¿Cuál es el significado de la radiación cósmica de fondo de microondas?

Muy grande. A medida que miramos más lejos en el espacio, vemos más atrás en el tiempo. Podemos ver muy lejos de nosotros lo que existía en el universo primitivo: galaxias jóvenes y nubes de gas muy caliente, quásares y púlsares de alta energía … en general, todas las estructuras cósmicas eran mucho más enérgicas que las que vemos a nuestro alrededor hoy (estructuras de nuestra edad actual).

Luego, más atrás, hay una región donde no vemos ninguna estructura, solo espacio transparente, esto es lo que llamamos “la edad oscura” porque las estrellas y las galaxias aún no se habían formado, solo había una nube difusa de átomos de hidrógeno y helio flotando alrededor.

Y más atrás llegamos al CMB, una especie de “muro de radiación” que es lo más alejado que podemos ver como radiación electromagnética. Coincide con bastante precisión con lo que la teoría del Big Bang (incluida la inflación) predice que deberíamos ver. Por lo tanto, se considera una gran evidencia de observación en apoyo de las teorías del Big Bang y la inflación.

Dado que estamos muy seguros de que el padre que miramos, vemos cómo era el universo en una época anterior, se hace evidente que el CMB es lo que parecía el universo hace algo más de mil millones de años. Esto es muy significativo, el hecho de que podamos saber cómo se veía el universo hace tanto tiempo es simplemente sorprendente en sí mismo, y parecía una sopa de energía muy uniforme, pero no completamente uniforme.

En cualquier caso, aunque pocos científicos hoy dudan de la teoría del big bang (o más precisamente, la teoría del universo en expansión desde un pequeño volumen. El big bang en sí mismo como singularidad aún es algo controvertido) todavía hay científicos que no están del todo cómodos con inflación y están buscando explicaciones alternativas para las características de CMB, como su suavidad (isotropía) y el problema del horizonte. Pero hasta ahora la inflación parece ser el mejor candidato.

1. Confirmó la teoría del Big Bang.

A fines de la década de 1940, Alpher y Herman razonaron que si hubiera una gran explosión, la expansión del Universo habría estirado y enfriado la radiación de alta energía del Universo temprano en la región de microondas y hasta una temperatura de aproximadamente 5 K. Estaban ligeramente equivocados con su estimación, pero tenían exactamente la idea correcta. Ellos predijeron el CMB. Penzias y Wilson tardaron otros 15 años en descubrir que el fondo de microondas estaba realmente allí.

2. Ayudó a la teoría inflacionaria al modelo estándar de cosmología.

Las nuevas mediciones importantes del fondo cósmico de microondas (CMB) sostienen la idea de una era “inflacionaria” temprana durante la cual el universo observable se expandió con velocidad superluminal y las pequeñas fluctuaciones cuánticas en la densidad de la materia se amplificaron en estructuras mucho más grandes, según los resultados presentados en el Reunión de abril de APS en Washington, DC. Estas estructuras están impresas en el CMB como variaciones débiles en la temperatura a través del cielo de microondas. El CMB, la cortina de fotones liberados cuando el universo en expansión se enfrió lo suficiente como para permitir la existencia de átomos neutros, es la cosa observable más antigua, más grande y más remota de toda la ciencia.

Imagen:

Fuente:

Nuevas mediciones de CMB respaldan aún más el universo inflacionario
Fondo cósmico de microondas

Richard Muller Brian Cox Erik Anson Scott S Gordon

Esta es una visión muy, muy, muy contraria basada en la teoría del universo hipergeométrico.

Me referiré primero a las personas que afirman que el CMB apoya la teoría del Big Bang, la teoría de la inflación, GR, L-CDM. Siga el enlace a continuación para averiguar POR QUÉ están equivocados.

¿Podría el Big Bang haber hecho ruido?

Ahora hablemos CMB

Creé una teoría que explica el fondo cósmico de microondas de una manera diferente.

La teoría es la teoría del universo hipergeométrico (HU). Propone que el Universo sea la hiperesuperficie en una velocidad de la luz (c) expandiendo la hiperesfera.

La figura anterior muestra cómo estaríamos mirando hacia el pasado en un ángulo alfa cosmológico dado. La velocidad real de la luz en el múltiple espacial 4D es sqrt (2) * c, es decir, el Universo 3D es un marco de referencia móvil, por lo que la velocidad de la luz debe ajustarse. El ángulo de propagación es de 45 grados. Esto significa que cuando estamos mirando a 45 grados, la línea d ‘se vuelve paralela a la línea radial vertical.

