¿Qué pasaría si alguien uniera con éxito la gravedad con la mecánica cuántica?

Eso depende.

El buen caso: Bob pudo haber tenido una gran idea y de hecho se enseñó a sí mismo toda la física relevante (obtuve una educación universitaria durante 9 años y probablemente entiendo el 20% ahora, por lo que es mejor que sea mucho más brillante que yo, pero eso no es Así de dificil).

En ese caso, se da cuenta de que las teorías físicas tratan de predecir hechos observados experimentalmente. Por lo tanto, demostrará matemáticamente que su nueva teoría predice las mismas respuestas que las teorías actuales con un alto grado de precisión. Es decir, sus ecuaciones se simplificarán a las probadas y comprobadas de la Relatividad general cada vez que se encuentre una curvatura moderada del espacio-tiempo (por ejemplo, todo el universo excepto los agujeros negros y el Big Bang). También verificará que sus ecuaciones se simplifiquen a las de la teoría de campo cuántico actual y el modelo estándar siempre que la gravedad sea débil, para predecir los experimentos extremadamente precisos que confirman las predicciones numéricas de los modelos actuales. También mostrará que el conflicto matemático fundamental entre la Relatividad General y la Teoría Cuántica (falta de renormalización, etc.) no existe en su teoría (que solo la Teoría de Cuerdas ha logrado hasta ahora, pero la Teoría de Cuerdas tiene otros problemas).

Luego, si es realmente genial, predecirá nuevos resultados experimentales para los regímenes intermedios, donde los efectos cuánticos y la gravedad reinan y las teorías actuales fracasan matemáticamente. En el mejor caso posible, estos conducen a predicciones que podemos observar hoy, por ejemplo, algo sobre el fondo cosmológico de microondas que aún no se ha descubierto.

Si logra todo eso en forma matemáticamente rigurosa, puedes APUESTA por que los físicos estarían por todas partes, tratar de hacer agujeros en él (el trabajo de cualquier científico), porque todos esperarían poder hacer que sea aún mejor compartir fama y dinero contigo por el inevitable premio Nobel.

El mal caso: la idea es vaga, en la línea “Creo que la gravedad es una oscilación de la energía oscura”. No hay ecuaciones, y Bob no puede explicar cómo su teoría predice cosas que ya se conocen, por ejemplo, resultados experimentales básicos. No puede hacer predicciones numéricas.

Lo que tenemos en este caso no es una “teoría universal exitosa”, tenemos algo vago e indefinido y, por lo tanto, sin sentido. Si Bob se da cuenta de eso y aprende más física para comprender más de lo que se conoce actualmente y cómo refinar sus ideas, y particularmente si está dispuesto a modificar su idea cuando se da cuenta de que es incompatible con las cosas conocidas, está en el mejor manera de convertirse en un científico.

Si, por el contrario, insiste en que su idea es correcta y envía documentos a muchos científicos eminentes, auto-publica libros completos o palabras e imágenes, pero sin ecuaciones, entonces tenemos un chiflado. La física está llena de ellos (pero luego, cada campo lo es, ya sea medicina, matemáticas, psicología, etc.). Si, como ocurre en algunos casos, Bob logra convencer a las personas crédulos de que su teoría es la solución a las futuras necesidades de energía y hace que inviertan grandes sumas de dinero, entonces tenemos un fraude brillante, aunque Bob puede no ser un fraude si él realmente cree que tiene razón

.

La física es muy difícil, muchos científicos brillantes han pasado sus vidas pensando en ello. Por lo tanto, las probabilidades de que un extraño tenga una gran idea de que aleatoriamente es compatible con toda la física conocida y la extiende (recuerde que Bob aprendió física solo después de tener la idea) es extraordinariamente pequeña. Entonces, casi todas estas nuevas teorías están equivocadas y, por lo tanto, casi todas las personas que afirman haber encontrado esa teoría son chiflados.

Es por eso que la carga de la prueba que expuse en el buen caso es tan importante. Los físicos son bombardeados con teorías chifladas (mi asesor de doctorado recibe varios correos por mes) y nadie puede permitirse el lujo de perder el tiempo.

Einstein fue el “buen caso”. Estudió física primero, muy duro. Luego hizo experimentos (en su cabeza – experimentos de pensamiento). Se le ocurrieron teorías que funcionarían en los regímenes conocidos: la relatividad especial es compatible con la mecánica de Newton y la teoría del electromagnetismo de Maxwell en el límite de baja velocidad. Luego hizo predicciones (p. Ej., E = mc ^ 2) que se confirmaron con el tiempo.

