Debido a que las fuerzas subatómicas que mantienen las partículas juntas son mucho más fuertes que la “fuerza” que expande al universo. No solo no está cambiando los tamaños de las partículas subatómicas, sino que tampoco está cambiando el tamaño de nuestro sistema solar o nuestra galaxia. Eso es porque incluso la gravedad (una fuerza muy débil) es más fuerte que el efecto de expansión. Probablemente estés pensando que, debido a que el espacio se está expandiendo, se niegan otras fuerzas o esas otras fuerzas, pero es mucho más fácil de visualizar. Solo imagina dos imanes y lentamente aumentas el espacio entre ellos ¿Qué pasará? Todavía se atraerán y disminuirán la distancia entre ellos. Ahora esta fuerza que los está separando se está haciendo extremadamente débil y extremadamente lenta para que no tengan problemas para mantenerse conectados. Pero como algo divertido en que pensar, en unos 500 trillones de años, si la tasa de expansión continúa aumentando a las tasas actuales, lo que está pensando realmente ocurrirá. La fuerza de expansión será tan grande que cada partícula subatómica será destrozada. En ese punto, solo los agujeros negros sobrevivirán, después de que se descompongan, el universo entrará en un solo estado cuántico porque los gradientes de energía serán uniformes en todo. No encontrarás una partícula por mil millones de años luz. Una vez que el universo while es ese único estado cuántico, todo el espacio dentro de él se volverá matemáticamente sin sentido. Ya no habrá tales distancias. En ese momento sufrirá otro período inflacionario, un salto cuántico (debido a que los estados cuánticos solo pueden bajar mucho antes de volver a abrirse camino) y volveremos a hablar de lo mismo.
Si el universo se está expandiendo, ¿por qué no aumenta el tamaño de un átomo o partícula subatómica?
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Un electrón solo es estable a ciertas distancias del núcleo que está orbitando. A medida que el espacio se expande, moviendo el electrón más hacia afuera, el electrón regresa hacia adentro, moviéndose naturalmente hacia su distancia orbital estable.
La velocidad de expansión del universo es demasiado lenta para superar esto: por lo tanto, el tamaño de un átomo no aumenta.
Lo mismo se aplica a las partículas subatómicas, a la unión de los átomos para formar moléculas, y así sucesivamente. Es solo cuando se trata de cosas que no están acopladas de manera estable donde la expansión puede realmente separarlas.
La expansión del espacio se postula para estar en todas partes. Lo que eso significa es que algunos bits de espacio extra se insertan en todas partes en el espacio como una cierta tasa. Tenga en cuenta que es muy probable que se trate de una “inserción” constante de espacio por un cierto volumen de espacio, lo que conducirá a un ritmo de expansión acelerado a grandes escalas porque cuanto más lejos esté un objeto, más espacio habrá entre ellos y más. el espacio se traduce en espacio adicional insertado en el medio, lo que resulta en más espacio, lo que resulta en una mayor inserción de espacio, etc, etc., etc.
Sin embargo, esta tasa de inserción en el espacio es extremadamente pequeña y puede descuidarse por completo a escalas de partículas y posiblemente hasta escalas mucho más grandes como galaxias o incluso cúmulos de galaxias.
Cada vez que se agrega espacio dentro de una partícula, los enlaces de la partícula contraerán la partícula a su tamaño original. Lo mismo se aplica a todos los demás tipos de enlaces nucleares y moleculares.
Cualquier espacio que se agregue entre objetos que están unidos gravitacionalmente como planetas que giran alrededor de una estrella o lunas que giran alrededor de un planeta, por ejemplo, pueden crear un pequeño aumento del tamaño de la órbita con el tiempo. Sin embargo, este aumento es tan pequeño que también puede descuidarse en comparación con todos los demás factores que influyen en el tamaño de la órbita, como las ondas gravitacionales, por ejemplo.
Entonces, creo que es un error pensar que esto podría conducir en última instancia a desgarrar planetas o moléculas. La razón es que la inserción de espacio es probablemente constante en cualquier cantidad de volumen de espacio. Porque como dije al principio: una tasa de inserción de espacio constante para cualquier cantidad de volumen de espacio dada será una aceleración de la expansión del espacio en escalas grandes.
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