¿Puede algo ser tan pesado que la gravedad no tiene / tiene poco efecto sobre él?

Si te refieres a un cuerpo masivo, la respuesta es sí.

Considere el agujero negro absoluto tragando más materia; su masa y, por lo tanto, su intensidad de campo gravitacional aumentará. Al aumentar la masa, el volumen se reduce, se condensa y se convierte en un agujero negro absoluto. Un agujero negro absoluto come su propio efecto de gravedad (gravitones) y nada ni siquiera los gravitones pueden escapar de un agujero negro absoluto.

Una nueva definición de singularidad.

Según la relatividad general, el estado inicial del universo, al comienzo del Big Bang, era una singularidad. Tanto la relatividad general como la mecánica cuántica se descomponen al describir el Big Bang. Mi pregunta es, si el universo se derrumba, ¿alcanzará una densidad infinita y un volumen cero? ¿O hay una fuerza que lo contrarreste?

En 1917, Einstein asumió: “el universo en su conjunto es estático, es decir, sus propiedades a gran escala no varían con el tiempo”.

En 1922, Friedmann demostró que existen soluciones en expansión que no tienen límites con la geometría hiperbólica. Las ecuaciones diferenciales que derivó fueron

Después de los descubrimientos del Hubble sobre la expansión del universo, la ecuación de Friedmann fue la siguiente:

En otras palabras, Friedmann planteó la posibilidad de un universo dinámico, que cambia de tamaño con el tiempo. De hecho, Friedmann introdujo la expresión “universo en expansión”.

En la década de 1990, las observaciones experimentales mostraron que la expansión del universo se está acelerando y que la energía oscura tiende a acelerar la expansión del universo.

De acuerdo con la teoría estándar del Big Bang, nuestro universo surgió como “singularidad”. ¿Qué es una “singularidad” y de dónde viene? Bueno, para ser sincero, no estamos seguros. Las singularidades son zonas que desafían nuestra comprensión actual de la física. Se cree que existen en el núcleo de los “agujeros negros”. Se cree que la presión es tan intensa que la materia finita se convierte en una densidad infinita (un concepto matemático que realmente aturde la mente). Estas zonas de densidad infinita se llaman ” singularidades ”. Se cree que nuestro universo comenzó como algo infinitesimalmente pequeño, infinitamente caliente, infinitamente denso, una singularidad. ¿De dónde vino? No lo sabemos ¿Por qué apareció? No lo sabemos

Para responder estas preguntas, pasemos por el agujero negro y lleguemos a la formación del agujero negro absoluto especificando los límites de la segunda ley de Newton y la ley de gravitación, luego la singularidad se explicará en la explosión de un agujero negro absoluto. De acuerdo con este enfoque en el estado de singularidad es: el volumen no será cero, la densidad será limitada.

Esta es solo una definición simple e intuitiva de un agujero negro absoluto, pero debemos definir un agujero negro absoluto utilizando los conceptos científicos y las ecuaciones cosmológicas y analizando sus resultados. Según la teoría CPH, la energía (también todas las partículas subatómicas) está formada por energía sub cuántica (SQE). La cantidad de velocidad V (SQE) de SQE es constante, pero las cantidades de velocidad de transmisión V (SQET) y velocidad de no transmisión V (SQES) no son constantes, al disminuir la cantidad de velocidad de transmisión de V (SQET) se agrega a la cantidad de velocidad de no transmisión V (SQES) y viceversa. Cada uno de estos valores es máximo cuando otro valor es cero dado por:

Por lo tanto, de acuerdo con la dirección de la fuerza externa que se vio afectada en una partícula / objeto, la velocidad total de las velocidades de no transmisión se convierte a las velocidades de transmisión o al inverso.

Ahora podemos definir un agujero negro absoluto. Pero antes de las explicaciones, es necesario definir dos términos de divergencia sub cuántica y convergencia sub cuántica;

1- Divergencia sub cuántica: Si una partícula / objeto cae en la gravedad hacia un cuerpo masivo, y la velocidad lineal de sus (SQEs) será V (SQET), decimos que el objeto tiene divergencia sub cuántica (Figura).

