidad de AGF en el átomo.

La aurora australis y la aurora boreal son ejemplos naturales. El elemento calefactor en una tostadora de cocina es un ejemplo hecho por el hombre. La “excitación” del átomo es la metáfora utilizada para explicar en general este tipo de transferencia de energía (AGF 3).

Nota: la luminiscencia, la fluorescencia, la fosforescencia y la fotoluminiscencia son algunos ejemplos de categorías de AGF 3 que ocurren cuando la entrada de densidad de energía más baja interactúa dentro de una estructura ambiental atómica específica (AES).

La espectroscopia de emisión atómica, la espectroscopia de absorción atómica y la espectroscopia de fluorescencia son algunos de los métodos utilizados para estudiar la emisión o absorción de energía radiante electromagnética iniciada por las fluctuaciones de energía introducidas en los átomos cuánticos. Las fluctuaciones de energía introducidas por el flujo de electrones o las interacciones de energía radiante electromagnética con el átomo cuántico son equivalentes al análisis de la fluctuación gravitacional atómica; tipo 3 (AGF 3).

Diagramas

Los siguientes diagramas ilustran el movimiento del núcleo dentro del átomo debido a AGF. Sin embargo, debe entenderse que es una representación visual del movimiento real, que se utiliza para comprender mejor el principio, y que no debe utilizarse como un modelo matemático exacto del comportamiento. Investigaciones adicionales en esta área conducirán a una mejor representación del modelo matemático exacto.

Las siguientes ilustraciones son una representación visual simple de la fluctuación gravitacional atómica en acción. (AGF 1 y AGF 2).

Tres átomos en el espacio profundo (AGF 2)

El núcleo de cada átomo es atraído hacia el centro del sistema.

Tres átomos en la superficie de la Tierra (AGF 2)

El núcleo de cada átomo es atraído hacia el centro de la tierra.

Tres átomos en la superficie de la Tierra dentro de la influencia gravitacional de la Luna (Interacción de AGF 1 y AGF 2)

El núcleo de cada átomo es atraído hacia el centro de la luna, junto con la atracción hacia el centro de la tierra.

Tres átomos en la superficie de la Tierra dentro de la influencia gravitacional de la Luna (Interacción de AGF 1 y AGF 2)

El núcleo de cada átomo es atraído hacia el centro de la luna, junto con la atracción hacia el centro de la tierra.

Átomo único en el espacio sin influencia gravitatoria externa

El núcleo comparte el punto central de la esfera de electrones del átomo en esta situación hipotética, de un átomo solo en el espacio sin influencia gravitatoria externa. La verdad es que AGF 1 llega a todos los átomos dentro de una galaxia y entre las estructuras galácticas interactivas gravitacionales.

Nota: La forma de la esfera de electrones de un átomo se altera mínimamente cuando está solo en el espacio. Cuando su gemelo es parte de una estructura ambiental atómica (AES) como una luna, un planeta o una estrella, entonces la esfera electrónica del gemelo se altera en relación con su posición dentro de esa estructura ambiental atómica (AES). A medida que se acerca a cualquier núcleo, la presión y la temperatura aumentan y la estructura de cada átomo está relativamente alterada.

La aplicación de los principios simples anteriores lo lleva a un camino de descubrimiento. Las mareas oceánicas ahora se pueden entender a escala atómica y ya no requieren teorías obsoletas.

Más importante aún, los principios simples se pueden aplicar para ayudar a comprender las observaciones en las atmósferas del sol, Júpiter y Saturno. Mi favorito es aplicar los principios para resolver las tormentas de Neptuno.

Entonces, cuando esté sentado en un aula y se le enseñen teorías anticuadas, ahora tendrá la capacidad de innovar y avanzar en el conocimiento y la comprensión del mundo natural.

Si ha llegado hasta aquí y desea mi opinión para desarrollar las ecuaciones de los principios anteriores, contácteme a: [email protected]

Sobre el Autor

Tim G. Meloche obtuvo una educación formal en Ingeniería Aeroespacial de la Universidad Ryerson en Toronto, Canadá (1983). Un erudito en el estudio de descubrimientos nuevos y pasados ​​hechos a través de observaciones y análisis experimentales por muchos a lo largo de la historia. Se ha utilizado toda una vida combinando ambos paradigmas educativos en la búsqueda de resolver los problemas actuales de la física. A través del tiempo y la educación continua, Tim trabajó para formular principios de interacciones energía-materia que estén en armonía con el análisis experimental y observacional. Sus esfuerzos han llevado a un método científico unificado para un mejor análisis y comprensión de la física tanto a escala atómica como astronómica. Continúa la búsqueda de un conocimiento ampliado y de llevar los “Principios Unificados de Física y Naturaleza” a los académicos para que todos puedan comprenderlos y beneficiarse de ellos.

Puedo decir que me he inspirado en una gran cantidad de grandes colaboradores científicos a lo largo de la historia. Mis favoritos incluyen a Isaac Newton, Michael Faraday, Lord Kelvin y Albert Einstein. La búsqueda de los principios unificados de la física de Albert Einstein inspiró las tres leyes de la gravedad atómica que se publicarán.

El resumen anterior de los principios de la gravedad atómica se detalla más específicamente en una serie de tres libros que muestra soluciones simples para la física unificada y tanto la materia oscura como la oscura, todas basadas en conjuntos de datos experimentales y de observación existentes. Con tantos intereses creados en los círculos académicos actuales, el desafío de innovar y descubrir se transmite a aquellos que buscan soluciones fuera del ámbito académico. Para su información… la publicación de 2014 solo cuesta 99 centavos y, en mi opinión, es el lugar para comenzar.

