Vemos que el espacio se expande, ¿eso significa que el tiempo también se ‘expande’, similar al efecto de la gravedad?

Creemos que el espacio se está expandiendo porque cuanto más lejos están las estrellas (como se juzga por la llamada vela estándar, la supernova de tipo 1A, que no es tan estándar como algunas personas piensan, pero dejemos eso), más rápido se alejan de nosotros. , según lo determinado por el cambio Doppler en sus espectros. Ahora, si creemos en la constante de Hubble, entonces hay un aumento uniforme en la diferencia de velocidad a medida que retrocedemos en el tiempo, y eso se explica más fácilmente a medida que el espacio se expande. Por supuesto, la velocidad es distancia / tiempo, y la interpretación del cambio rojo supone que el tiempo es constante. Si no fuera así, eso introduce muchos problemas diferentes. Sin embargo, según tengo entendido, la física general en estas estrellas es esencialmente la misma que ahora y muchos de estos términos físicos incluyen el tiempo como una dimensión. Creo que si el tiempo se estuviera comportando mal, ya se habría notado, así que mi respuesta es no. Sin embargo, si fuera así, se requeriría una gran cantidad de repensos, y supongo que no podemos eliminar la idea de que todo ha conspirado para encontrar una manera de engañarnos. Simplemente no lo creo.

No veo cómo dar sentido a la pregunta. El Big Bang se describe de manera estándar en “coordenadas comoving”, donde en escalas de cúmulos de galaxias y superiores, todo ha tenido las mismas coordenadas de posición desde el principio, y todo lo que sucedió es que el factor de escala que describe cuánta distancia tiene cualquiera de los dos puntos cambiado Esta es una posibilidad natural dentro de GR y se describe razonablemente con precisión como expansión del espacio.

Por el contrario, todo lo que está sucediendo en la dimensión del tiempo es que las cosas en las diversas coordenadas de posición hacen lo suyo, casi de manera totalmente independiente pero casi perfectamente en paralelo debido a la alta uniformidad inicial. Es cierto que la tasa de cosas que han sucedido ha estado cayendo exponencialmente debido a la temperatura exponencialmente descendente, pero eso no se describe útilmente como el tiempo haciendo algo en particular, por ejemplo, si hubiera tallado una pequeña burbuja refrigerada en las cosas iniciales donde la baja temperatura podrían pasar cosas, habría tomado la cantidad estándar de tiempo coordinado.

Bueno, también lo hace el espacio. La expansión es homogénea e isotrópica.

Es el espacio-tiempo el que se está expandiendo. Realmente no hay diferencia. De hecho, desde ese punto de vista, podría considerar el evento Big Bang como el centro de la expansión. Los diferentes observadores dividen el espacio y el tiempo de manera diferente, por lo que realmente no tiene sentido pensar en ellos por separado.

La velocidad de la luz es constante, incluso cuando la luz del espacio atraviesa se expande. El tiempo es el mismo vector c convertido en la dimensión temporal del espacio-tiempo. Entonces, para donde está el observador, el tiempo no se ve afectado. Piense en el tiempo como tasa de cambio en este momento y es más fácil.

Ahora comienza a tratar de medir el tiempo atravesando grandes distancias con la luz, luego puede generar algunos problemas interesantes en torno a horizontes de eventos, etc.

Podrías estar en algo. Vemos la expansión del espacio del Hubble porque los objetos que contiene no se expanden con él. Pero a todos nos afectaría igualmente la dilatación del tiempo, por lo que no observaríamos nada. Hay una gran cantidad de reescalamiento en estas derivaciones de la métrica RW, por lo que tal vez se haya introducido un tiempo de reescalado … hmmm

No realmente porque la expansión se define por el factor de escala s. El factor de escala describe distancias espaciales en diferentes momentos.
El factor de escala es una función del tiempo, no al revés.

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