Cuando las partículas aparecen y desaparecen (en el vacío del espacio), ¿cambian continuamente entre estados de materia y energía?

Probablemente se esté refiriendo a la fluctuación cuántica, que es la aparición temporal de partículas energéticas de la nada, según lo permite el Principio de incertidumbre. También se conoce como fluctuación de vacío.

La teoría cuántica, y específicamente el principio de incertidumbre de Heisenberg, proporciona una explicación natural de cómo la “energía” puede haber salido de la “nada”. El espacio vacío no está realmente ‘vacío’, según la mecánica cuántica: en cambio, está lleno de partículas cuánticas que entran y salen de la existencia. En todo el universo, las partículas y las antipartículas se forman espontáneamente y se aniquilan rápidamente sin violar la ley de conservación de la energía. Estos nacimientos y muertes espontáneas de pares de partículas virtuales se conocen como “fluctuación cuántica”. Los experimentos de laboratorio han demostrado que las fluctuaciones cuánticas ocurren en todo el universo, todo el tiempo. Los pares de partículas virtuales (como los electrones y los positrones) afectan directamente los niveles de energía de los átomos, y los niveles de energía pronosticados no están de acuerdo con los niveles medidos experimentalmente a menos que se tengan en cuenta las fluctuaciones cuánticas .

Las partículas virtuales son una interpretación de una parte de la teoría cuántica de campos. La física cuántica tiene una forma de admitir puntos de vista alternativos que producen predicciones idénticas.

El principio de incertidumbre de Heisenberg a menudo se invoca para explicar partículas virtuales. El HUP implica, entre otras cosas, que las mediciones de energía y de “ubicación” en el tiempo son complementarias en el sentido de que, en los límites de la medición, más precisión en uno requiere menos precisión en el otro. (Puede pensar que es similar a la optimización de pareto en economía y otros sistemas con recursos limitados).

Las partículas virtuales “existen” debido a esas condiciones limitantes. Entonces su energía y su duración de supervivencia son complementarias. Las partículas virtuales de muy baja energía podrían existir durante mucho tiempo, pero las de energía moderadamente energética desaparecen muy rápidamente, y aquí estamos hablando de escalas subatómicas de energía y tiempo.

El efecto Casimir a menudo se explica en términos de partículas virtuales, pero apostaría un Schrodinger a un Heisenberg que hay otras perspectivas.

Si.

Concentra suficiente energía en un punto en el espacio-tiempo y un par de partículas, que consiste en una partícula más su antipartícula, es decir, electrón y positrón, surgirá. (Se dice que la antipartícula representa la “brecha” que queda en el campo de partícula virtual por la creación de la partícula).

En términos generales, estas parejas, siendo como son materia y antimateria, se sentirán atraídas juntas, y cuando se toquen, generalmente se aniquilarán mutuamente. Esto devuelve su energía constituyente a su fuente, es decir, la energía del vacío, ya que se transforman en un par de fotones de, por lo general, frecuencia de rayos gamma.

El Principio de incertidumbre de Heisenberg y las reglas de la teoría cuántica dicen que este debería ser un proceso continuo, en todas partes y en todo momento. Es solo que nunca lo hemos visto.

Algo así como. Pero no es como si hubiera alguna forma de energía al principio que se convirtió en la cantidad equivalente de masa y luego volvió a convertirse en energía. En cambio, la energía requerida para formar la masa se “desfalca del banco de energía” pero solo por un tiempo muy breve dictado por el principio de incertidumbre de Heisenberg (la versión de tiempo de energía); ¡tiene que ser “redepositado” antes del próximo inventario! Este es el resultado de una violación temporal de la conservación de energía. Al menos esa es la forma en que lo veo, y así (creo) lo hizo Yukawa.

Grandes respuestas aquí (excepto que Muhammad parece estar distorsionado, posiblemente en la traducción), pero es solo una parte de la verdad. Muchas cosas extrañas suceden en el espacio entre partículas (sin juego de palabras), y mucho menos en el vacío. Originalmente, nos sorprendió descubrir que “dentro del átomo” era en gran parte un espacio vacío, pero parece que dentro del quark, también hay un espacio mayormente vacío.

Sin embargo, dado que los fenómenos que describe no son, en sí mismos, completamente descritos o entendidos, apuesto a que aún hay mucho por aprender aquí.

Rafe

T

cuando la energía se convierte en materia, requiere parciales como el átomo y sus subs y parciales están ocultos por energía de enlace. y cuando la materia se convierte en fisión como reacciones, libera esta energía.

El vacío es el espacio donde la densidad de energía es más baja.

puede ser producción e inhalación simultáneas o conversión de energía de materia o materia a materia oscura o energía a energía oscura. Podemos adivinar y esperar, pero hago hincapié en la producción de pares, como el agujero negro cercano por el profesor Hawking.

Según el modelo de BIG BATHROOM UNIVERSE de Tufail Abbas sobre GRANDES PREGUNTAS, la materia y la energía son una realidad claramente distinta, como se describe en la siguiente respuesta:

The Gravity por Tufail Abbas en GRANDES PREGUNTAS

Sí, eso es lo que se postula. aún no se ha observado en el espacio libre.

El punto es que para cualquier volumen práctico de espacio, el promedio es cero. El mejor juego de suma cero, en todo el universo

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