Publicaciones pasadas

Principios Unificados de Física y Naturaleza; Fluctuación de la energía en los átomos cuánticos, agujeros negros, estrellas, gravedad, junio de 2014

Principios Unificados de la Física; Agujeros negros, estructura galáctica, gravedad y materia oscura diciembre de 2013

Qué causa la gravedad y qué causa la expansión del universo acelerado Diciembre de 2012

El principio de equivalencia a escala atómica:

Vuelo “CERO-G” a escala atómica

Muchas personas han experimentado la sensación de ingravidez creada en vuelos de cero g dentro de las cabinas de los aviones que viajan a través de la atmósfera terrestre. Sin embargo, la física activa que permite esta sensación en el cuerpo humano ha sido poco comprendida. Para entender lo que está sucediendo en la escala atómica se requiere una comprensión de la fluctuación gravitacional atómica (AGF).

Así que para obtener una perspectiva enviemos un átomo en un viaje similar a través de la atmósfera.

La tercera ley de movimiento de Isaac Newton dice: “Cuando un cuerpo ejerce una fuerza sobre un segundo cuerpo, el segundo cuerpo ejerce simultáneamente una fuerza igual en magnitud y opuesta en dirección sobre el primer cuerpo”. Los efectos sobre el átomo en todos los puntos a lo largo del Paseo demuestra una unificación con la tercera ley del movimiento de Isaac Newton.

Los efectos que se muestran en el único átomo que se mueve en el viaje se pueden aplicar a los muchos átomos que conforman la estructura completa de un cuerpo humano. Estas omnipresentes fluctuaciones atómicas en la estructura del cuerpo son compartidas por todas las personas que experimentan una aceleración o desaceleración en las actividades cotidianas. La fluctuación gravitacional atómica (AGF) ocurre dentro de parámetros calculables y se ajusta a lo que sentimos durante cada experiencia. Cada átomo que forma el cuerpo humano típico responde de la misma forma que el átomo individual que se muestra en su vuelo. Entonces suba a bordo y vayamos a “Zero-G”.

Átomo en el avión estacionado

El átomo se mantiene en el asiento mediante la fuerza de aceleración de la gravedad “G” de la Tierra. El núcleo se mantiene directamente debajo del centro de la esfera electrónica.

Aviones acelerando hacia la Atmósfera.

El átomo se mantiene en el asiento mediante la fuerza de aceleración de la gravedad “G” de la Tierra junto con la fuerza resultante “B” producida por la aceleración hacia arriba “A” del avión hacia la atmósfera. El núcleo ocupa una posición entre las fuerzas “G” y “B” durante la aceleración ascendente.

Aviones en vuelo nivelado no acelerado.

El átomo se mantiene en el asiento mediante la fuerza de aceleración de la gravedad “G” de la Tierra. El núcleo se mantiene directamente debajo del centro de la esfera de electrones. El mismo efecto demostrado por el átomo en el avión estacionado. La única aceleración en juego es la fuerza de aceleración de la gravedad de la Tierra “G”

Aviones acelerando hacia abajo igual a “G”

El átomo ahora está flotando sobre el asiento cuando la fuerza “B” imitada por la aceleración hacia abajo “A” del avión ahora es igual y opuesta a la fuerza de aceleración de la gravedad “G” de la Tierra en ese punto de altitud con respecto al punto central gravitacional de la tierra. El núcleo está ahora en el centro de la esfera de electrones. La duración y la suavidad de la experiencia “Zero-G” están determinadas por varios factores. Primero, la limitación de la aeronave a su altitud máxima de operación, limita la duración a la experiencia “Cero-G” dentro de los parámetros de vuelo seguros. Segundo, las habilidades del piloto para mantener la aceleración hacia abajo igual a la fuerza de aceleración de la gravedad creciente “G” de la Tierra en relación con la disminución de la altitud. Mantener la aceleración apropiada hacia abajo es una maniobra técnicamente difícil que incorpora las habilidades del avión y el piloto. Las habilidades de los pilotos son prominentes en el ciclo múltiple de esta maniobra sin problemas durante el vuelo.

Estación espacial internacional (ISS): la misma sensación de “Cero-G” que se siente solo durante breves ciclos durante el vuelo de la aeronave se experimenta 24/7 en la ISS. Los núcleos de cada átomo que conforman la estructura del cuerpo humano permanecerán en el centro de la esfera de electrones durante la órbita en la EEI. La distancia cambiante y las velocidades relativas a los puntos gravitacionales centrales de la tierra, la luna y el sol durante su órbita solo inducen fluctuaciones gravitacionales micro atómicas. Los seres humanos han evolucionado junto con la fuerza de aceleración de la gravedad “G” de la Tierra: el cuerpo humano y sus funciones (ojos, músculos, digestión, etc.) fallan rápidamente en “Cero-G” en el espacio (E1).

Generalización AGF

El cuerpo humano consiste en una multitud de estructuras atómicas. Cada átomo está conectado estructuralmente de forma única; sin embargo, cada núcleo reacciona de la misma manera a las aceleraciones externas en la escala atómica. Las tres leyes del movimiento de Isaac Newton están unificadas con los principios de fluctuación gravitacional atómica (AGF).

Cuando viaja en un vehículo y ese vehículo se detiene repentinamente, se produce una fluctuación gravitacional atómica (AGF) en toda la estructura del cuerpo. El siguiente diagrama es de un solo átomo, que forma parte de la estructura del cuerpo, mostrado con las fuerzas de aceleración que actúan sobre él. Este único átomo y su comportamiento pueden aplicarse a la estructura atómica general del cuerpo. Este ejemplo demuestra una desaceleración de parada que es igual a la aceleración de la fuerza de aceleración de la gravedad de la Tierra “G”.