Resumen de la gravedad atómica (gravedad unificadora y mecánica cuántica)

Comprender los principios de la gravedad atómica brinda a cualquiera que intente unificar la gravedad y la mecánica cuántica una oportunidad ideal para la investigación innovadora.

La gravedad a escala atómica ocurre todo el tiempo dentro de nosotros y a nuestro alrededor cada día aquí en la tierra y es omnipresente en todo el universo observable.

La naturaleza misma ha seguido un conjunto de principios unificados sin dudas ni dudas durante muchos milenios y es solo recientemente que la ciencia tiene la oportunidad de sacar provecho de lo que la naturaleza ha sabido desde el principio de los tiempos.

Lo más importante es que los principios de la gravedad atómica son el eslabón perdido para unificar las cuatro fuerzas fundamentales (gravedad, electromagnética, nuclear fuerte y nuclear débil) de la naturaleza. Las ciencias naturales (algunos ejemplos son biología, física, astronomía y ciencias de la Tierra) ahora están vinculadas y entendidas bajo un solo paraguas de principios.

Las tres leyes naturales de la gravedad atómica se demuestran en una multitud de conjuntos de datos experimentales existentes y en observaciones actuales y pasadas. Esta correlación entre las leyes de la gravedad atómica y la observación es algo de esperar.

A continuación se muestra un resumen simplificado de los principios establecidos para un fácil aprendizaje.

Tres leyes de “fluctuación gravitacional atómica” (AGF)

AGF 1 (Tipo 1)

Considere un sistema de un planeta y es una luna en órbita.

Factores físicos:

1) La masa total (firma de gravedad (GRS)) de cada estructura.

2) La distancia entre los puntos gravitacionales centrales de cada estructura.

3) La velocidad relativa de cada estructura.

Ahora considere un solo átomo en la superficie del planeta. El núcleo del átomo se desplaza con respecto a su punto central hacia el punto gravitacional central del planeta. A medida que la luna transita sobre el átomo, el núcleo del átomo, contenido dentro de su esfera de electrones, se desplaza y sigue a la luna en relación con su velocidad de tránsito. El ligero desplazamiento del núcleo es relativo a su propio punto central y se aleja del punto central del planeta; hacia el centro de tránsito de la luna, siguiendo el tránsito de la luna y luego volviendo a su posición original antes del tránsito de la luna. Este efecto en el átomo se llama fluctuación gravitacional atómica tipo 1 (AGF 1).

Nota: Durante el tránsito de la luna, la transferencia de energía de la luna al átomo no utiliza fisión nuclear, fusión ni ninguna entrada de energía radiante electromagnética externa. Es una fuerza simple concentrada en cada átomo que dos veces al día mueve millones / billones de toneladas de agua oceánica. La fuerza tampoco rompe el enlace químico de las moléculas de agua con una frecuencia tan baja de fluctuación gravitacional atómica inducida por el tránsito diario de la luna.

La fluctuación gravitacional atómica (AGF 1) que ocurre en cualquier sistema planetario y lunar gravitacionalmente unido interactúa dentro de las restricciones de la estructura de cada cuerpo en órbita individual. La fluctuación del núcleo de cada átomo depende de su posición dentro de la estructura ambiental atómica (AES) de la luna o del cuerpo planetario y las entradas relativas de AGF 1. La interacción es más observable en grandes estructuras de átomos en su estado fluido (dentro de las propiedades químicas o reológicas) dentro del interior, en la superficie o en cualquier atmósfera presente dentro de cada sistema. Los fluidos atmosféricos de gran profundidad relativa demostrarán una reacción del sistema acumulado más robusta a la entrada de energía externa AGF 1. Sistemas como el Sol, Saturno, Júpiter y Neptuno demuestran que esta característica hace de la gravedad atómica un principio unificador en astrofísica.

La fluctuación gravitacional atómica (AGF 1) en cada átomo en la atmósfera, en la superficie o en el interior de un planeta está constantemente influenciada por las alineaciones relativas a su Sol o luna (s) y cualquier sistema planetario adicional o áreas de materia contenidas dentro de su sistema solar. Las observaciones indican que los sistemas solares individuales demuestran la influencia de la interacción de la fluctuación gravitacional atómica (AGF 1) con su agujero negro galáctico central y con todas las otras áreas de gravedad firmadas en la estructura galáctica. AGF 1 demuestra las influencias de largo alcance tanto para los muy pequeños como para los muy grandes.

