¿Pueden explotar las singularidades del agujero negro? ¿Qué causó la explosión de la singularidad del Big Bang?

El Big Bang no fue una explosión como tal. Fue la formación y expansión inmediata del espacio-tiempo tal como lo conocemos en nuestro universo.

Las explosiones tienden a ser muy caóticas. El llamado Big Bang resultó en una expansión sorprendentemente suave y uniforme.

Hay al menos dos significados para la palabra “singularidad”. Uno es una concentración de masa-energía en volumen cero. Mucha gente piensa que esta era la condición inicial del universo, pero no he escuchado esa opinión de los cosmólogos con los que he hablado. Dicen cosas como: ‘El universo ya era vasto cuando se formó. También puede tener cero energía de masa total.

Tampoco creo que este significado de singularidad se aplique a los agujeros negros ni a ninguna otra cosa. No es consistente con lo que sabemos de la mecánica cuántica.

El otro significado es que es un estado de espacio-tiempo tan extremo que nuestra comprensión de la física no nos ayuda en el análisis de eventos. Ese significado de singularidad se aplica a los primeros instantes después del Big Bang y probablemente se aplica a partes de los agujeros negros.

Nada sobre este tipo de singularidad indica una explosión.

OTOH, en billones de billones de billones de años más o menos, suponiendo que el universo tal como lo conocemos dure tanto tiempo, los agujeros negros pueden comenzar a explotar después de períodos muy largos de evaporación extremadamente lenta en un universo cada vez menos denso: evaporación de agujeros negros : ¿cuánto tiempo vivirá un agujero negro?

El modelo HU propone que la materia está hecha de polímeros de una unidad fundamental: el dilatador fundamental (FD).

FD es una coherencia entre los estados de deformación espacial ‘estacionaria’ (deformación métrica local).

Esta deformación del espacio es diferente de nuestra visión de la deformación del espacio por materia por dos razones:

a) ¡esta deformación del espacio ES IMPORTANTE!

b) esta es una deformación elástica del espacio, es decir, se recupera y cambia de signo y gira ya que en HU el Universo está incrustado en un múltiple espacial 4D.

FD es una coherencia de la misma manera que se forma una coherencia cuando una onda electromagnética está a punto de ser emitida o absorbida. En la mecánica cuántica, los estados estacionarios están definidos por funciones de onda. La absorción de un fotón crea un estado no estacionario o coherencia. Si uno midiera el momento dipolar eléctrico para un átomo en este estado, obtendría un momento dipolar oscilante. Sin desvanecimiento, este estado duraría para siempre ya que la energía no podría ir a ningún lado.

HU afirma que esta es la situación para el FD. La coherencia se produce entre dos de los estados más bajos de un pozo de doble potencial:

Esta coherencia se puede representar mediante los Diagramas de bolas:

Aquí las letras horizontales significan que esa fase de la coherencia está en fase con el Universo. La interacción solo ocurre cuando la coherencia está al ras con el Universo (asignada a una hiperesfera hiperesférica en expansión a velocidad de la luz). Siendo el Universo una hiperesuperficie, cuando la coherencia gira, su sección transversal se reduce (piense en un perfil de pizza).

Un neutrón está representado por esta coherencia:

Esta es una representación de una coherencia de neutrones. Observe las líneas rojas. Corresponden a rotaciones dentro del espacio 3D y cambian la relación de fase entre giro y tunelado de estado a estado. Los llamo acordes de transmutación. Observe que el dilatador fundamental y la materia en general tienen una analogía musical (producen ondas de sonido u métricas para comunicarse).

La representación de neutrones anterior es para una de las dos patas del atenuador de neutrones. Esto significa que el neutrón está formado por dos coherencias que giran (como un sistema estelar gemelo). La masa a considerar es la 4D-Mass. Dado que mirando desde 4D, uno puede ver todas las fases y no solo las fases enjuagadas, cualquiera de las cuatro versiones FD (electrón, positrón, antiprotón, positrón) tiene la misma masa 4D.

Los mapas de masa 4D para cargar el valor, ya que todos los FD tienen la misma capacidad para crear ondas de dilaton. Varían en las fases (signo de carga) de las ondas métricas creadas. Observe que las ondas creadas por todas las fases tienen su contribución agregada de manera coherente. La razón es el Principio Lagrangiano Cuántico que restringe la posición de aterrizaje del dilaton para estar en fase con el campo de dilaton circundante (en este caso, otras cargas).

