La respuesta corta es no, porque la relatividad describe el espacio-tiempo real y el taquión pertenece al espacio-tiempo virtual y al espacio no obvio (NOS);
Veamos el cambio de blues gravitacional; Cuando un fotón está cayendo en un campo gravitacional, su energía y frecuencia aumentan. Independientemente de la atmósfera, si consideramos este evento desde el aspecto de la mecánica cuántica, la energía del fotón aumenta en un vacío cuántico. En el blueshift, se entrelazan tres campos: campo de gravedad que está formado por gravitones, campo virtual que contiene fotones virtuales y campo electromagnético real de fotones reales. Entonces, hay un enredo de campos en el desplazamiento al azul gravitacional. Cada campo tiene su propio espacio que se puede describir de la siguiente manera:
1- Espacio-tiempo real: todo es visible o detectable directamente en el espacio-tiempo real. Todo se mueve con velocidad v <o = c en el espacio-tiempo real. La velocidad de la luz es la velocidad más alta en el espacio-tiempo real.
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- Si me muevo casi a la velocidad de la luz (imagínese) y tengo un arma y la disparo, ¿la bala irá más rápido que la luz?
2- Espacio-tiempo virtual: todo es detectable indirectamente en el espacio-tiempo virtual. También se llama energía sub cuántica ( SQE ). Cada partícula, como la partícula virtual, es explicable en el espacio-tiempo virtual. Los fotones virtuales pueden pasar de una partícula interactuando a la otra más rápido que la velocidad de la luz. Cada partícula virtual se mueve con velocidad V (SQE) VSQE , de modo que V (SQE)> o = c.
3- Espacio no obvio ( NOS ); todo como el gravitón no es directamente (también indirectamente) detectable en un espacio no obvio. La producción de espacio no obvio son las energías sub cuánticas como el fotón virtual, de hecho, los gravitones se convierten en energías sub cuánticas y el fotón virtual está compuesto de energías sub cuánticas. Todo se mueve con la velocidad V (G); para que V (G)> V (SQE) en un espacio no obvio. El espacio no obvio existe sin pasar el tiempo.
Es notable que estos espacios son indivisibles entre sí, están estrechamente entrelazados. Cualquier pequeña porción del espacio disponible se compone de los tres espacios anteriores. La interacción entre estos espacios provoca la creación y aniquilación de las partículas detectables (ver figura).
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