Durante el movimiento hacia adelante no acelerado “M”, el núcleo se mantiene en posición hacia “A” por la fuerza de aceleración de la gravedad “G” de la Tierra, durante una desaceleración suave “D”, antes de detenerse, el núcleo se curva suavemente alrededor del centro de la esfera de electrones. hasta el punto “B”, luego se curva suavemente en relación con el centro de la esfera de electrones; vuelva al punto “A” al detenerse. Estos movimientos atómicos ubicuos en la estructura del cuerpo son compartidos por todas las personas que experimentan una aceleración o desaceleración en las actividades cotidianas. La fluctuación gravitacional atómica (AGF) ocurre dentro de parámetros calculables y se ajusta a lo que sentimos durante cada experiencia de cambios de aceleración.

Utilizando este ejemplo en un escenario de energía perfecta equilibrada: el núcleo sigue la curva “C” desde el punto “A” hasta el punto “B” y de vuelta al punto “A”: la curva “C” se correlaciona con el cicloide invertido.

La espectroscopia vibrónica es un método que se utiliza para estudiar el análisis de energía cinética de las fluctuaciones de energía introducidas en los átomos cuánticos. Las fluctuaciones de energía introducidas por vibración (aceleraciones de energía cinética) en el átomo cuántico son equivalentes al análisis de la fluctuación gravitacional atómica; tipo 2 (AGF 2)

La utilización de la espectroscopia vibrónica relativa a varias entradas de aceleración y relativa a diversos medios de la estructura ambiental atómica (AES), y luego la tabulación de la información de movimiento AGF 2 relativa, llevará a una mejor comprensión de la curva “c” en todos los escenarios “.

Conclusión de la sección

Los efectos ubicuos de la fluctuación gravitacional atómica en cada átomo cuántico aplicado a las estructuras atómicas son necesarios para comprender el mecanismo natural que controla la experiencia de la aceleración o desaceleración en las actividades cotidianas. Cuando viaja en transporte público o en una montaña rusa de un parque de atracciones, un pasajero experimenta una fluctuación gravitacional atómica dentro de la estructura del cuerpo. Los efectos del transporte público o de la montaña rusa generalmente ocurren en una sucesión rápida de saltos, curvas y paradas en comparación con la aceleración suave requerida para mantener una experiencia de “G” cero extendida en un avión. Todos experimentamos y compartimos los efectos de la fluctuación gravitacional a escala atómica diariamente. La vida biológica evoluciona y se ajusta a los principios presentados y la vida exitosa en la tierra ha evolucionado para ser efectivos “seres atómicos antigravitacionales de energía equilibrada” con respecto a la estructura única de cada especie.

Sobre el Autor

Tim G. Meloche obtuvo una educación formal en Ingeniería Aeroespacial de la Universidad Ryerson en Toronto, Canadá (1983). Tim es un erudito en el estudio de descubrimientos nuevos y pasados ​​hechos a través de observaciones y análisis experimentales por muchos a lo largo de la historia. Se ha utilizado toda una vida combinando ambos paradigmas educativos en la búsqueda de resolver los problemas actuales de la física. A través del tiempo y la educación continua, Tim trabajó para formular principios de interacciones energía-materia que estén en armonía con el análisis experimental y observacional. Sus esfuerzos han llevado a un método científico unificado para un mejor análisis y comprensión de la física tanto a escala atómica como astronómica. Continúa la búsqueda de un conocimiento ampliado y de llevar los “Principios Unificados de Física y Naturaleza” a los académicos para que todos puedan comprenderlos y beneficiarse de ellos.

El resumen anterior de los principios del vuelo cero ‘G’ en la escala atómica se detalla más específicamente en una serie de tres libros que muestra soluciones simples para la física unificada y tanto la materia oscura como la oscura, basadas en conjuntos de datos experimentales y observacionales existentes. Con tantos intereses creados en los círculos académicos actuales, el desafío de innovar y descubrir se transmite a aquellos que buscan soluciones fuera del ámbito académico. Para su información… la publicación de 2014 solo cuesta 99 centavos y, en mi opinión, es el lugar para comenzar.

Publicaciones pasadas

Principios Unificados de Física y Naturaleza; Fluctuación de la energía en los átomos cuánticos, agujeros negros, estrellas, gravedad, junio de 2014

Principios Unificados de la Física; Agujeros negros, estructura galáctica, gravedad y materia oscura diciembre de 2013

Qué causa la gravedad y qué causa la expansión del universo acelerado Diciembre de 2012

Spacetime es el conjunto [math] M [/ math] de todos los eventos posibles, donde un evento es un evento idealizado potencial que no tiene extensión ni espacio ni tiempo (página 3 de la “Relatividad General de A a B” de Geroch). Piense en la explosión de un petardo, esta explosión marca aproximadamente un evento. Pero la explosión tiene una pequeña extensión tanto en el espacio como en el tiempo. Imagina entonces una explosión ideal que no tiene extensión espacial ni temporal. Esa explosión ideal marca un evento ideal. Pero los eventos deben ser pensados ​​como entidades independientes y reales. La explosión no es el evento, la explosión marca el evento, que tiene una realidad independiente. Este es el punto de vista del realismo científico, por supuesto.

El contenido de la Relatividad General es que el espacio-tiempo [math] M [/ math] está representado matemáticamente o modelado como un paracompacto, conectado, orientado, Hausdorff, múltiple liso de 4 dimensiones dotado de una métrica lorentziana suave [math] g_ {ab} [/ math] que satisface las ecuaciones de campo de Einstein:

[math] R_ {ab} – \ frac {1} {2} Rg_ {ab} = \ frac {8 \ pi G} {c ^ {4}} T_ {ab} [/ math]

En el punto de vista que mencioné, el espacio-tiempo se considera fundamental en el sentido ontológico. Hay otro punto de vista llamado “relacionalismo”. Desde este punto de vista, el espacio-tiempo no es ontológicamente fundamental, sino un concepto derivado de otras entidades más fundamentales (en general, sustancia material). Ver, por ejemplo, esto: [1109.5674v1] Filosofía exacta del espacio-tiempo

En general, es este segundo punto de vista el que es considerado más atractivo por la mayoría de los filósofos materialistas. La razón es obvia, no es necesario postular una categoría o entidad ontológica fundamental adicional.

