¿Es la gravedad solo una deformación del espacio-tiempo, o también imparte una fuerza sobre la masa?

Si viaja en automóvil y entra en una curva, su cuerpo tiende a escapar hacia la parte exterior de la curva. En ese ejemplo, ¿quién te está presionando? Nadie, la fuerza real se aplica sobre el automóvil en la carretera curva (la fuerza se aplica sobre las ruedas). Su cuerpo (y todas las cosas dentro del automóvil) tienden a ir en línea recta y así es como siente que hay algo que lo empuja. Este tipo de fuerzas se llaman “fuerzas inerciales” y realmente no existen. La fuerza centrífuga es un claro ejemplo de esa fuerza.

La relatividad de Einstein dice que la gravitación es una fuerza inercial debido a la deformación del espacio-tiempo. Al igual que la fuerza centrífuga, la gravitación realmente no existe, pero sus efectos son muy reales (como las fuerzas centrífugas).

En mecánica cuántica, las fuerzas gravitacionales se deben a una partícula llamada “gravitón” (http://en.wikipedia.org/wiki/Gra…). Eso es porque en la mecánica cuántica todas las fuerzas son transmitidas por una partícula. El gravitón no se ha detectado, entonces es una partícula teórica que aún no se ha descubierto.

La teoría que describe la gravitación se llama “gravitación cuántica” y no hay una teoría aceptada (no soy un experto en esa teoría, pero en wikipedia puedes ver una breve explicación sobre las 14 teorías de la “gravedad cuántica”) http://en.wikipedia.org/wiki/Qua…

Entonces, la gravedad cuántica se está desarrollando. Quizás en los próximos 20 años podamos obtener una respuesta …

En la línea de la teoría original de la deformación del espacio-tiempo de Einstein que causa la “ilusión” de una fuerza llamada gravedad, ¿no es la razón por la que la gravedad se nota en todas partes debido al hecho de que TODO está en movimiento?
Por ejemplo, siguiendo la lógica de la gravedad de Einstein, un astronauta teletransportado muy cerca de un planeta masivo eventualmente caería hacia el planeta debido a la gravedad. Pero según el modelo de Einstein, si el astronauta nunca estuvo en movimiento justo después de la teletransportación, todavía no debería moverse debido a una curvatura en el espacio-tiempo alrededor del planeta masivo. No hay energía que pueda causar su locomoción. Pero, si el planeta masivo se movía, como lo es todo en el universo, y el astornaut se teletransportó cerca del planeta, lo que significa que ese movimiento ahora se movía a la misma velocidad en la misma dirección, el astronauta parecía caer hacia el planeta masivo. . A medida que ambos objetos atravesaban el espacio, la deformación haría que el astronauta ya no viaje en línea recta a lo largo del planeta masivo, sino en un camino distorsionado, disminuyendo la velocidad hacia el planeta.
Si realmente hubiera un objeto estacionario en el espacio-tiempo, o alrededor del cual el espacio-tiempo en sí no se moviera, los efectos de la gravedad no se sentirían en absoluto en un nivel macro, según la teoría de Einstein.
¿Alguien no está de acuerdo con esta evaluación?

Pregunta interesante debido a la forma en que lo ha calificado en los detalles. Descubre algo que es un problema o un malentendido.

Es fácil entender que la luz se dobla debido al espacio-tiempo distorsionado, como la hormiga que camina por uno de los caminos de la manzana en la parte delantera de la Gravitación de Misner-Thorne-Wheeler.

Pero si la hormiga estuviera parada, ¿por qué se caería?

La respuesta es * no * que la hormiga se mueve a través del tiempo y las líneas de coordenadas convergen como la longitud. La forma del espacio-tiempo no es esférica ni similar en ninguna solución a la ecuación de campo que conozco. Sin embargo, es posible imaginar que la hormiga comience a caer debido a las diferencias de tiempo entre su parte superior (tiempo rápido) y su parte inferior (tiempo lento). Las moléculas y electrones y quarks de la hormiga no serían estacionarias incluso en cero absoluto. Cada vez que se mueven un poco hacia abajo, tardan en regresar, y otros pueden bajar mientras tanto. Muy pronto, la hormiga está más abajo que arriba, y esto continúa. De hecho, puede ser porque se mueve de manera desigual a través del tiempo.

Es aconsejable pensar en el gravitón solo como los cuantos de las ondas gravitacionales, que transportan energía y seguramente deben cuantificarse. Pero nadie tiene una teoría exitosa de la gravedad debido a la interacción con los gravitones. Para hacer esto, deberías tener dos cosas:

  1. Una fórmula para esparcir gravitones. La ruta integral no se puede renormalizar. Sin embargo, esto se debe principalmente a la inclusión de una incertidumbre en el espacio-tiempo que generalmente no se hace. Sin embargo, incluso si renunciaste a las fluctuaciones del espacio-tiempo …
  2. Necesita la interacción de dispersión con gravitones para producir exactamente el mismo resultado para cada cosa posible. Fotones, neutrinos, protones, electrones, gluones, etc. Muy difícil de hacer. Pero no estoy seguro de si alguien lo ha intentado, ya que nunca superaron el problema de la renormalización. Si lo sabes, déjame un comentario.