Todos los datos de Supernova Survey Union 2.1 provienen del primer cuadrante, así como la constante de Hubble. Esto significa que todos estos datos se asignan al ángulo cosmético pi / 4 y al radio 4D de 13.58 bly.

Constante gravitacional y masas de Chandrasekhar

HU requiere que la constante gravitacional sea inversamente proporcional al radio 4D del Universo. Esto significa que la enana blanca precursora del tipo 1A Supernova no es homogénea en todas las épocas. En cambio, varía suavemente con una prescripción precisa. Esto significa que las distancias de supernova pueden sufrir un error sistemático o sesgo. Podrían estar sobreestimando las distancias por un factor de G ^ (3/2).

Distancias correctas y predicciones de HU

A continuación se muestran las distancias corregidas y las predicciones de HU para el primer cuadrante (Supernova Survey Union 2.1).

Observe que el ajuste es perfecto y que HU no contiene parámetros de ajuste.

En resumen:

Huelga decir que estos resultados están en contradicción directa con la Cosmología actual, pero están en perfecto acuerdo con las observaciones astronómicas .

La topología de HU y la G dependiente de la época se ajustan perfectamente a los datos, explica Correlation on the Cosmic Microwave Background, proporciona una nueva explicación, desafía la visión actual sobre cómo vemos el Universo, la necesidad de la teoría de la inflación, la materia oscura y la energía oscura. También desafía la aplicación de la relatividad general a la cosmología.

MODELO GEOMETRICO

Puede ver en la sección transversal de Hypersphere, que la razón para el desplazamiento al rojo es geométrica (en lugar de dinámica y se basa en el desplazamiento Doppler o el estiramiento espacial dinámico funky … :)).

A medida que la hiperesfera interna (Universo de época temprana) se hace cada vez más pequeña, el ángulo de la trayectoria de la luz de la línea de visión se hace más pequeño. La onda ocurre a lo largo del vector k 4D, a medida que el ángulo disminuye, las longitudes de onda de proyección 3D se hacen cada vez más grandes (desplazamiento al rojo).

Aquí está el artículo:

La teoría del universo hipergeométrico

Aquí están los scripts de ipython que crearon las tramas

ny2292000 / TheHypergeometricalUniverse

Teoría de HU

Llamé a sus madres gordas !!! por Marco Pereira en iBooks

Como puede ver, no solo la teoría es muy contraria sino que también es descortés .. 🙂

El CMB es la primera luz después del Big Bang que podemos ver. Justo después del Big Bang, las cosas estaban realmente muy muy muy muy calientes.

Como resultado, todos los átomos en el universo estaban totalmente ionizados, lo que significa que sus electrones deambulaban libremente.

Esto significaba que nuestros pobres fotones no podían llegar a ningún lado: los electrones son muy buenos para dispersar fotones (ver: dispersión de Thomson).

Afortunadamente, el universo se estaba expandiendo (y todavía se está expandiendo, por supuesto). A medida que el universo se expande, se enfría. Eventualmente, el universo alcanzó una temperatura lo suficientemente baja (y por baja, quiero decir ~ 3000 Kelvin) que los electrones podrían combinarse con los protones; por alguna razón, llamamos a esto re combinación aunque en primer lugar nunca se combinaron, por lo que realmente deberíamos solo lo llamo combinación.

Una vez que los electrones se unieron a los protones, los fotones finalmente pudieron viajar libremente, y algunos de nosotros fuimos en dirección a la Tierra (bueno, la ubicación de la Tierra futura).

A medida que el universo continúa expandiéndose, estos fotones se están “cansando” de viajar a través de un espacio en expansión. Como resultado, se vuelven “desplazados hacia el rojo”, desplazados hacia longitudes de onda más largas. Aunque estos fotones comenzaron con energías muy altas, ahora han perdido suficiente energía que ahora son microondas.

Una vista alternativa: los fotones (corpúsculos de luz o radiaciones similares) son las partículas de materia 3D más básicas. Todo el espacio, fuera de las partículas de materia 3D básicas, está lleno de un medio universal que lo abarca todo, estructurado por cuantos de materia.