Todo esto no es una filosofía “solo”, es en realidad una parte de la física, sino una más primitiva (que de hecho toca la filosofía). Notable filósofo de la ciencia M. Bunge lo llama “protofísica”.

Adición (21/02/16)

Aquí está mi punto de vista sobre la geometría de la realidad.

  • El espacio euclidiano es una idealización de las dimensiones de la materia.
  • El espacio no es necesariamente discreto como las dimensiones de la materia.
  • El espacio no es necesariamente rígido como las dimensiones de la materia.
  • En realidad, el espacio no es ni discreto ni rígido.

Aquí, la palabra “discreto” se usa en el sentido opuesto a “continuo”, que significa “separado o separado de los demás”; separar; distinto”. Podemos hablar de dimensiones en términos discretos, pero no podemos hacerlo con espacio. El espacio es un todo continuo.

Aquí la palabra “rígido” se usa en el sentido opuesto a “flexible” que significa “firmemente fijado o fijado”. Podemos hablar de unidades para que las dimensiones de la materia sean fijas, pero no así para el espacio.

  • Un punto euclidiano es una idealización de una ubicación en el espacio.
  • Una ubicación en el espacio no es necesariamente adimensional.
  • Una ubicación es continua con el espacio que la rodea.
  • Una ubicación es aproximada por un punto discreto solo cuando hay materia.

Es materia que fija localizaciones en el espacio por ser rígido. Cuando no hay materia, no podemos arreglar o localizar ubicaciones en el espacio.

  • El cálculo se aproxima a la continuidad desde la dirección de la discreción.
  • El cálculo se refiere a la reducción gradual de infinitesimales en ese proceso.
  • Necesitamos matemáticas que se aproximen a la discreción desde la dirección de la continuidad.
  • Tales matemáticas se acercarán a la discreción como frecuencia.

El cálculo utiliza un punto de vista centrado en la materia que se aproxima a la continuidad en términos de reducción de infinitesimales. Cuando no hay materia como en el caso de los campos electromagnéticos, no podemos usar infinitesimales rígidos como referencia. Es posible que necesitemos usar una frecuencia de disminución para acercarnos a la continuidad. Aquí la discreción parece ser proporcionada por la frecuencia.

  • Las matemáticas consideran que un punto discreto es una noción primitiva.
  • En realidad, es el espacio continuo, que es una noción primitiva.
  • La rigidez del espacio es una función de la perturbación en él.
  • Infinita frecuencia de perturbación genera rigidez total en el espacio.

No podemos usar el punto euclideano adimensional como noción primitiva porque no se ve como una expansión en un espacio continuo. Pero podemos usar el espacio continuo como una noción primitiva porque podemos verlo como un encogimiento para generar un punto denso que se aproxima a la discreción. Es esta “densidad” la que puede asociarse con la rigidez.

  • La discreción comienza a formarse a medida que se altera el espacio.
  • Esta discreción aumenta con la frecuencia.
  • A una cierta frecuencia de umbral, los campos de rotación comienzan a formarse dentro de los campos electromagnéticos.
  • La primera forma estable de tal campo rotacional es el electrón.

Se postula que el campo electromagnético es el espacio perturbado. A medida que esta perturbación aumenta según la frecuencia, aparecen bolsas de campos electrónicos de rotación en el campo electromagnético más amplio.

  • A medida que estos campos de rotación crecen, las altas frecuencias en su centro comienzan a colapsarse para formar un núcleo duro.
  • La siguiente forma estable de este campo de rotación parece ser el átomo de hidrógeno.
  • La masa se crea naturalmente en el núcleo a medida que la frecuencia de la perturbación aumenta más en el centro.
  • El factor misterioso aquí es el papel de la “frecuencia”.

La masa se crea naturalmente en el núcleo a medida que aumenta la frecuencia de la perturbación. La tarea ahora es entender la naturaleza de esta perturbación.

La teoría de la relatividad especial se refiere a la contracción del espacio y la dilatación del tiempo a velocidades que se aproximan a la velocidad de la luz. Tales conclusiones son subjetivas porque el “observador” en esa teoría está limitado en su observación por la velocidad de la luz.

La objetividad existe hasta el grado en que el observador utiliza todo el universo como referencia. Esto significa usar todos los sentidos físicos y mentales. En el momento en que uno usa parte del universo como referencia, el punto de vista de uno desciende a la subjetividad. Así, las matemáticas empleadas por la teoría de la relatividad especial de Einstein son subjetivas.

La objetividad es la consistencia entre las entradas de todos los sentidos físicos y mentales. En la medida en que falta esta consistencia, la observación es incompleta y subjetiva.

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Anaswer original

La siguiente es una explicación física – metafísica del espacio-tiempo.

La visión lógica del universo es que es armonioso en todos los aspectos. Es esta consistencia continua la que forma el fondo de la verdad. Cualquier inconsistencia simplemente apunta a alguna verdad que falta.

La dualidad aparece en todo el universo; pero cuando se observa de cerca esa dualidad, se reduce a una característica que varía continuamente.

Este es un universo de cambio. Está cambiando continuamente sin parar. Su comportamiento es análogo al movimiento de un péndulo que sigue oscilando bajo la influencia de la gravedad.

