¿Qué efecto tiene la curvatura del espacio en las moléculas?

Suponemos que la relatividad se aplica de manera consistente en todo el universo, pero solo se ha probado y probado hasta los límites de nuestra capacidad de medir cosas. La relatividad está firmemente confirmada en los rangos a los que podemos acceder. La relatividad tiene que usarse para sincronizar los relojes en los satélites GPS, que funcionan más lentamente que los relojes en la superficie. Si no se tiene en cuenta la relatividad, el GPS proporciona la ubicación incorrecta. Pero cuando se trata de explicar observaciones de galaxias distantes, sus interacciones y lentes gravitacionales, necesitamos agregar materia oscura y energía oscura para que los cálculos funcionen. Entonces, solo tal vez, la gravitación y la relatividad funcionan un poco diferente de lo que esperamos a distancias extremas.
¿Viajando en el tiempo? Sí, todos estamos marchando hacia el futuro, aunque no necesariamente todos al mismo ritmo. Es extraño, pero nunca hemos encontrado que nada vaya al revés.

¿Las moléculas cambian los comportamientos durante períodos más largos de “curvatura”? Un ejemplo, por favor. ¿Y cómo se relaciona eso con la relatividad?

No hay explicaciones obvias para la “vida”, aunque algunas explicaciones pueden estar obviamente equivocadas. Para tener una idea de la posibilidad de que los procesos extremadamente complejos de la “vida” puedan surgir de causas naturales, le recomiendo que lea “Un nuevo tipo de ciencia” de Stephen Wolfram.

En la mayoría de los lugares (es decir, lejos de los agujeros negros) la curvatura del espacio no es tan alta, en todos estos lugares el espacio puede considerarse localmente plano, es decir, la diferencia entre el espacio plano y el espacio real es demasiado pequeña y prácticamente desaparece a escala de moléculas. Es justo cuando tratamos la superficie de la Tierra como plana cuando construimos casas pequeñas y caminamos, comenzamos a notar la curvatura solo para tamaños y distancias más grandes.

La relatividad es aplicable a esta escala, al menos la relatividad especial (que se trata principalmente de altas velocidades) está significativamente entretejida en la teoría del campo cuántico, nuestra comprensión de los electrones y otras partículas se basa en ella. La relatividad general (sobre el espacio curvo) también se puede usar allí con éxito, aunque si no estás estudiando agujeros negros, no tiene mucho sentido hacerlo.

En el micronivel, te alegrará saber que, en cierto sentido, estás viajando en el tiempo y viajando en el espacio todo el tiempo: la formulación integral de la teoría cuántica se integra sobre todos los caminos locos que podrían ir tus partículas (incluidos los caminos donde sus partículas retroceden en el tiempo y saltan en el espacio), asignando cierta amplitud de probabilidad a cada una de esas rutas y luego sumándolas. Desafortunadamente, la mayoría de los caminos locos tienen variaciones que se cancelan entre sí cuando se suman, por lo que solo los aburridos sobreviven en el límite clásico y se observan.