2- Convergencia sub cuántica: si las velocidades totales de transmisión de las SQE de una partícula / objeto van a cero, decimos que el objeto tiene convergencia sub cuántica (Figura). Entonces;

Divergencia y convergencia subcuántica

Definición de un agujero negro absoluto: Si una partícula / objeto cae en el agujero negro absoluto, estará involucrado en una divergencia sub cuántica antes de llegar a la superficie del agujero negro absoluto.

Considere el agujero negro absoluto tragando más materia; su masa y, por lo tanto, su intensidad de campo gravitacional aumentará. Al aumentar la masa, el volumen se reduce, sus SQEs constituyentes está condensado y su espacio de transición será limitado.

Definición de singularidad: Un agujero negro absoluto con una densidad muy alta en dos condiciones seguidas alcanza el estado de singularidad:

1) Sus SQEs constituyentes alcanzar el estado de convergencia sub cuántica. Entonces, la velocidad lineal de todo en la superficie del agujero negro absoluto va a cero,

2) Debido a la presión gravitacional, la distancia promedio entre SQEs de un agujero negro absoluto va a cero.

Están dispersos y estas dispersiones en cadena se extienden por todas partes dentro del agujero negro absoluto y, por lo tanto, se produce la singularidad. La densidad es muy alta en el estado de singularidad, pero no infinita. Además, el volumen no llega a cero, pero el promedio de la distancia entre los SQE llega a cero. Las descripciones anteriores pueden explicar fácilmente cómo contrarrestar la segunda ley y la gravedad de Newton.

Dados los temas anteriores, existen tres limitaciones básicas: velocidad de transmisión, velocidad de no transmisión y densidad, que son la razón de la creación del universo observable y todos los fenómenos físicos que existen en él.

Ahora, al usar la ecuación de Friedmann, se revisará el Big Bang.

El lado derecho de la ecuación de Friedman, ha dado espacio-tiempo real y se usa para después del Big Bang, porque k determinó las propiedades geométricas del espacio-tiempo yc es la velocidad de la luz en el vacío es constante, pero dado que el La velocidad de la luz no es constante en el campo gravitacional y es cero para la superficie y dentro de un agujero negro absoluto. Entonces, si queremos resolver la ecuación de Friedmann para el agujero negro absoluto, debemos considerar la velocidad de la luz a cero y la ecuación se convierte en la siguiente:

Suponiendo que R no es cero (lo cual es una suposición razonable porque la noción de que, si el universo colapsa, no desaparecerá el volumen y no es razonable que el universo se haya creado de la nada). Tomamos la raíz cuadrada de la ecuación anterior, por lo que tenemos:

Para t = 0 se obtiene el radio inicial del universo (en el momento del Big Bang).

La ecuación anterior es una función exponencial que se muestra en los primeros momentos después de la explosión, la expansión del universo fue muy rápida. Además, debido a la gran explosión, la segunda ley de Newton contrasta con la ley de la ley gravitacional, en esta confrontación, la segunda ley de Newton y la ley gravitacional universal se neutralizan. En los primeros momentos después del Big Bang, el límite de velocidad no era la velocidad de la luz c , porque los SQE chocan entre sí, todo, incluso los fotones se descompusieron y el límite de velocidad podría tener uno de los dos valores de velocidad SQE V (SQE). Entonces, podemos escribir:

La mecánica clásica y la relatividad (especial y general) describen que la aceleración es una explicación del exterior de los fenómenos, independientemente de las propiedades de las escalas sub cuánticas. Cabe señalar que la interacción entre objetos grandes (por ejemplo, colisión de dos cuerpos) bajo la acción de la capa cuántica (de hecho, la capa sub cuántica) realizada. En el nivel sub cuántico, la cantidad de velocidad es constante, en cualquier condición y en cualquier espacio, y en cualquier interacción, el momento lineal cambia a un momento no lineal y viceversa. Según SQE , podemos mostrar que no hay un volumen cero con densidad infinita en singularidad también antes del Big Bang.

Leer más: La respuesta de Hossein Javadi a ¿De dónde vino la energía para el Big Bang?

SA’S P: “ ¿Puede algo ser tan pesado que la gravedad no tenga o tenga poco efecto?