Usando la analogía del péndulo, los estados extremos del universo pueden llamarse estáticos y cinéticos. El estado de estática corresponde a un potencial máximo, como el que existe en cada extremo del balanceo del péndulo. El estado de la cinética corresponde a una dinámica máxima, como la que existe en el medio del giro del péndulo en cualquier dirección.

Cuando se alcanza el estado de estática al final de un swing, se altera inmediatamente con el inicio del siguiente swing. Entonces, el estado de estática puede existir solo momentáneamente para el Universo. En ese punto, el Universo consistirá en el potencial máximo que está a punto de expresarse en infinidad de formas.

Las religiones miran este “estado de estática” como Dios. La ciencia lo ve como el punto justo antes del Big Bang.

En el estado de estática no hay materia, energía, espacio, tiempo, ni siquiera consciencia. Solo hay un potencial para todas estas cosas. No sabemos qué causa este potencial. Puede ser una influencia cósmica, similar a la gravedad, que mantiene el péndulo en movimiento.

Pero ni la religión ni la ciencia tienen ninguna pista sobre la influencia cósmica, lo que mantiene a este universo cambiando eternamente.

A medida que el estado de estática se alcanza al final de un ciclo, se altera inmediatamente con el inicio del siguiente ciclo. El punto que sigue inmediatamente a la estática es muy importante a considerar desde el punto de vista de la consistencia.

Este es el comienzo infinitesimal del cambio o la perturbación armónica. Es la apariencia de beingness que se desarrolla para responder a las preguntas: ¿dónde, cuándo, quién y qué?

En la primera instancia de cambio, la longitud de onda de la perturbación es infinita, el período es realmente amplio y la frecuencia es prácticamente cero. Aquí tenemos la formación del trasfondo de lo que viene después.

Siguiendo el estado de estática, hay una aparición instantánea del espacio-tiempo en todas partes.

Este espacio-tiempo inicial tiene dentro de sí el potencial de lo que está por venir. A medida que avanza el cambio, la frecuencia aumenta, la longitud de onda disminuye y el período se reduce.

Ya que no hay otro ser, tampoco hay un observador separado, y este espacio-tiempo también está impregnado de una conciencia omnipresente.

El punto que sigue inmediatamente al estado de estática es el nacimiento a un universo consciente.

Por lo tanto, este beingness tiene una forma externa de espacio-tiempo y una esencia interna de conciencia. Esto se conoce como la forma física y la esencia espiritual.

La religión ve la esencia espiritual como algo completamente separado de la forma física en su concepto de alma y cuerpo. Sueña un universo espiritual que es una ley en sí misma y que crea el universo físico “a su imagen”.

La ciencia considera la esencia espiritual como una parte integral del universo físico, y considera que la esencia espiritual obedece las leyes del universo físico.

Tanto la religión como la ciencia utilizan el universo físico como punto de referencia para definir la esencia espiritual de diferentes maneras.

Pero como dualidad, los elementos físicos y espirituales deben formar estados extremos de alguna característica que varía continuamente. Esta característica sería ser, que tendría una forma externa y una esencia interna en cada punto de la escala físico-espiritual. La forma externa en un punto actuará como la esencia interna en el siguiente punto en esa escala.

Este universo es de naturaleza tanto física como espiritual, ya que el espacio-tiempo inicial es una expresión externa de una conciencia interna.

Este ser fundamental del universo se desarrolla a partir de este punto.
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El espacio y el tiempo se entrelazan en un continuo, llamado espacio-tiempo. Esto es muy parecido a un tejido, donde existe todo (materia bariónica y radiación). El término espacio-tiempo dice que, espacio no es más que tiempo. Quiero decir, el tiempo existe donde existe el espacio. Esto responde un poco a tu pregunta extraña: “¿Qué había antes de Big Bang?”. No había espacio antes del ‘Big Bang’, lo que significa que tampoco hay tiempo. Entonces, el término ‘antes del Big Bang’ es una cosa no física.

Hablando matemáticamente, el espacio-tiempo es como un sistema de coordenadas. El eje espacial es un sistema de coordenadas 3D normal y, por otro lado, el eje temporal. La ubicación de cualquier ser celestial en el espacio y el tiempo, es el movimiento de ese ser en el espacio-tiempo.

La tela del espacio-tiempo se dobla, con la presencia de cualquier cuerpo celeste con masa. Cuanto más densa es la masa, más es la curva en el espacio-tiempo. Esta distorsión en el espacio-tiempo es la gravedad. Esto nuevamente responde a su pregunta: “¿Por qué la Luna gira alrededor de la Tierra, aunque el Sol ejerce el doble de la fuerza gravitacional?”. La gravitación newtoniana no es aplicable para las vastas consultas del universo.

En 1906, casi al mismo tiempo que Albert Einstein anunció su teoría especial de la relatividad, su antiguo profesor de matemáticas, Hermann Minkowski, se dio cuenta de que el espacio y el tiempo son realmente parte de la misma realidad, un objeto geométrico único. En un discurso ahora famoso, anunció que:

“Las visiones del espacio y el tiempo que deseo exponer ante ustedes han surgido del suelo de la física experimental, y en eso radica su fuerza. Son radicales. De aquí en adelante, el espacio por sí mismo y el tiempo por sí mismos están condenados a desaparecer en meras sombras, y solo un tipo de unión de los dos preservará una realidad independiente “.

