¿Existe algún experimento de laboratorio diseñado para probar o refutar la energía oscura?

La observación a través de distancias cosmológicas puede complicar la interpretación de los datos de observación. A medida que las criaturas delimitan el pequeño e insignificante vecindario de la Tierra, no estamos seguros de todos los impactos físicos en la observación, debido a las distancias cosmológicas. Podría haber factores potenciales, concebibles o incluso inconcebibles por nosotros. En este sentido, laboratorio La confirmación de la existencia o inexistencia de la energía oscura sería ideal.

El experimento actual de Berkeley Chameleon en el laboratorio explora una propiedad potencial de una forma potencial de energía oscura. Hasta ahora, lo que se ha aprendido es lo que no es la energía oscura.

Hasta donde sé, el único otro, denominado experimento ROC, aún no se ha llevado a cabo, donde ROC significa “compromiso de observabilidad relativista“. Comprueba la ley de ROC (una ley relativista ‘oculta’) que puede anular

a) “aceleración cósmica” como una ilusión (debido a nuestra mala interpretación de las leyes físicas existentes) y por lo tanto

b) (efectos de) energía oscura,

dentro de la observación cosmológica incertidumbre.

Directamente de la teoría de la relatividad actual, la ley de ROC predice que la observabilidad de un evento emisor de luz disminuye a medida que el evento se acerca o aleja de nosotros. Por ejemplo, en el contexto de la relatividad especial, una fuente de luz de 100 lúmenes ‘parece’ tener 60 lúmenes cuando la fuente de luz vuela a la mitad de la velocidad de la luz (en cualquier dirección a lo largo de la línea de visión), independientemente de la distancia. En el contexto de la relatividad general, es la ‘escala de longitud relativa entre el evento y el observador’ la que compromete la observabilidad, y el desplazamiento al rojo cosmológico refleja la escala de longitud relativa.

El experimento Chameleon verifica la premisa de la existencia de la energía oscura; por el contrario, el experimento ROC, de la energía oscura en existencia.

La ley de ROC es una condición necesaria de la teoría de la relatividad actual. Los resultados positivos del experimento ROC pueden reconfirmar nuestra comprensión actual de la naturaleza; resultados negativos incurrirían en la necesidad de una revisión teórica.

[Como comentario aparte, la ley de ROC a) está de acuerdo con la física de la aniquilación de partículas antipartículas y la producción de pares yb) puede explicar otros tres enigmas cosmológicos, todos sin ajuste de parámetros. La pregunta es: ¿es por pura suerte?]

Para obtener un boceto del experimento ROC, consulte la sección de ‘Observaciones finales’ de http://vixra.org/abs/1411.0042. Si la colaboración experimental es de su interés, comuníquese conmigo para obtener más detalles.

La cosmología no es filosofía y / o álgebra sola. Hagámoslo “con los pies en la Tierra”. Holger Müller y su equipo en UC Berkeley son muy apreciados por su trabajo en el experimento Chameleon.

More Interesting

Cuando una partícula enredada ha dejado de ser observada, ¿volverá a ser 1 y 0, o permanecerá en el estado en que se observó?

¿Cómo el CERN y otros colisionadores disciernen y miden los niveles de masa y energía de las partículas?

¿Qué son los neutrinos y de dónde provienen?

¿Cuántos neutrinos diferentes hay?

¿Cómo se produjo / generó el fotón de alta energía (1.02 Mev) para comenzar el proceso de producción de pares en el laboratorio?

¿Son partículas de neutrinos? Si es así, ¿son partículas materiales que viajan a través de otra materia?

Si el universo se formó a partir de la expansión / explosión de una sola entidad, ¿dónde estaba presente esa partícula? ¿Fue en el espacio-tiempo?

Teoría del campo cuántico: ¿Vale la pena hacer un gran esfuerzo para estudiar la renormalización en detalle? Parece que todo está configurado, y solo necesitamos tomar prestados algunos resultados cuando investigamos.

¿Qué es el fotón virtual?

¿Los fotones que irradian desde una estrella son absorbibles por nuestros ojos indefinidamente hasta que esa estrella muere? Si nos mantenemos enfocados en una estrella y caminamos hacia la izquierda o hacia la derecha, ¿los nuevos fotones siempre se están extendiendo en más fotones?

En la India, ¿qué instituciones son buenas para el alcance de la investigación en física de partículas y física aplicada?

Con la luz emitiendo continuamente, ¿pierde el sol su masa?

¿Qué pasaría si dispararas una explosión de positrones a un humano?

Si una partícula en movimiento tuviera una masa infinita en reposo, ¿eso no significaría que la velocidad que tenga tendría masa o energía infinita cada vez?

¿Por qué las partículas elementales masivas tienen una vida útil más corta que las menos masivas del mismo giro?