¿Las singularidades de los agujeros negros violan el principio de incertidumbre?

Por supuesto. Current Physics se encuentra en la parte superior de la Ley de Gravitación de Newton y otras leyes que contienen polos, es decir, divergencias a distancia cero. Esto es ciertamente incorrecto y la teoría del universo hipergeométrico (HU) corrige ese error.

La corrección de las leyes de la física tiene un impacto en la física de partículas, la cosmología y la mecánica cuántica. Particularmente en Cosmología, HU desafía todo el campo al mostrar que si la Constante Gravitacional varía inversamente con el radio 4D del Universo y que la topología propuesta por HU para el Universo 3D es correcta (Universo 3D == velocidad de la luz hipersférica hipersférica expansiva), entonces las posiciones de tipo 1A Las explosiones de supernova se están sobreestimando. Las distancias corregidas y el análisis geométrico simple muestran que no es necesario que la teoría de la inflación, la energía oscura y la materia oscura expliquen el cosmos en general. Dark Matter está mapeado en una hiperesfera de antimateria rezagada (solo 0.1 femtometer detrás de nosotros). Este antiuniverso rezagado es frío, menos denso y probablemente responsable de los estallidos de rayos gamma al comienzo de los tiempos.

A continuación se muestra una respuesta a “si los agujeros negros tienen discos de acreción”. Esta respuesta toca la vista HU de la interacción gravitacional dentro del Agujero negro y las densidades máximas para los agujeros negros y las estrellas de neutrones.

¿Tienen discos de acreción?

Si. Un disco de acreción solo depende de la gravedad y la distribución de masa (distribución de polvo). Tanto el agujero negro como la estrella de neutrones tienen como precursor una explosión de supernova. La diferencia entre esos dos caminos se debe a la masa inicial.

Vista de la teoría del universo hipergeométrico (HU)

La distinción entre una estrella de neutrones también es superficial. HU predice que un Agujero Negro podría tener una capa externa de neutrones dependiendo de su tamaño.

Dilatadores Fundamentales

HU propone un nuevo modelo para la materia basado en la coherencia fundamental del dilatador. La coherencia fundamental del dilatador es una coherencia entre los estados estacionarios de deformación de la métrica local.

Las fases de diferencia de la coherencia corresponden a electrón, protón, positrón, antiprotón.

Hay una representación gráfica útil, el diagrama de bolas a continuación:

Estas son la representación del ciclo infinito para un electrón y para un positrón.

Analicemos el electrón. El verde se asigna a la contracción. La masa de electrones es pequeña en comparación con el protón. Esto significa que el electrón corresponde a un nivel más bajo de “energía” donde el pozo es más profundo. Los estados de protones se asignan al primer estado excitado de deformación métrica.

No confunda los estados excitados de la deformación métrica estacionaria con los estados excitados de la Coherencia misma. El neutrón es un estado excitado de la coherencia y se muestra a continuación.

Neutrones

Este es el diagrama potencial para la coherencia del estado excitado de neutrones.

Puedes ver que la coherencia comienza como un protón. Hay una rotación dentro del Universo 3D (la mitad de un antineutrino) que cambia la fase entre el túnel y el giro. Ahora, la fase que está en fase con el Universo es el electrón. Al final de la fase electrónica, otro medio antineutrino lleva la coherencia al estado inicial. La media nota antineutrina (nota de transmutación) no proporciona una coincidencia de fase perfecta. El desajuste se reduce por el giro interno. Los neutrones son dímeros y giran 180 en cada paso de De Broglie de la expansión del Universo.

Esos grados de libertad (radio de neutrones, longitud de onda de De Broglie, masas de electrones y protones) son suficientes para extraer el ángulo de desfase asociado con un antineutrino. La vida útil se puede modelar fácilmente en función de la energía centrífuga o la eliminación de gases. Observe que la rotación no es alrededor de un centro de masa 3D, es alrededor del centro de masa 4D. Los electrones y los protones son iguales desde un punto de vista 4D.

Aquí está el diagrama de bolas de neutrones:

Las líneas rojas son las notas de transmutación, que corresponden cada una a un medio antineutrino.

¿Qué sucede cuando las cosas se ponen difíciles?

Cuando comienza el proceso gravitacional, la materia se comprime. Las siguientes figuras se pueden usar para comprender lo que sucede a medida que la Gravitación se fortalece.

Comienza la interacción:

La gravitación y otras fuerzas actúan a través de potenciales retardados, es decir, los dilatadores interactúan a un ángulo de 45 grados en el marco de referencia expansivo de HU.

