¿Es posible interpretar una fuerza como el electromagnetismo como la curvatura de algo, como la gravedad es la curvatura del espacio-tiempo? ¿El electromagnetismo dobla algo?

La respuesta a esta pregunta (y preguntas de este tipo) depende de nuestra comprensión del concepto de fuerza y ​​la relación de fuerzas y energía.

Para Newton, la fuerza de la gravedad era simplemente una función de las masas y la distancia entre ellas. Maxwell unificó campos eléctricos y magnéticos en un conjunto simétrico coherente de ecuaciones conocidas como ecuaciones de Maxwell. Para Einstein, la gravedad fue causada por una deformación del continuo espacio-tiempo. Sobre esta base, desarrolló un álgebra altamente compleja que simplemente lo describe geométricamente.

También según la relatividad, masa y energía son equivalentes. Entonces, Fuerza, Energía y Masa son tres manifiestos de una entidad unificada. Y nos lleva a cambiar nuestra percepción sobre la fuerza, la energía y la masa.

De acuerdo con este enfoque, vemos que con respecto a la relación entre la gravedad y el electromagnetismo, como la gravedad puede cambiar la geometría del espacio, también puede hacerlo el electromagnético.

Cargas de color y color magnético

Un fotón con la energía más baja posible también transporta campos eléctricos y magnéticos. Por lo tanto, las características de los gravitones ingresados ​​en la estructura del fotón deben comportarse de una manera que, junto con la explicación de la energía del fotón, describa el aumento en la intensidad de los campos eléctricos y magnéticos. En otras palabras, algunos de estos gravitones causan un aumento del campo eléctrico del fotón y otros gravitones aumentan la intensidad de los campos magnéticos. Además, no solo un fotón en el nivel más bajo de su energía está formado por algunos de los gravitones, sino que también sus miembros formados tienen propiedades eléctricas y magnéticas que se llaman carga de color y color magnético en la teoría CPH. El siguiente paso es especificar las cargas de color y los colores magnéticos en los que se obtiene prestando atención al menos al cambio en la energía del fotón en un campo gravitacional mientras se mueve hacia el cambio de gravedad azul.

Al producir campos eléctricos positivos y negativos, se forman dos campos magnéticos alrededor de los campos eléctricos que se forman. Por lo tanto, se harán dos grupos de colores magnéticos. Entonces la matriz CPH se define de la siguiente manera:

La matriz CPH muestra la energía de menor magnitud de un fotón.

Energía Sub-Cuántica (SQE)

Utilizamos la matriz CPH para definir energías sub cuánticas positivas y negativas de la siguiente manera: la primera columna de la matriz CPH se define energía sub cuántica positiva y la segunda columna de la matriz CPH se define energía sub cuántica negativa, entonces;

La cantidad de velocidad y energía de las energías sub cuánticas positivas y negativas son iguales, y la diferencia entre ellas solo está en el signo de sus cargas de color y dirección de flujo de color magnético.

Fotones virtuales

Hay dos tipos de fotones virtuales, fotones virtuales positivos y negativos que se definen de la siguiente manera:

Un fotón real está formado por un fotón virtual positivo y un fotón virtual negativo:

Donde, n, k son números naturales. Hasta ahora, la producción de energía electromagnética (fotones) se describió mediante el uso del desplazamiento azul gravitacional, en fenómenos inversos, los fotones se descomponen en fotones virtuales negativos y positivos. En el desplazamiento al rojo, los fotones virtuales también se descomponen en energías sub cuánticas positivas y negativas ( SQE s), y las energías sub cuánticas (SQE) también se descomponen en cargas de color y colores magnéticos. Las cargas de color y los colores magnéticos se separan, pierden su efecto entre sí y se convierten en gravitones.

