La respuesta es sí, porque estamos viviendo en el espacio-tiempo real y sentimos “pasar el tiempo”, y el tiempo es una dimensión en el espacio-tiempo real. En un mundo obvio, el tiempo físico no existe independientemente de la materia (energía). Siempre que se trata de “tiempo”, se asocia un reloj, porque el hombre también tiene una existencia física y, en consecuencia, también es un reloj. Por otro lado, se hace una existencia física (capaz de ser obvia) en su propio espacio, y en el momento en que se crea, comienza su tiempo. Por lo tanto, el hombre también es un reloj y cuando hablamos de la naturaleza del tiempo, además de comparar el ritmo del movimiento de los relojes, nada más es explicable en física.
Desde el punto de vista del sentimiento, el tiempo tiene una flecha del pasado al futuro. Esta actitud es consistente con la mecánica clásica y la termodinámica, pero no es compatible con la relatividad y la mecánica cuántica.
Relatividad y tiempo
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En relatividad especial, el reloj en movimiento funciona más lento que el reloj estacionario. La dilatación del tiempo en la relatividad especial debe investigarse junto con la contracción de la longitud. Porque son inseparables el uno del otro. La contracción de un objeto físico significa compacidad de átomos y partículas subatómicas. Cualesquiera que sean los átomos más compactados entre sí, el poder inherente del sistema disminuye por cualquier razón que se considere. Considere un elemento radiactivo en lugar de un reloj, los elementos radiactivos a altas velocidades irradian menos que a baja velocidad. “Se ha medido que la descomposición radiactiva de las partículas que se mueven a altas velocidades ocurre con menos frecuencia que la descomposición radiactiva de las partículas que se mueven a velocidades más bajas”.
Además, aquí simultáneamente deben considerarse dos efectos relativistas, la expansión del tiempo y la contracción de la longitud, la reducción del volumen y la dilatación del tiempo tienen una relación directa entre sí. Debido a la reducción del volumen, disminuye el poder inherente de los elementos radiactivos. Además, la dilatación del tiempo en la relatividad general ocurre por la reducción de volumen, debido a la presión gravitacional. El reloj que está en la tierra está bajo presión gravitacional más que un reloj que se encuentra en la cima de una montaña.
Termodinámica y tiempo
Desde el punto de vista de la termodinámica sub cuántica, cualquier sistema con potencia inherente P funciona en el entorno físico, por lo que su contenido de energía no es constante. Por lo tanto, desde el punto de vista termodinámico, todos los sistemas experimentan el paso del tiempo. Entonces, es aceptable que mediante la percepción termodinámica del tiempo, el tiempo termodinámico esté orientado y del pasado al futuro.
Mecánica cuántica y tiempo
En mecánica cuántica, la cantidad de tiempo se propone en un estilo más fundamental. Por ejemplo, en el modelo estándar, un fotón que se mueve con una velocidad constante del límite c, no experimenta el “paso del tiempo”.
Además, algunas teorías basadas en la mecánica cuántica no aceptan la existencia del tiempo en escalas cuánticas. En la mecánica cuántica, algunas partículas (como el fotón) no experimentan el paso del tiempo, pero en termodinámica, cualquier sistema termodinámico (desde una cápsula de gas hasta el universo observable), o bien tienen un eje de tiempo orientado desde el pasado hacia el futuro y el El tiempo nunca se detiene.
Energía sub cuántica y tiempo
Mecánica cuántica y la relatividad funcionan en escalas cuánticas y altas velocidades cercanas a la velocidad de la luz, pero no pueden explicar más allá de eso. Los problemas de la física moderna se deben a esta razón por la cual estas teorías se han detenido en el límite entre la velocidad de la luz y más rápido que la luz y también en escalas cuánticas. Sin embargo, realidades físicas como la energía del vacío y los fotones virtuales indican que la velocidad de la luz y las partículas observables no es el fin de los espacios físicos.