Lambda CDM: eso es lo que afirman Lambda CDM y la teoría de la expansión. Que una singularidad del Agujero Negro se volverá tan grande / pesada que nada la moverá, y que el Universo se está expandiendo; La radiación de Hawking es el final del Universo de agujeros negros que terminan en un aislamiento oscuro y frío.

¿Por qué? Debido a que creen que el Universo se está expandiendo, su Black Hole parece un enigma. Todo indica que la materia bariónica se está contrayendo ToE Gravity & Light paper #G, pero, debido a la salida / expansión de Hubble, los supercúmulos parecen ‘no unidos’ y, por lo tanto, su Universo se está expandiendo. Majaderías.

El Universo no se está expandiendo, y esas singularidades pesadas / masivas del Agujero Negro, SMBH, se ven afectadas y eventualmente se contraerán / fusionarán, lo que eventualmente conducirá a una singularidad similar justo antes de la difusión ‘lanzada’ de energía / masa, también conocida como big bang.

Ubicación: Ahora, dicho esto, un SMBH parece no verse afectado por la gravedad porque afectar algo de tal peso requiere una enorme cantidad de energía / gravedad de otra fuente, para acelerarlo.

Y, si hay un agujero negro súper súper masivo residente en el centro del Universo, siendo tan pesado y bien posicionado, esto puede dejar ” algo tan pesado que la gravedad no tiene / tiene poco efecto

Entonces su respuesta, NO y sí, dependiendo de la ubicación.

douG

árbitro:

La pregunta debería ser “¿puede algo ser tan masivo que la gravedad no tenga / tenga poco efecto sobre él?” La palabra pesada en la pregunta implica que el objeto ya ha sido influenciado por la gravedad.

Si un objeto muy masivo ha llegado a un campo de gravedad disponible que no es suficiente para manejar ese objeto, se cambiará el centro de gravedad de toda el área. Aparentemente, ese objeto más masivo no se moverá hacia un objeto masivo ya disponible. Pero se moverá hacia un nuevo centro de gravedad que podría estar ubicado cerca de sí mismo, siendo más masivo en el sistema.

Aparentemente es cierto que un objeto más masivo no se verá afectado por la gravedad. En sentido estricto, se ve afectado por la nueva composición de la gravedad.

En primer lugar, “pesado” se refiere a “peso” y “peso” es literalmente “la fuerza de gravedad sobre un objeto” … así que cuando estás diciendo que algo es “tan pesado” estás literalmente diciendo que la fuerza de gravedad sobre él es muy muy grande.

¿Pero es lo mismo que decir que el efecto es grande?

¡Después de todo, un objeto lo suficientemente pesado se convertirá en un agujero negro! Ese es un efecto que la gravedad tiene sobre él.

“Peso” sugiere que está pensando más en cómo se comporta el objeto en el campo gravitacional de otra cosa.

Comencemos con un pequeño ejemplo:

La fuerza que ejerces sobre la Tierra es la misma que la fuerza que ejerce la Tierra sobre ti. El efecto que la Tierra tiene en ti, en el marco de la Tierra, es el mismo que el efecto que tienes en la Tierra en el marco de ti.

Podemos ver cómo se mueve cada objeto con respecto al centro de masa común. En esa situación, el objeto más masivo se mueve menos. Podríamos llamar a eso menos efecto.

En ese caso, el peso real no es tanto el problema como la relación entre diferentes objetos. Nos consideramos caer hacia la Tierra y no al revés, no porque la gravedad nos afecte más, sino porque la Tierra es mucho más masiva que nosotros.

El tamaño de un efecto siempre es relativo a otra cosa.

Tal como está la pregunta, la referencia a la gravedad requiere una respuesta, ya que la gravedad tiene un efecto en todos los fenómenos que ciertamente incluyen cuerpos masivos.

Sin embargo, si está preguntando si un cuerpo puede ser tan masivo que la gravitación tenga poco o ningún efecto, entonces ese fenómeno está ocurriendo constantemente. El efecto gravitacional de un electrón sobre la masa de la Tierra se puede establecer como un ejemplo. El efecto inercial de la masa de la Tierra se vería poco afectado por el efecto gravitacional del electrón.

La palabra “pesado” se refiere específicamente al efecto de la gravedad. Esto es como preguntar si un objeto puede moverse tan rápido que se queda quieto.

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