Nota: El comportamiento de AGF 1 en sistemas unidos gravitacionalmente separados por huecos del espacio induce una frecuencia relativamente baja de AGF dentro de cada átomo, sin embargo, los resultados acumulados son fácilmente observables cuando ocurren dentro de las condiciones correctas de la estructura ambiental atómica (AES), como en nuestros océanos y ambiente. La fuerza de marea es la metáfora utilizada para explicar este tipo de transferencia de energía (AGF 1).

AGF 2 (Tipo 2)

AGF 2 utiliza el mismo principio que ocurre en AGF 1: que al ser el núcleo del átomo se desplaza en relación con su punto central por una entrada de energía cinética localizada. La entrada cinética utilizada para producir AGF 2 en los átomos, puede ocurrir en todas las estructuras de estructura ambiental atómica (AES) gravitacionalmente unidas que existen en un vacío de espacio. AGF 2 es una influencia observable bien entendida que crea una multitud de efectos dentro de la estructura de la Tierra. Las olas producidas al arrojar piedras al agua o el sonido de un pájaro cantando son algunos ejemplos. Actualmente, este proceso se entiende bien y se observa y mide fácilmente. Los experimentos de termometría de gas acústico están haciendo grandes avances en la observación de este principio.

Nota: El comportamiento de AGF 2 dentro de los sistemas de estructura ambiental atómica individual (AES) contenidos por huecos espaciales generalmente induce una frecuencia de rango medio de AGF dentro de cada átomo en el sistema en comparación con AGF 1: la entrada cinética tiende a ser de naturaleza localizada, como haciendo sonar una campana o temblando en el suelo. Las ondas de sonido y las ondas sísmicas son algunas metáforas utilizadas para describir generalmente este tipo de transferencia de energía (AGF 2).

La espectroscopía vibrónica es un método utilizado para estudiar el análisis de energía cinética de las fluctuaciones de energía introducidas en los átomos cuánticos. Las fluctuaciones de energía introducidas por la vibración (energía cinética) al átomo cuántico es equivalente al análisis de la fluctuación gravitacional atómica; tipo 2 (AGF 2).

AGF 3 (Tipo 3)

AGF 3 utiliza el mismo principio que AGF 1: que el núcleo del átomo se desplaza con respecto a su punto central por una entrada cinética inducida en el núcleo por el flujo de electrones. A medida que los electrones fluyen hacia oa través de un sistema de estructura ambiental atómica apropiada, cada átomo ha inducido la introducción de AGF. La tasa de fluctuación de cada núcleo depende de su posición dentro de la estructura ambiental atómica (AES) y de la cantidad relativa de flujo de electrones a través de la estructura. En general, aumentar el flujo de electrones a través de un AES similar también aumentará la energía radiante y las ondas de sonido emitidas. Actualmente, este proceso se entiende bien y se utiliza y controla en muchos productos y sistemas eléctricos. Los efectos de AGF 3 se observan fácilmente en muchos tipos de bombillas y en fenómenos naturales.

Nota: El comportamiento de AGF 3 dentro de los sistemas individuales (AES), generalmente induce una alta frecuencia de AGF dentro de cada átomo en el sistema en comparación con AGF 1, que ocurre tanto de forma natural como por diseño y está controlado por el flujo de electrones o la entrada de densidad de energía más baja Energía radiante electromagnética (espectro de luz). La entrada de densidad de energía reducida relativa (en comparación con el flujo de electrones) que se produce a partir de la energía radiante electromagnética inducirá una menor intensidad de AGF en el átomo.

La aurora austral y la aurora boreal son ejemplos naturales. El elemento calefactor en una tostadora de cocina es un ejemplo hecho por el hombre. La “excitación” del átomo es la metáfora utilizada para explicar en general este tipo de transferencia de energía (AGF 3).

Nota: la luminiscencia, la fluorescencia, la fosforescencia y la fotoluminiscencia son algunos ejemplos de categorías de AGF 3 que se producen cuando la entrada de densidad de energía más baja interactúa dentro de una estructura ambiental atómica específica (AES).