Cada fotón tiene un núcleo de materia 3D en forma de disco que gira alrededor de uno de su diámetro. Esta parte del fotón da su naturaleza de partículas. El núcleo de materia 3D de un fotón es creado, sostenido y movido por una región distorsionada en el medio universal circundante. Esta región que gira y mueve linealmente el núcleo de materia 3D del fotón, le da al fotón su característica de onda EM. Ver: http://vixra.org/abs/1312.0130

Debido a su estructura y movimientos, los fotones pierden gradual y continuamente parte de su contenido de materia 3D durante un largo viaje y reducen su frecuencia. Los fotones mueren cuando todo su contenido de materia 3D se pierde en el medio universal circundante. En el instante de su muerte, los fotones giran a una frecuencia muy baja y dejan distorsiones en medio universal como ondas EM de baja frecuencia. Estos restos de fotones muertos aparecen como CMBR. Como todos los fotones mueren a cierta frecuencia, la frecuencia de CMBR es casi constante. Dependiendo de la concentración de macro cuerpos muy grandes en diferentes direcciones relativas, su magnitud puede variar ligeramente. De lo contrario, la magnitud de CMBR es idéntica desde todas las direcciones. Ver: http://vixra.org/abs/1404.0056

Es la radiación térmica que queda desde el momento de la recombinación en la cosmología del Big Bang. CMB también se conoce como radiación cósmica de fondo de microondas (CMBR) o “radiación reliquia” .CMB es una radiación cósmica de fondo que es fundamental para la cosmología observacional porque es la luz más antigua del universo, que data de la época de la recombinación. Con un telescopio óptico tradicional, el espacio entre estrellas y galaxias (el fondo) es completamente oscuro. Sin embargo, los radiotelescopios sensibles muestran un tenue brillo de fondo, casi isotrópico, que no está asociado con ninguna estrella, galaxia u otro objeto.

Este brillo es más fuerte en la región de microondas de la región de microondas.

CMBR es el acrónimo de Cosmic Microwave Background Radiation. Como su nombre lo indica, está formado por una radiación de microondas.

Y la radiación de microondas no es más que fotones que oscilan, además de la frecuencia de microondas – 300 GHz – 300 MHz o 1 mm – 1 m de longitud de onda – que es un rango del espectro de luz, también llamado ondas electromagnéticas, que es invisible.

A modo de comparación, la luz visible reside en el ancho de banda, en una banda mucho más alta que el microondas, entre una longitud de onda de 390-750 nm, que corresponde a la frecuencia de 770-430 THz.

CMBR, entonces, no es más que esta misma cosa más o menos uniformemente distribuida en todo el cosmos observable, de ahí el título, Radiación de fondo de microondas cósmica, con un espectro consistente de un cuerpo negro a 2.725k, que popularmente se supone que es el producto de una sola fuente, a saber, la explosión del Big Bang. Pero yo diría que no tan rápido.

Los fotones son paquetes de energía que oscilan a medida que avanzan. Dado que CMBR está hecho de fotones, aunque en su rango invisible, el sujeto en cuestión es un registro reliquia, persistente, de un antiguo evento de energía.

Como ya se mencionó, los fotones son paquetes de energía que oscilan, lo que se ajusta a la descripción de la dualidad onda-partícula, que los califica como partículas cuánticas.

Y al ser partículas cuánticas, se aplica la ley de energía cuántica, que establece que la frecuencia de una partícula cuántica es proporcional a su energía.

Ergo, mayor energía de la partícula, mayor frecuencia y menor energía, menor frecuencia. Dado que la luz visible es mucho más alta en la banda de frecuencia en comparación con la radiación de microondas, es justo suponer que el CMBR queda básicamente residuo de la luz visible original, degradado a su estado de menor energía. Por la misma razón, también podrían ser fotones degradados por estados de energía súper alta de rayos gamma (<0.01 nm), rayos X (0.01 - 10 nm), rayos ultravioleta (10 - 400 nm), pasando a través del espectro visible, no mencionar también los rayos infrarrojos (750 nm - 1 mm), que es más bajo que la luz visible pero más alto que el microondas.

Entonces, si CMBR es el resultado de fotones de mayor energía degradados a radiación de microondas, ¿cuál fue el evento que proporcionó el conjunto original de fotones de mayor energía?

El evento de creación, por supuesto.