Puedes notar la torsión del tejido del espacio local alrededor de la partícula izquierda. La línea verde inferior representa el FS en un paso de De Broglie antes.

A medida que aumenta la presión gravitacional, el efecto sobre la estructura del espacio es acelerar la materia contra la materia. Simplemente sucede que no hay lugar para la aceleración.

Finalmente, el tejido del espacio se alinea a lo largo de 45 grados y la interacción no produce más deformación. Esta es la libertad asintótica. Los dilatadores no perciben ninguna fuerza.

Los neutrones son los primeros en alcanzar esa condición. El grado interno de libertad de un neutrón significa que a pesar de estar fijo en el espacio, el neutrón sigue girando.

Los campos gravitacionales superiores descomponen los neutrones en dilatadores, finalizando la formación del agujero negro. La densidad se calcula fácilmente con solo conocer la longitud de onda de De Broglie. De manera similar, uno puede calcular la densidad de una estrella de neutrones.

Nuevamente, en la superficie de un agujero negro, los neutrones podrían existir, dependiendo de la masa total.

¿Por qué los agujeros negros son negros?

Los agujeros negros son negros no solo por la lente gravitacional. El potencial de libertad asintótica podría ser tan profundo que los estados vibrónicos podrían estar en la región de Rayos Gamma, si es que existen.

Conclusión

En el HU, los agujeros negros tienen pelo. Tienen estructura interna, entropía interna, por lo que los cálculos de la entropía superficial podrían estar equivocados.

JBS, la respuesta fácil es no; Aquí por qué.

Wikipedia define el Principio de incertidumbre UPEn mecánica cuántica , el principio de incertidumbre, también conocido como el principio de incertidumbre de Heisenberg, es cualquiera de una variedad de desigualdades matemáticas [1] que afirman un límite fundamental a la precisión con la que ciertos pares de propiedades físicas de se puede conocer una partícula , conocida como variables complementarias, como la posición x y el momento p “.

Entonces, primero, comprenda que UP se relaciona con las ‘propiedades de una partícula’, no con la astrofísica de una singularidad … Y solo porque GR carece de alguna manera, describir una singularidad como un solo punto similar a una ‘partícula’ no es presa / madura para QM para intervenir y aplicar sus principios, solo significa que GR carece de explicaciones, etc.

El acuerdo entre Quantum Mechanics QM y General Relativity GR es un problema continuo, y llevar los principios de QM a campos relacionados con GR y viceversa es de gran interés para muchos científicos; e indicado por su pregunta.

Pero no se recomienda salir a una rama de QM llamada Principio de Incertidumbre que se aplica a las partículas para luego construir UP para aplicar “¿Las singularidades de los agujeros negros violan el Principio de Incertidumbre?” En el campo de la astrofísica GR.

douG

Diría que mucho más profundo es que las singularidades violan las leyes de la naturaleza debido al hecho de que representan una divergencia infinita en la curvatura riemanniana local del espacio-tiempo.

La relatividad general, como teoría predictiva falla completamente en la vecindad de una singularidad precisamente porque predice infinitos; los infinitos se consideran en gran medida un no-no cuando se trata de predicciones de una teoría.

Como tal, una singularidad clásica en la relatividad general es un presagio del hecho de que la relatividad general se descompone como una teoría predictiva que se acerca a la escala de Planck. Esto está íntimamente relacionado con el problema de encontrar una teoría de la gravedad cuántica.

Así es como sabemos que no hay singularidades en los centros de los agujeros negros.

La respuesta de Edward Cherlin a ¿Puede un agujero negro realmente tener cero volumen?

Tal vez. Tal vez no.

Tiene razón en que una singularidad (un punto infinitamente pequeño de densidad infinita) está en contradicción con el principio de incertidumbre (que implica que la posición no puede medirse con precisión arbitraria). Pero tal vez eso no sea realmente un problema.

Las singularidades dentro de los agujeros negros están separadas del resto del universo por el horizonte de eventos del agujero negro. Por lo tanto, es imposible obtener información sobre el interior del agujero negro. Esto significa que la singularidad puede estar allí, pero su presencia no tiene efecto en nada fuera del agujero negro.

El problema es que las teorías físicas generalmente no pueden abordar las singularidades, por lo que nuestras teorías (especialmente la mecánica cuántica) no describen lo que sucede dentro de un agujero negro. Pero tal vez la pregunta ‘¿Qué sucede dentro de un agujero negro?’ simplemente no es falsificable y, por lo tanto, no tiene interés científico.

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