La espectroscopía de emisión atómica, la espectroscopía de absorción atómica y la espectroscopía de fluorescencia son algunos métodos utilizados para estudiar la emisión o absorción de energía radiante electromagnética iniciada por las fluctuaciones de energía introducidas en los átomos cuánticos. Las fluctuaciones de energía introducidas por el flujo de electrones o las interacciones de energía radiante electromagnética con el átomo cuántico son equivalentes al análisis de la fluctuación gravitacional atómica; tipo 3 (AGF 3).

Diagramas

Los siguientes diagramas ilustran el movimiento del núcleo dentro del átomo debido a AGF. Sin embargo, debe entenderse que es una representación visual del movimiento real, utilizada para una comprensión más fácil del principio, y que no debe usarse como un modelo matemático exacto del comportamiento. La investigación adicional en esta área conducirá a una mejor representación del modelo matemático exacto.

Las siguientes ilustraciones son una representación visual simple de la fluctuación gravitacional atómica en acción. (AGF 1 y AGF 2).

Tres átomos en el espacio profundo (AGF 2)

El núcleo de cada átomo es atraído hacia el centro del sistema.

Tres átomos en la superficie de la Tierra (AGF 2)

El núcleo de cada átomo es atraído hacia el centro de la tierra.

Tres átomos en la superficie de la Tierra dentro de la influencia gravitacional de la Luna (interacción de AGF 1 y AGF 2)

El núcleo de cada átomo es atraído hacia el centro de la luna, junto con la atracción hacia el centro de la tierra.

Tres átomos en la superficie de la Tierra dentro de la influencia gravitacional de la Luna (interacción de AGF 1 y AGF 2)

El núcleo de cada átomo es atraído hacia el centro de la luna, junto con la atracción hacia el centro de la tierra.

Solo átomo en el espacio sin influencia gravitacional externa

El núcleo comparte el punto central de la esfera de electrones del átomo en esta situación hipotética, de un átomo solo en el espacio sin influencia gravitacional externa. La verdad es que AGF 1 llega a todos los átomos dentro de una galaxia y entre estructuras galácticas interactivas gravitacionales.

Nota: La forma de la esfera de electrones de un átomo se altera mínimamente cuando está sola en el espacio. Cuando su gemelo es parte de una estructura ambiental atómica (AES) como una luna, planeta o estrella, la esfera de electrones del gemelo se altera en relación con su posición dentro de esa estructura ambiental atómica (AES). A medida que te acercas a cualquier núcleo, la presión y la temperatura aumentan y la estructura de cada átomo se altera relativamente.

La aplicación de los principios simples anteriores lo lleva a un camino de descubrimiento. Las mareas oceánicas ahora se pueden entender a escala atómica que ya no requieren teorías obsoletas.

Más importante aún, los principios simples se pueden aplicar para ayudar a comprender las observaciones en las atmósferas del sol, Júpiter y Saturno. Mi favorito es aplicar los principios para resolver las tormentas de Neptuno.

Entonces, cuando esté sentado en un salón de clases y le enseñen teorías obsoletas, ahora tendrá la capacidad de innovar y avanzar en el conocimiento y la comprensión del mundo natural.

El principio de equivalencia a escala atómica:

Vuelo Zero G en el enlace de resumen de la escala atómica

Alguien ha unido exitosamente la gravedad con la mecánica cuántica. En 1981 tomé el modelo estándar de Howard Georgi en Scientific Amereican y una broma de George Gamow en el Proyecto de Física Lector “Gravity” … que una muestra de neutrinos / antineutrinos podría ser un gravitón … y predije que el bosón Z actual neutral , como un par neutrino / antineutrino, actuaría universalmente en todas las partículas en el modelo de Georgi, y por lo tanto un aumento en el flujo de neutrinos ambientales, como en una supernova, causaría un aumento simultáneo en el campo gravitacional ambiental … es decir, una onda gravitacional.

La semana pasada publiqué esto en el foro de Cosmoquest. Soy trinitree88. Guido Pizella et al corroboran esto. G.Peterson

Bueno, es muy poco probable. Cerebros realmente grandes como Richard Feynman pasaron años y años solo en esto. Se metió un poco en él, pero no pudo llegar a una teoría renormalizable, había demasiados bucles e infinitos. Docenas de otras personas también lo han intentado. Si a Bob se le ocurrió una teoría viable, una que coincida con la forma en que la gravedad funciona para objetos grandes, ya sabes, el cuadrado inverso, y también funciona para cuantos, entonces definitivamente obtendría un premio Nobel.

Pero dado que esta área específica ha estado bajo estudio durante más de 70 años, no me haría ilusiones, Bob.