¿Por qué las teorías cuánticas de la gravedad son actualmente no comprobables?

Esto se debe a que las escalas de energía en las que podemos probar experimentalmente las diferentes predicciones de las teorías competidoras de la gravedad cuántica están en la escala de Planck y están mucho más allá del alcance de nuestros pequeños aceleradores como el LHC. Necesitaríamos construir máquinas inmensamente grandes (las estimaciones son aproximadamente del tamaño del sistema solar) para alcanzar las energías en las que podemos sondear directamente cosas como la “naturaleza fibrosa” de las partículas. No debería sorprender porque las leyes del universo no requieren ser comprobables por tecnologías económicamente accesibles construidas en el planeta Tierra.

“¿Somos mejores que cuando supimos por primera vez que estas teorías son difíciles de probar?
¿Mejor en qué sentido? Se han realizado muchos avances teóricos en estos campos desde sus primeros días. Las anomalías han sido rectificadas. Los parámetros ajustables se han minimizado. Hay una consistencia lógica mucho más interna que puede permitirnos derivar cosas como la fórmula de Hawking-Berkenstein que se usa para calcular la entropía de una clase particular de agujeros negros. Si está buscando progreso en la verificación experimental, todavía está abierto. La supersimetría podría proporcionar un fuerte indicador hacia la corrección de la teoría de cuerdas, pero la teoría de cuerdas no es única para predecir la supersimetría y tampoco parece probable que se pueda encontrar supersimetría experimentalmente. Podemos buscar signos del universo temprano cuando las energías eran lo suficientemente altas como para que haya algunas huellas que puedan actuar como evidencia de una teoría particular de la gravedad cuántica, pero hasta ahora no hemos tenido suerte en ese esfuerzo.

More Interesting

¿Qué es la velocidad tangencial y qué efecto tiene en las rotaciones de gravedad artificial?

¿Por qué los agujeros negros siempre se representan con un rayo de luz disparando desde el centro si la gravedad es tan fuerte que la luz no puede escapar?

¿La gravedad de la luna o el sol u otros planetas causa terremotos en la Tierra?

¿La velocidad terminal es realmente constante o simplemente asintótica?

Se libera una piedra de un elevador a medida que se mueve hacia arriba con una aceleración 'a', si 'g' es aceleración debido a la gravedad, ¿cuál es la aceleración de la piedra después de la liberación?

¿Por qué se considera que una singularidad es infinitamente densa? ¿Y cómo acata esto la conservación de la energía?

Según el principio de equivalencia, la gravedad es lo mismo que la aceleración. Por lo tanto, ¿un cuerpo estacionario y cargado que experimente gravedad emitiría ondas electromagnéticas?

Cuando un objeto cae libremente, ¿acelera?

Estoy en el espacio sin atracción gravitacional, ¿qué tan pequeña debe ser una miga para caer hacia mí y no flotar?

¿Qué sucede cuando alcanzas la mitad de la Tierra?

Si la luz no tiene masa, ¿cómo se siente atraída por la gravedad de un agujero negro?

Si los campos gravitacionales son infinitos, ¿tienen energía potencial gravitacional infinita?

Son todos los agujeros negros igualmente densa?

Si desarrollamos una nave espacial con un 'impulso de gravedad', o uno que funcionara tirando y empujando la gravedad para moverse, ¿podríamos usarla para mover planetas?

Si la gravedad como fuerza atractiva ralentiza el tiempo, en el momento del Big Bang, cuando era una fuerza repulsiva, ¿habría acelerado el tiempo?