Entonces, hay tres espacios físicos en relación con el tiempo y el “paso del tiempo” en la naturaleza de la siguiente manera:
1- Espacio-tiempo real: todo es visible o detectable directamente en el espacio-tiempo real. Todo se mueve con velocidad v <o = c en el espacio-tiempo real. La velocidad de la luz es la velocidad más alta en el espacio-tiempo real.
2- Espacio-tiempo virtual: todo es detectable indirectamente en el espacio-tiempo virtual. También se llama energía sub cuántica ( SQE ). Cada partícula, como la partícula virtual, es explicable en el espacio-tiempo virtual. Los fotones virtuales pueden pasar de una partícula interactuando a la otra más rápido que la velocidad de la luz. Cada partícula virtual se mueve con velocidad V (SQE) VSQE , de modo que V (SQE)> o = c.
3- Espacio no obvio ( NOS ); todo como el gravitón no es directamente (también indirectamente) detectable en un espacio no obvio. La producción de espacio no obvio son energías sub cuánticas como el fotón virtual, de hecho, los gravitones se convierten en energías sub cuánticas y el fotón virtual está compuesto de energías sub cuánticas. Todo se mueve con la velocidad V (G); para que V (G)> V (SQE) en un espacio no obvio. El espacio no obvio existe sin pasar el tiempo.
Es notable que estos espacios son indivisibles entre sí, están estrechamente entrelazados. Cualquier pequeña porción del espacio disponible se compone de los tres espacios anteriores. La interacción entre estos espacios provoca la creación y aniquilación de las partículas detectables (ver figura).
Fórmula de Minkowski y tiempo físico
Nuestras observaciones y experiencias físicas son limitantes del universo visible o de las leyes del espacio-tiempo. Porque el ser humano y sus herramientas están formados por el ser del espacio-tiempo y obedecen las leyes del espacio-tiempo. Ahora centrémonos en la velocidad y el impulso de los fotones reales y virtuales, y usemos un intervalo similar al de la luz dado por;
Las líneas mundiales de partículas virtuales relativas a un observador inercial en el marco (x, y, z, t) (argumentando no directamente) en el espacio-tiempo de Minkowski se pueden escribir de la siguiente manera:
La línea mundial de fotones es el límite del espacio-tiempo real, la línea mundial de otras partículas como el electrón que se mueve con velocidad v <c, viene dada por;
La línea mundial de otro ser físico, como el fotón virtual y el gravitón, está fuera del espacio-tiempo real. Cuando la velocidad de transmisión de SQE, V (SQE) = c, aparecen partículas virtuales en el espacio-tiempo real, es detectable indirectamente (en la estructura de los fotones). Cuando V (SQE) <c es parte de partículas cuánticas como el electrón. El límite entre el espacio-tiempo real y el espacio-tiempo virtual es la velocidad de la luz c. En el desplazamiento al azul gravitacional y la energía de punto cero; Los fotones virtuales abandonan el espacio-tiempo virtual y entran en el espacio-tiempo real. También en el desplazamiento al azul gravitacional, los gravitones del primero dejan un espacio no obvio y entran en el espacio-tiempo virtual, luego dejan el espacio-tiempo virtual y entran en el espacio-tiempo real y son parte del tiempo-espacio real como el fotón y electrón. Entonces, de acuerdo con:
Cada ser físico visible (detectable) se descompone, también todas las partículas virtuales también se descomponen. Pero el gravitón no se descompone, en otras palabras; el tiempo no pasa de gravitón; La razón es que el gravitón no se descompone en otro ser físico. Si el gravitón no experimenta el “paso del tiempo”, entonces, ¿qué significa el parámetro t en la ecuación del espacio no obvio? Esta ecuación es una suposición, para un observador inercial en el espacio-tiempo real. Lo anterior no es la única opción, se discute el imaginario de la fórmula de Minkowski. Si un gravitón escribe su ecuación de línea mundial, tal vez sea lo siguiente:
La vida de Graviton es independiente del tiempo. Existe y se mueve en un espacio imaginario que para el ser humano no es concebible. Graviton transporta información y se mueve mucho más rápido que la velocidad de la luz.
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