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.
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