Ahora que sabemos que un neutrón es como un FD giratorio, nos damos cuenta de por qué una estrella de neutrones tiene una densidad diferente a la de un agujero negro.

Una estrella de neutrones contiene estos dímeros y ocupan más espacio y mantienen su momento magnético orbital girando.

En un agujero negro, estos dímeros se rompen y uno queda con FD separado por la menor distancia posible. A esta distancia, la interacción es nula, es decir, hay libertad asintótica o el fondo de un pozo potencial. La materia todavía es reconocible en un agujero negro. Si no fuera Gravitación, cambiaría la frecuencia y desaparecería efectivamente.

Tenga en cuenta que la interacción basada en el campo de dilaton significa que la interacción debe promediarse durante los ciclos. Si hay un cambio en una de las frecuencias, la interacción resultante se promedia a cero o más o menos dependiendo de qué tan cerca pasen las partículas.

Neutrinos

Los neutrinos corresponden a las coherencias de la línea roja. Cada línea roja es un medio antineutrino. Llevan un momento angular, ya que hacen que la fase gire en el Universo 3D. Dado que tienen una frecuencia diferente, la interacción solo es efectiva cuando hay una colisión frontal. Esta es la razón de la naturaleza fantasmal de Neutrino. Su sección transversal para la interacción es muy pequeña (no por falta de carga sino por tener una frecuencia diferente).

Aquí están las consideraciones basadas en la densidad de corriente, la dilución de la densidad de agujeros negros calculada por HU. Esto muestra cómo un Universo del Agujero Negro se expandiría hasta la densidad de materia actual.

Las consideraciones estándar sobre la evaporación del Agujero Negro no son aplicables ya que en HU todo el Universo era un Agujero Negro en expansión de velocidad de la luz hipersférica. La simetría hace que la gravitación sea irrelevante y, por lo tanto, la materia puede moverse fácilmente cuando el universo comienza a expandirse.

Esto significa que en el momento del Big Bang, el Universo tenía un grosor de 0,19 femtómetros (todavía lo es, a lo largo de la dirección radial) y tenía un radio de 184 segundos luz.

No había singularidad. La fluctuación inicial fue una sola gota 4D con regiones donde se expandió el espacio y otras regiones donde se comprimió el espacio. El radio 4D fue de 184 segundos luz.

El siguiente paso es una transición a neutrones para la burbuja. La descomposición interna de esos neutrones produjo una explosión de neutrinos junto con una explosión de rayos gamma a partir de la recombinación de materia y antimateria. El núcleo contenía neutrones y antineutrones.

Una vez que ocurrió la transición, la gota inicial se descompuso en una miríada de neutrones y antineutrones. Recuerde que el grosor del universo es de 0.19 femtometer. El núcleo de esta fluctuación es de 184 segundos luz, por lo que hay muchas más cosas dentro de la burbuja que en su superficie.

El Rayo Gamma / Explosión de Neutrinos generado impulsó el Universo del Agujero Negro siempre. El aspecto del agujero negro es solo con respecto a la densidad.

La simetría hace que la Gravitación sea irrelevante ya que si hay masa en todas partes, cada pieza de materia es atraída en todas las direcciones.

PD: este simple cálculo no considera la propuesta de HU de que Dark Matter está contenido en un Universo antimateria rezagado y menos denso. En los primeros tiempos, las estrellas Matter y Antimatter se alinearon y se tunelizaron a través de la brecha. Eso está asociado con los estallidos de rayos gamma vistos en las primeras épocas. Esto reduciría la densidad de nuestro universo, por lo que 184 segundos luz es un límite inferior. En otras publicaciones, parece que cometí un error y escribí 7 luz = años. Corregiré ese valor.

En teoría, las singularidades no pueden explotar. Esa es una de las razones menores por las que una pequeña pero creciente comunidad de científicos está empezando a creer que no existen las singularidades.

Pero creamos que existen. Algo que supuestamente tiene densidad infinita y, por lo tanto, masa, de acuerdo con la relatividad especial, el tiempo no debería existir en una singularidad. Entonces, si el tiempo no existe, ¿cómo podría cambiar alguna vez una singularidad? En teoría no podría.

Y con esto he respondido a sus dos preguntas.

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