¿Ha habido alguna teoría de la energía oscura que sea actualmente comprobable en laboratorio?

Delaware. 28, 2015

La misma respuesta a P: ¿Existe algún experimento de laboratorio diseñado para probar o refutar la energía oscura?

A (11 de diciembre de 2015) : 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, la confirmación de laboratorio sobre la existencia o inexistencia de 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.

[Por otro lado, 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 un boceto del experimento ROC, consulte la sección de ‘Observaciones finales’ del Principio de incertidumbre relativista de la aceleración cósmica ilusoria: Redshift disminuye la observabilidad del evento. 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.

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16 de diciembre de 2015

La mayoría de las teorías de la energía oscura no son, o nunca serán, probables en el laboratorio , excepto dos. (Quizás alguien más conozca un tercero …) Uno de los dos está siendo verificado experimentalmente por el equipo de Holger Müller en Berkeley, y yo propongo la otra teoría.

La primera teoría se basa en una propiedad potencial de una forma potencial de energía oscura. Hasta ahora, lo que el experimento de Berkeley ha demostrado es lo que no es la energía oscura.

La última teoría se basa en una ley relativista “oculta”, que implica un universo libre de energía oscura (y, por lo tanto, la “aceleración cósmica” es una ilusión debido a nuestra incomprensión de la relatividad y la mecánica cuántica relativista). Aún por realizarse, el experimento propuesto en el laboratorio consiste en verificar una predicción teórica sobre cómo el desplazamiento al rojo compromete la observabilidad del evento. (La predicción no implica ajustes numéricos). Para más detalles, consulte http://vixra.org/abs/1411.0042.

Si la colaboración en este último experimento es de su interés, comuníquese conmigo por correo electrónico de Linkedin.