¿Cuál es la historia de la gravedad cuántica?

En el mundo esquizofrénico del Gran Hermano, después de establecer que 2 + 2 = 5, los científicos comenzaron a desarrollar un nuevo campo, la aritmética cuántica, donde 2 + 2 = 5 y la vieja verdad, 2 + 2 = 4, deberían coexistir gloriosamente:

http://ebooks.adelaide.edu.au/o/…
“Al final, el Partido anunciaría que dos y dos son cinco, y tendrías que creerlo. Era inevitable que hicieran ese reclamo tarde o temprano: la lógica de su posición lo exigía. No solo la validez de la experiencia , pero la existencia misma de la realidad externa, fue negada tácitamente por su filosofía. La herejía de las herejías era de sentido común. Y lo que era aterrador no era que te mataran por pensar de otra manera, sino que podrían tener razón. Porque, después de todo , ¿cómo sabemos que dos y dos son cuatro? ¿O que la fuerza de gravedad funciona? ¿O que el pasado es inmutable? Si tanto el pasado como el mundo externo existen solo en la mente, y si la mente misma es controlable, ¿qué? ? ”

En el mundo esquizofrénico de Einstein, después de establecer que el tiempo es relativo, flexible, etc., los científicos comenzaron a desarrollar un nuevo campo, la gravedad cuántica, donde el tiempo relativo, flexible, etc. y el viejo tiempo absoluto deberían coexistir gloriosamente:

“El esfuerzo por unificar la mecánica cuántica y la relatividad general significa reconciliar nociones de tiempo totalmente diferentes. En la mecánica cuántica, el tiempo es universal y absoluto; sus tics constantes dictan los enredos en evolución entre las partículas. Pero en general la relatividad (teoría de la gravedad de Albert Einstein), el tiempo es relativo y dinámico, una dimensión que está inextricablemente entretejida con las direcciones X, Y y Z en un tejido de “espacio-tiempo” de cuatro dimensiones. https://www.quantamagazine.org/2…

https://www.perimeterinstitute.ca/research/conferences/convergence/roundtable-discussion-questions/what-are-lessons-quantum
Instituto Perimetral: “La mecánica cuántica tiene una cosa, el tiempo, que es absoluta. Pero la relatividad general nos dice que el espacio y el tiempo son dinámicos, por lo que existe una gran contradicción allí. Entonces, la pregunta es si la gravedad cuántica puede formularse en un contexto donde la mecánica cuántica todavía tiene tiempo absoluto?

http://www.sciencemag.org/conten…
“En la teoría general de la relatividad de Einstein, el tiempo depende localmente de la gravedad; en la teoría cuántica estándar, el tiempo es global: todos los relojes” funcionan “de manera uniforme”.

http://arxiv.org/pdf/gr-qc/0610057.pdf
“Por un lado, el tiempo en la mecánica cuántica es un tiempo newtoniano, es decir, un tiempo absoluto. De hecho, los dos métodos principales de cuantización, a saber, el método de cuantificación canónica debido al método integral de trayectoria de Dirac y Feynman se basan en restricciones clásicas que se convierten operadores aniquilando los estados físicos, y en la suma de todas las trayectorias clásicas posibles, respectivamente. Por lo tanto, ambos métodos de cuantificación se basan en el tiempo global y absoluto de Newton. (…) La transición a las teorías de campos cuánticos relativistas (especiales) puede realizarse reemplazando el tiempo Newtoniano absoluto único por un conjunto de parámetros temporales asociados a la familia naturalmente distinguida de los marcos de inercia relativistas “.

http://www.hindawi.com/journals/isrn/2013/509316/
“En la mecánica cuántica, el tiempo es absoluto. El parámetro que ocurre en la ecuación de Schrödinger se ha heredado directamente de la mecánica newtoniana y no se ha convertido en un operador. En la teoría cuántica de campos, el tiempo por sí solo ya no es absoluto, sino el espacio-tiempo de cuatro dimensiones es; constituye la estructura de fondo fija sobre la cual actúan los campos dinámicos. GR es de una naturaleza muy diferente. Según las ecuaciones de Einstein (2), el espacio-tiempo es dinámico, actuando de manera complicada con el impulso energético de la materia y consigo mismo. Los conceptos de tiempo (espacio-tiempo) en la teoría cuántica y GR son, por lo tanto, drásticamente diferentes y no pueden ser fundamentalmente verdaderos “.

Pentcho Valev

Gran pregunta Se sabe que la gravedad cuántica es una de las cosas más equívocas en la mecánica cuántica, que la dualidad holográfica de cada onda, como en el horizonte de eventos, no puede demostrar la estructura de banda causal.

Principio holográfico – Wikipedia

La época de Planck también juega un papel, que la curvatura de divulgación infinita en el espacio-tiempo, ya sea una escalera de estados decoherentes o materia condensada siguiendo el teorema de Bose-Einstein. El efecto fotoeléctrico y otros son meros exámenes de la actividad de los fotones, establece mucho sobre cómo funciona el universo en general y que las cadenas en el horizonte forman un horizonte gravitacional a escalas macroscópicas. La termodinámica se usa ampliamente para calcular la supergravedad, el hecho de que la supersimetría y las superdegeneraciones están presentes. Cosmológicamente, se dice que la geodésica entre el punto A y el punto B de una certeza postulada por Stephen Hawking es la entropía real de un estado fundamental físico de tal manera que el aumento de singularidad en la energía de masa es relativo a la radiación térmica.

dS = deltaMc ^ 2 / T

Algunos postularon que la dualidad de la función de onda depende tanto de los bits como de los nodos. El estudio de la supergravedad y las singularidades depende mucho del desplazamiento al rojo y la dualidad holográfica, así como de la teoría de cuerdas. Podrías estudiarlos a medida que avanzas. El teorema de Gauge establece la curvatura en el espacio-tiempo apenas normalizable, que todo es invariante bajo la traducción de Fourier u otras transformaciones. Los bosones de calibre que giraban serían hermitianos. Esto se basa tanto en la teoría de campo como en otras.

Espero que haya ayudado.

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