Energía de punto cero (ZPE)

El espacio está lleno de gravitones y el gravitón es un elemento básico para producir energía. No hay un punto físico en el espacio sin efecto de gravedad. Por lo tanto, en cualquier punto físico del espacio, hay instalaciones de producción de energía. Bajo los términos de SQE , cualquier espacio que tenga los efectos gravitacionales puede producir energía electromagnética, y aquí el fotón en la conversión de gravitones en

y la energía electromagnética actúa solo como un catalizador. Cuando la intensidad del campo gravitacional aumenta o interfiere los campos gravitacionales de dos cuerpos masivos que se mueven adyacentes, la gravedad produce la energía electromagnética. Pero la cantidad de energía electromagnética en el espacio depende de la densidad de gravitones en el espacio. Por lo tanto, la integral en el espacio en comparación con la densidad de los gravitones, a saber:

Donde V es volumen. Entonces, podemos describir los mecanismos de producción de energía de punto cero. Cuando la densidad del gravitón aumenta en el espacio, varios gravitones con la masa NRP m (G) son adyacentes entre sí y las interacciones se registran y se convierten en cargas de color y un número de gravitones se convierte en color magnético. Finalmente, las energías sub cuánticas producen fotones virtuales, y los fotones virtuales forman el fotón real. Sobre la energía del vacío, incluso en ausencia de los fotones en el vacío, las ecuaciones de Maxwell pueden generalizarse en el vacío, como sigue;

Al cambiar el campo eléctrico de fotones, el campo magnético también cambia. También en este caso, los gravitones se convierten en partículas portadoras magnéticas

e ingrese a la estructura del fotón que viene dada por;

Donde i, j son números naturales. Cuando la densidad del gravitón aumenta en el espacio, los gravitones interactúan entre sí y adquieren un campo eléctrico y magnético y producen la energía del electromagnetismo. De acuerdo con la descripción anterior y con respecto al fenómeno del desplazamiento al rojo gravitacional y al desplazamiento al azul, en general se puede concluir que:

En los días de Einstein, las fuerzas fuertes y débiles aún no se habían descubierto, pero encontró la existencia de incluso dos fuerzas distintas, la gravedad y el electromagnetismo, profundamente preocupante.

Einstein no aceptó que la naturaleza se base en un diseño tan extravagante. Esto lanzó su viaje de 30 años en busca de la llamada teoría del campo unificado que esperaba mostrara que estas dos fuerzas son realmente manifestaciones de un gran principio subyacente.

El enfoque sub cuántico proclama, por ejemplo, que las propiedades de partículas observadas, es decir, las diferentes masas y otras propiedades de ambas partículas fundamentales. Y las partículas de fuerza (bosones) asociadas con las cuatro fuerzas de la naturaleza (las fuerzas nucleares fuertes y débiles, el electromagnetismo y la gravedad) son un reflejo de las diversas formas en que el gravitón puede moverse en la estructura de la materia o el fotón. Al igual que los fotones o gravitones en el espacio vacío, los patrones que la luz o el efecto de la gravedad alcanzan a la Tierra de una estrella muy lejana.

El enfoque sub cuántico, la explicación definitiva del universo en su nivel más microscópico, una teoría que no se basa en ninguna explicación más profunda, proporcionaría la base más firme sobre la cual construir nuestra comprensión del mundo. El enfoque sub cuántico marcaría un comienzo, no un final.

Entonces, con respecto a la relación entre la gravedad y el electromagnetismo, ya que la gravedad puede cambiar la geometría del espacio, también puede hacerlo el electromagnético.

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Generalización de la ecuación de Dirac y el mar

Sí definitivamente. El electromagnetismo puede describirse geométricamente, como la curvatura de un espacio interno . Además, resulta que dicha descripción es absolutamente necesaria para dar sentido al electromagnetismo y a todas las demás interacciones fundamentales como teorías de campo cuántico, es decir, teorías de bosones medidores (como los fotones) y sus interacciones con la materia.

Puede pensar en este espacio interno como una “información adicional” que se adjunta a cada punto en el espacio-tiempo. Cabe destacar que estamos hablando aquí de la curvatura de un espacio matemático abstracto , y no del espacio-tiempo real.

Las matemáticas involucradas están un poco avanzadas, así que no lo describiré aquí en detalle. El lector interesado puede consultar el excelente libro de texto Gauge Fields, Knots, and Gravity de John C. Baez y Javier P. Muniain, que simplemente no puedo recomendar con la suficiente firmeza.