No es una coincidencia que el primer acto de creación de Dios en Génesis no fuera crear materia, sino LUZ. La energía es el denominador común de toda la materia. Por lo tanto, tiene sentido crear energía primero, como materia prima para crear toda la materia. Pero eso es algo que un antiguo escritor de cuentos populares sin el beneficio de la educación en física cuántica y química moderna podría haber sabido, a menos que él sea el Creador.

Gen 1: 3 Y dijo Dios: Sea la luz; y fue la luz. 4 Y Dios vio la luz, que era buena; y Dios separó la luz de la oscuridad. 5 Y Dios llamó a la luz Día, ya la oscuridad llamó Noche. Y la tarde y la mañana fueron el primer día.

Entonces Dios creó la LUZ y luego la condensó en materia para crear todos los objetos celestes cósmicos que pueblan nuestro vasto universo aparentemente interminable. Lo que quedaba de este grupo original de LUZ creada, después de que se hizo toda la conversión de energía a masa, es el CMBR que los astrónomos y astrofísicos constantemente reflexionan sobre esto o aquello.

La conversión de energía en materia no requiere singularidad como postula la teoría de Big Bad. Todo fue creado justo donde están ahora. Por favor, no se moleste en sacar el efecto Doppler de desplazamiento rojo ahora para predicar sobre la teoría del universo en expansión. Mi respuesta será la misma. Si los objetos distantes se ven desplazados hacia el rojo (luz visible de baja frecuencia), eso puede explicarse adecuadamente por la pérdida de energía de sus encuentros de viaje y / o cualquier otro número de formas, conocidas o desconocidas para el hombre. Y cuanto mayor es la distancia, mayor es la probabilidad de que esto suceda. ¡No sorprende entonces que las estrellas más débiles, siendo las más lejanas, también sean las más rojas! Esto es especialmente plausible, si consideras la ecuación de energía cuántica simple …

E = hv, donde v es frecuencia yh es constante de Plancks 6.626 x 10 * -34

por lo tanto v = E (6.626 x 10 * 34)

Basándose en esta fórmula, incluso la caída de energía más mínima y más infitinifimisal, amplificada por un factor de 10 * 34, es más que suficiente para dar como resultado una caída significativa y perceptible en la frecuencia del fotón y, por lo tanto, el ‘cambio rojo’ ‘. Los fotones rojos desplazados de esta manera, suficientemente, eventualmente se convertirán en radiación de microondas y se convertirán en parte de la imagen CMBR. Mira, no hay necesidad de un hipotético Big Bang.

Los secretos pertenecen al Señor. La sabiduría y el conocimiento pertenecen al Creador. El que lo niega y teme no enfrentar su juicio, ha rechazado el conocimiento. Es un burlador de la verdad.

Prov. 1: 7 El temor de Jehová es el principio del conocimiento; pero los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. 8 Hijo mío, escucha las instrucciones de tu padre y no abandones la ley de tu madre. 9 Porque serán un adorno de gracia para tu cabeza y cadenas para tu cuello.

La radiación de fondo cósmica no se puede ver a simple vista con telescopios ordinarios. Emana de todo el universo en el espectro de radio y fue descubierto por primera vez en 1964 por los radioastrónomos A. Penzias y R. Wilson, ganadores del Premio Nobel en 1978.

En teoría, es la luz que queda del Big Bang. Los átomos neutros comenzaron a formarse en la Época de Recombinación unos 380,000 años después del Big Bang cuando el universo estaba en un estado de plasma caótico. Durante el estado de desacoplamiento de los fotones, los fotones comenzaron a moverse isotrópicamente hacia afuera. Debido a la expansión del espacio, su longitud de onda ha disminuido, por lo tanto, menos energía intensa. Por lo tanto, en resumen, cmb es la luz que queda del Big Bang y no emana de las estrellas, galaxias u objetos celestes. También se llama radiación reliquia .

El significado es que demuestra la existencia del éter luminífero. Dado que si la luz no brilla desde el éter, no está brillando en absoluto. Parece que los físicos son fáciles de manipular. Entonces, si los obligas a creer, creerán en olas donde nada ondula, efectos sin causas y luz donde nada está brillando. Todo esto es anti-ciencia infantil, pero proviene de un grupo de presión muy persistente. El odio a la lógica implicado es una advertencia grave contra la doctrina de revisión por pares. Y contra la endogamia también.