Debido a que el espacio consta de 3 dimensiones y el tiempo es unidimensional, el espacio-tiempo debe ser, por lo tanto, un objeto de 4 dimensiones. Se cree que es un “continuo” porque, por lo que sabemos, no hay puntos faltantes en el espacio ni en los instantes en el tiempo, y ambos pueden subdividirse sin ningún límite aparente en tamaño o duración. Por lo tanto, los físicos ahora rutinariamente consideran que nuestro mundo está incrustado en este continuo 4-dimensional del Espacio-Tiempo, y todos los eventos, lugares, momentos de la historia, acciones, etc., se describen en términos de su ubicación en el Espacio-Tiempo. ¿Qué? (evento) ¿Dónde? (espacio) ¿Cuándo? (hora). Mientras que los dos primeros deben ser precisos, el tercero, es decir, el tiempo, depende del contexto y no del “tiempo” como se ve en un reloj o reloj.

Por ejemplo, si digo “Regresé de unas vacaciones la semana pasada”, no es necesario especificar el “tiempo” exacto. “Semana” es el tiempo en un sentido amplio.

Pero si digo “Regresé la semana pasada”, entonces la pregunta sería “¿de dónde?”

O si digo “Regresé de vacaciones”, entonces la pregunta sería “¿cuándo?”

Por otro lado, para relacionar ciertos eventos, es posible que deba especificar la hora exacta. Al igual que “Mi vuelo sale por la noche” invitará a una pregunta “¿A qué hora?”

Cuando hablamos de velocidad, siempre hay “tantos kilómetros” (espacio) “por hora” (tiempo). Uno no va sin el otro.

Estos ejemplos son solo para mostrar que el espacio y el tiempo están conectados incluso en nuestra vida cotidiana.

Para proporcionar una respuesta a esta pregunta, debe analizar la mentalidad humana y cómo percibimos neurológicamente el universo que nos rodea. El espacio y el tiempo están intrínsecamente vinculados, en ese espacio están las dimensiones en las que las cosas pueden cambiar, y el tiempo es el cambio que está ocurriendo. La “nada” que usted describe todavía tiene dimensiones, pero esa es la forma en que se percibe lógicamente. Tanto el espacio como el tiempo son reales, pero son solo nuestras interpretaciones psicológicas de nuestro Universo. El espacio existe a medida que existe el tiempo, por lo que ambos actúan como un lienzo en el que el Universo puede adaptarse a las condiciones manifestadas y reaccionan en consecuencia. Las “cosas” ocurren debido a estas conexiones entre el universo cuántico y el constructo. Desafortunadamente, no puedo utilizar la física para responder completamente a esta pregunta filosófica, por lo tanto, solo puedo proporcionar la base física a partir de la cual puede desarrollarse su respuesta.

Comencemos con una cita de la literatura actual sobre los diferentes conceptos de Tiempo según los físicos.

“La física es la única ciencia que estudia explícitamente el tiempo, pero incluso los físicos están de acuerdo en que el tiempo es una de las propiedades más difíciles de entender de nuestro universo.

En la ciencia en general, el tiempo generalmente se define por su medida: es simplemente lo que lee un reloj. La física, en particular, a menudo requiere niveles extremos de precisión en la medición del tiempo, lo que ha llevado al requisito de que el tiempo se considere como un continuo lineal casi infinitamente divisible.

Se han explorado varias concepciones y aplicaciones diferentes del tiempo a lo largo de los siglos en diferentes áreas de la física, y veremos algunas de ellas en esta sección.

En la física clásica o no relativista, el concepto de tiempo generalmente usado es el de tiempo absoluto (también llamado tiempo newtoniano después de su proponente más famoso), tiempo que es independiente de cualquier perceptor, progresa a un ritmo constante para todos en todo el universo. , y es esencialmente de naturaleza imperceptible y matemática. Esto concuerda con la experiencia cotidiana de la mayoría de las personas de cómo fluye el tiempo.

Sin embargo, desde el advenimiento de la relatividad a principios del siglo XX, el tiempo relativista se ha convertido en la norma dentro de la física. Esto tiene en cuenta fenómenos como la dilatación del tiempo para objetos que se mueven rápidamente, la dilatación del tiempo gravitacional para objetos atrapados en campos gravitacionales extremos y la idea importante de que el tiempo es en realidad solo un elemento del espacio-tiempo de cuatro dimensiones.

La mayoría de los físicos están de acuerdo en que el tiempo tuvo un comienzo, y que se mide a partir del Big Bang, hace 13.8 mil millones de años, y de hecho se formó con él. “Si, cómo y cuándo podría acabar el tiempo en el futuro es una pregunta más abierta, dependiendo de las diferentes nociones del destino final del universo y otros conceptos alucinantes como el multiverso”.

Ahora pasemos a nuestros pensamientos, experimentemos y especulemos sobre la naturaleza del tiempo. Hemos argumentado que todas las Partículas Subatómicas y Espaciales que para la materia y el tejido del espacio tienen núcleos que están hechos de Singularidades giratorias a la velocidad de la luz. Cada giro de las singularidades es equivalente a un tiempo de Planck y forma una unidad cósmica de tiempo de medición. Esto significa que el tiempo está cuantificado y hecho del flujo continuo de estos segundos cósmicos. Esta definición de tiempo es independiente de los observadores o de los objetos que se observan. No se dilata ni cambia, ya que se basa en la velocidad constante de la luz y el radio de longitud de Planck constante de las singularidades.

Usando esta definición de tiempo, sugerimos que la dimensión de tiempo es el flujo constante de las instantáneas de “Tiempo actual” de las posiciones y actividades de todas las cadenas de energía que conforman todo el universo. Son independientes de los observadores.

Aceleración y dilatación del tiempo.