Con respecto a sus otras preguntas:
1. ¿Es el espacio una especie de medio a gravedad?
No, no es un medio. La gravedad es la curvatura del espacio-tiempo, y la curvatura del espacio-tiempo es la gravedad. No puedes separar los dos.
2. ¿El electromagnetismo dobla algo?
Sí, el electromagnetismo dobla el espacio-tiempo porque tiene energía, y cualquier cosa que tenga energía dobla el espacio-tiempo (es decir, interactúa con la gravedad). Sin embargo, esto no tiene relación alguna con la interpretación geométrica del electromagnetismo como la curvatura de un espacio interno .

A menudo es posible interpretar una ecuación o relación matemática de muchas maneras. Como ejemplo, piense en la ecuación de Schrodinger, que puede interpretarse como una onda (la onda piloto y, de hecho, mi onda de guía) o no (la interpretación de Copenhague), como dar probabilidades o representar multiversos . En mi opinión, el problema es, ¿a dónde te lleva alguna interpretación que no estaba allí antes? Si puede predecir o explicar algo que antes no podía, sin perder lo que podía, la interpretación vale la pena. Si no puedes, simplemente estás jugando con las matemáticas. Todo lo físico puede representarse en relaciones matemáticas, pero lo contrario no es cierto.

También es posible ‘ir en una dirección opuesta’ con respecto a esta pregunta. En particular, puede no ser necesario suponer que el espacio-tiempo es curvo. Algunos pensamientos:
* Las interpretaciones de fenómenos a gran escala no son inconsistentes con la planitud. Aquí, me refiero a datos sobre la densidad del universo. Los datos no son inconsistentes con un valor de densidad que las personas correlacionan con la planitud.
* Ling Jun Wang muestra que algunas métricas (incluidas las métricas Schwarzschild y Kerr) exhiben curvatura cero. (Calcula R = 0.) Universidad de Tennessee Chattanooga – Academia.edu, por ejemplo Flatness of Kerr Metric
* Muestro (como consecuencia de un esfuerzo que muestra matemática para el cual algunas soluciones se correlacionan con todas las partículas elementales conocidas y otras soluciones pueden correlacionarse con otras partículas de materia ordinaria, partículas de materia oscura y partículas de energía oscura) la posibilidad de usar sistemas de coordenadas que se correlacionan con la métrica de Minkowski (para 1 dimensión temporal y 3 dimensiones espaciales). Aquí, hay mucha similitud entre los tratamientos (mecánico cuántico y clásico) del electromagnetismo y la gravedad. Uno puede discutir las corrientes de masa (en realidad probablemente mejor llamadas corrientes de energía) que son análogas a las corrientes de carga. Y, uno puede considerar un campo gravitacional algo análogo al campo magnético del electromagnetismo. Teoría de Partículas más el Cosmos: Pequeñas Cosas y Grandes Efectos (Extracto – Páginas principales hasta la Parte 3)

Sí, existen muchos modelos de forma diferencial para el electromagnetismo. Hay un trabajo interesante sobre los derivados de Lie para partículas y objetos sometidos a fuerzas electromagnéticas y flujos físicos. Pruebe Google Scholar para algunos documentos que adoptan este enfoque.

Probablemente algunos de los mejores físicos, reciben poco reconocimiento. La fuerza electromagnética se puede representar como la gravitación, con eso quiero decir en sentido geométrico. Alfred Klein había demostrado en el espacio-tiempo de cinco dimensiones, que esto era realmente posible. 4 dimensiones espaciales y una de tiempo.

Ahora, esto se propuso por primera vez en la década de 1920. Sr. Klein y otro colega suyo.

Sí, ciertamente lo es. El tensor de intensidad de campo electromagnético de las ecuaciones de Maxwell se puede ver exactamente como un tensor de curvatura, uno lo llama en realidad una forma de curvatura 2, en un paquete principal U (1), es decir un paquete circular, en un espacio base que es Espacio Minkowski

Una discusión bastante buena, aunque aún no terminada, se puede encontrar a continuación.

http://ncatlab.org/nlab/show/ele