Sin embargo, el tiempo relativista propuesto por Einstein depende del número de instantáneas observadas de un evento determinado. Por lo tanto, el tiempo no es independiente de la velocidad y el movimiento entre el observador y los eventos observados. Por lo tanto, desde el punto de vista de dos observadores diferentes, el tiempo depende del número de “instantáneas ahora” recibidas y cada una de ellas. Una persona que acelera a una velocidad muy alta lejos de la Tierra, mientras que la otra está trabajando en su Laboratorio, recibiría un número diferente de instantáneas cósmicas del momento actual, de ahí la diferencia en las mediciones de tiempo. Dado que la velocidad de los fotones que transportan las imágenes es igual a la velocidad constante de la luz, debemos permitir que la dilatación del tiempo explique esta diferencia. Usando esta terminología, podemos decir que la dilatación del tiempo significa que se reciben menos instantáneas de tiempo actual.

Las instantáneas de secuencia del caballo son, en efecto, la dimensión temporal asociada con el espacio ocupado por el caballo.

De acuerdo con la exposición a continuación, desde el marco de referencia local del reloj azul, mientras que el reloj rojo está en movimiento de alta velocidad, se percibe como un tic más lento, es decir, el observador que se encuentra cerca del reloj azul recibe menos instantáneas del rojo. Reloj relativo al azul.

La gravedad también conduce a la dilatación del tiempo según la definición relativista del tiempo.

Como hemos visto, la gravedad es una compactación / distorsión en la geometría del tejido del espacio. Por ejemplo, a un nivel de agujero negro, es decir, Más allá del horizonte de eventos, la compactación en las partículas espaciales es tan grande que ningún fotón puede escapar de la gravedad y finalmente es absorbido por la masa del agujero negro. Por lo tanto, cuanto más compacta esté la tela del espacio, mayor será la gravedad relativa y más lenta será la velocidad aparente del fotón. Dado que la velocidad real del fotón es la velocidad constante de la luz, esta lentitud se debe a la dilatación del tiempo. Esto debe significar que el observador está recibiendo menos o ninguna “instantáneas sin tiempo” de esa ubicación, según el nivel de gravedad. Como los físicos no pueden llegar a nosotros desde ningún área más allá del horizonte de eventos, “el tiempo se detiene en el nivel del agujero negro”. En realidad, los giradores aún giran a la velocidad de la luz dentro del agujero negro y el tiempo cósmico no se ha detenido. Lo que se detiene es nuestra capacidad de observarlo.

En realidad, son solo tres dimensiones del espacio combinadas con una dimensión del tiempo para hacer una variedad de cuatro dimensiones.

La gente está familiarizada con esta idea de los gráficos. A menudo verá gráficos donde la izquierda es anterior y la derecha es posterior, y una línea que representa algo ondulado. Aquí hay una muy simple que atrapé desde un sitio de stock:


Muestra el precio promedio de algunas acciones y cómo varía según la fecha.

Ahora, si haces esto con tiempo y espacio, obtienes más. El espacio y el tiempo juntos llevan a algunas ideas útiles. El tiempo funciona un poco diferente del espacio. Puedes pensarlo de varias maneras. Se puede decir que es el espacio-tiempo de Minkowsky, donde el tiempo tiene una métrica de -1 y las tres dimensiones espaciales tienen una métrica de 1. (Se podría hacer al revés, pero la gente no). el tiempo es imaginario, o como con los cuaterniones, ese espacio es imaginario. Puedes decir que es hiperbólico en algún sentido, de modo que cuando haces transformaciones en el espacio puedes usar trigonometría basada en círculos, pero cuando se incluye el tiempo, tienes que usar trigonometría basada en hipérbola. Probablemente esa es la razón por la cual hay botones de sinh, cosh y tanh en algunas calculadoras.

Cuando haces esto, encuentras que hay propiedades que se transforman con matemáticas bastante simples que son increíbles. Cuando tomas los tiempos y los espacios por separado y tratas de transformarlos, parecen ir por todos lados y me resulta difícil recordar las fórmulas. Cuando los toman juntos, tienen sentido y son bastante sensibles y fáciles de recordar. Hay bonificaciones. Usted ve que la forma en que se transforma la energía y el impulso es lo mismo que la transformación del tiempo y el espacio.

El espacio, en el contexto de la física, es el avance, la derecha, la izquierda y el movimiento hacia arriba que experimentamos a nuestro alrededor. Podemos representar matemáticamente este espacio como cualquier sistema de coordenadas tridimensional. Resulta que el tiempo no es algo separado, sino que es algo que está intrínsecamente entrelazado con el espacio, esta estructura entrelazada es lo que llamamos espacio-tiempo. A medida que avanza más rápido, el espacio-tiempo se distorsiona para asegurarse de que nunca pueda alcanzar la velocidad de la luz. Esta es la esencia de la relatividad especial.

El continuo espacio-tiempo es un ideal correspondiente a la interacción de ilusión que se produce en una dimensionalidad de fondo a priori, en la que las indicaciones no podrían existir.

El tiempo y el espacio son intercambiables de acuerdo con la perspectiva relativa. El orden de los eventos puede percibirse en la dirección del espacio al mismo tiempo, o retrasarse en lo que vemos como un continuo de tiempo singular.

Considere sincronizar el orden de iluminación de las farolas desde un extremo de la calle y el orden opuesto desde el otro extremo, y una vista perpendicular de las luces desde el centro hacia afuera. El retraso de la velocidad de la luz impone el desacuerdo en los pedidos de eventos. El desacuerdo en el orden de los eventos mapea nuestra percepción 3D y es la raíz del mito del continuo.

Sostengo que cada interacción, principalmente la interacción de fondo, manifiesta un intervalo espacio-tiempo que sintetiza el tejido de la ilusión del continuo.

La dimensionalidad que vemos es como si hubiera un continuo más el tiempo sintonizado para ser fraccional, solo una proyección de acción lógica cuántica que es fundamentalmente discreta y solo bidimensional, sin ningún fundamento sólido.

El genio de Einstein se dio cuenta de que la velocidad de la luz es absoluta, invariable y no se puede sobrepasar (y, de hecho, que la velocidad de la luz es en realidad más fundamental que el tiempo o el espacio). En la relatividad, el tiempo es ciertamente una parte integral del tejido mismo del universo y no puede existir aparte del universo, pero, si la velocidad de la luz es invariable y absoluta, Einstein se dio cuenta de que tanto el espacio como el tiempo deben ser flexibles y relativos para adaptarse a ellos. esta.

Cualquier objeto en un gran campo de gravedad se está acelerando, por lo que también experimentará la dilatación del tiempo. Mientras tanto, la nave espacial del astronauta experimentará una contracción de la longitud, lo que significa que si tomara una fotografía de la nave espacial mientras volaba, parecería que estaba “aplastada” en la dirección del movimiento. Para el astronauta a bordo, sin embargo, todo parece normal. Además, la masa de la nave espacial parece aumentar desde el punto de vista de las personas en la Tierra.

Fuente: Respuesta de Sounak Dey a ¿Qué es la relatividad espacio-temporal?

El espacio-tiempo es el continuo entretejido que hipotéticamente interpreta el Universo.

El espacio consta de tres dimensiones junto con la dimensión “Cuarta” conocida como Tiempo.

Este modelo matemático también se denomina Espacio Minkowski en honor a Hermann Minkowski.

En un Universo Abstracto Único, el Tiempo es la Constante Universal que se combina con las 3 dimensiones del espacio para identificar eventos físicos.

La mecánica cuántica postula que el espacio-tiempo se cuantifica en las escalas más pequeñas. Incluso los Agujeros Negros y la Escala de Planck lo predicen.

En última instancia, Spacetime también ha brindado información sobre los niveles de hiperespacio supergaláctico y atómico.

El tiempo es considerado como la cuarta dimensión.

Porque supongamos que quieres conocer a alguien.

Diles que te encuentren fuera de tu casa. Les das las coordenadas de tu casa, es decir, la longitud, la anchura y la altura.

Pero cuando ? Si no especifica la hora de su reunión, no tiene sentido.

Del mismo modo, si le dices a esa persona que te encuentre a las 5 pm No tiene sentido porque la persona no sabría dónde encontrarte.

Para conocer a la persona, debe proporcionar las coordenadas y el tiempo para reunirse con ellos.

Por eso se dice que el espacio y el tiempo existen juntos y, por lo tanto, se denomina espacio-tiempo.

De esta manera, es más fácil imaginar el tiempo como una dimensión.

Es bastante difícil de entender o explicar. Y supongo que Ankit Agarwal ha hecho bien en explicarlo de manera lúcida.
Aún así intentaré mi parte.

Básicamente, la velocidad de la luz es una constante independientemente de su velocidad en relación con la fuente de luz (la teoría de la relatividad especial). Esto significa que el mismo evento ocurrirá en diferentes momentos para dos personas que viajan a diferentes velocidades en relación con una fuente de luz. Esto se debe a que la luz “hace la diferencia” de tu velocidad. Por ejemplo, si se está alejando del Sol a la mitad de la velocidad de la luz, seguirá midiendo la velocidad de la luz como es normalmente. Es como si el Sol supiera lo rápido que va y le envíe luz más rápido para compensar la diferencia. Este efecto significa que el tiempo es diferente dependiendo de su velocidad.

Como el tiempo es diferente para los individuos, puede considerarse una dimensión. Sin embargo, no es una dimensión regular del espacio. Solo recuerde que este efecto solo es evidente cuando se viaja una proporción significativa de la velocidad de la luz, lo que no ocurre en circunstancias normales.

Fuente:
Para más información, recomiendo leer ‘relatividad’ de Einstein (o un libro similar para principiantes sobre relatividad).

Podemos pensar en esto. Primero, supongamos que el espacio era exactamente como “ahora” pero no había una dimensión temporal. Es decir, el tiempo solo tenía un valor y siempre era solo ese “ahora” en el que estaba cuando leía la palabra hace unos segundos. Si ese fuera el caso, entonces el movimiento sería imposible, y pensar también, porque el pensamiento requiere señales que se mueven a lo largo de las células cerebrales. Así que ya ves, el tiempo es real para cualquier ser consciente.
No estoy de acuerdo con tu sugerencia de que el tiempo es una ilusión. Sin embargo, el paso del tiempo es ilusorio. El tiempo no fluye. Somos los seres conscientes los que tenemos la impresión de que estamos viajando a través del tiempo. El futuro y el pasado son bastante fijos. Somos nosotros los que estamos “moviéndonos” de lo primero a lo segundo.
De acuerdo, si nos estamos moviendo, debe haber una “dimensión” para dar cuenta del movimiento.
No podemos dudar de que hay un espacio en el pasado donde teníamos menos de un metro de largo y en el espacio que actualmente ocupamos, somos mucho más altos. Estos dos espacios tienen valores de tiempo diferentes. Eso no es una ilusión.

Lo mismo podría pensarse para el significado de “distancia” o “espacio”. ¿Cómo lo definirás? ¿La distancia significa la distancia entre dos puntos? ¿El espacio significa espacio entre dos objetos? Podría ser muy difícil darse cuenta de las propiedades más elementales de los objetos.

El tiempo también es una propiedad elemental que se puede definir como la distancia entre 2 eventos / orientación de los objetos / estructura del objeto / composición del objeto, etc. Pero esta distancia debe calcularse en el gráfico con uno de sus ejes indicado por el tiempo.

Y puedes dar cualquier tipo de medida como su unidad más básica. Por lo tanto, los segundos se usan en unidades SI, los años se usan en unidades cosmológicas y todo esto solo para satisfacer las necesidades básicas de las propiedades del objeto.

Espero que te haya confundido porque solo entonces podrás descubrir su significado.