¿Es difícil formar materia usando energía? Si es así, ¿cómo creemos que sucedió en el universo primitivo?

Dan tiene razón, ya que generalmente es mucho más difícil crear materia (o realmente, masa) a partir de la energía que de la energía fuera de la masa.

Sin embargo, a pesar de la “” calle de sentido único “general aquí, las partículas de materia se crean rutinariamente a pequeña escala por los aceleradores de partículas.

Cuando las partículas se aceleran a velocidades cercanas a la luz, acumulan dentro de sí mismas una masa adicional que de otro modo no tendrían.

Aquí es donde se pone realmente interesante.

Cuando una partícula que viaja a una velocidad cercana a la luz golpea un objetivo metálico estacionario en un colisionador de partículas, ese exceso masivo de energía que ha adquirido se libera repentinamente de la manera más milagrosa: una partícula normalmente de masa 1 (¡no demasiado científica!), Golpea un Todavía objetivo de metal con la masa de energía de 20 partículas del mismo tipo.

Como las partículas son resistentes y no son vulnerables a las reacciones nucleares, donde los átomos reducen su masa a energía, una partícula golpeará el objetivo y liberará su energía cinética relativista repentinamente en forma de masa, un aluvión de partículas recién creadas muchas veces la masa de la partícula iniciadora

No soy físico, aunque trato de seguir su valioso trabajo, pero me temo que no puedo responder completamente a esta pregunta, excepto para decir que creo que en el universo primitivo estaba relacionado con la temperatura.

Así como el vapor se condensa en agua cuando se enfría, la energía universal temprana puede haberse enfriado y condensado en partículas de materia.

Es difícil convertir la materia en energía en el estado helado del universo tal como lo conocemos. Para formar materia, necesita abundantes suministros de fotones cuya energía es al menos la masa de un átomo de hidrógeno, por lo que puede formar protones y electrones, para la conservación de la carga. Probablemente mucho más alto. Incluso dentro de una supernova, tales fotones no ocurren, o no ocurren con ninguna frecuencia, ya que la energía es creada por fusión nuclear, no por aniquilación de materia / antimateria.

La materia solo se podía crear fácilmente cuando la temperatura del universo era más alta que una supernova. Ese fue el caso en el universo muy temprano, tal vez el primer minuto después del Big Bang, pero no ha sido el caso durante mucho tiempo.

La materia en el universo primitivo no se formó a partir de la energía (según mi teoría simple). De acuerdo con la teoría del universo hipergeométrico (HU), la materia se creó a partir de una fluctuación inicial (una deformación espacial hiperesférica de tipo orbital 2s), que creó la fase Blofium del universo.

Se formó directamente del espacio deformado. Entonces la materia no fue creada aquí y allá y en todas partes. Provenía de un bloque de espacio deformado. Arriba puede ver la fluctuación inicial o la fase Blofium. Contiene espacio dilatado en las capas internas y espacio comprimido en las capas externas.

Puedes leer sobre todo el proceso aquí:

Cosmogenesis

¿Fue la creación del universo una explosión entrópica: una gota hiperesférica del príncipe Rupert? por Marco Pereira en Universo hipergeométrico

Fluctuaciones de cero por Marco Pereira en el universo hipergeométrico

¿De dónde viene la singularidad de la teoría del Big Bang? por Marco Pereira en Universo hipergeométrico

Puedes ver el video sobre el nacimiento del universo (Big Pop y Many Bang Cosmogenesis) aquí:

Mapa del universo

Big Pop y Many Bang Cosmogenesis

The Many Bang ellos mismos:

Estas son las secciones transversales del Mapa del Universo Actual visto anteriormente. Representan la siembra de las galaxias y cúmulos de galaxias por oscilaciones acústicas de neutronio durante los primeros 3012 años de este ciclo del universo.

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Data Trove: aquí puede consultar mis cálculos y recrear el Mapa del Universo siguiendo instrucciones simples.

Universe Trove de Marco Pereira en Hypergeometrical Universe

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Publicaciones seleccionadas de Marco Pereira en Universo hipergeométrico

Es muy difícil convertir la materia en energía. Conocemos la formula. E = MC ^ 2. Revertir ese proceso requiere cantidades exponenciales de energía para producir una pequeña porción de materia (no solo la energía exacta que estás forzando en la materia, sino la energía que usas para crear el proceso mecánico de hacerlo). En lo que respecta al cosmos (estoy siendo poético), materia y energía son lo mismo, por eso se llama “materia-energía”. El universo primitivo, no había materia. Todo era energía, específicamente los primeros 380,000 años, el universo estaba demasiado caliente para que los protones capturaran electrones y formaran materia ordenada. Después de eso, todavía había suficiente materia en las proximidades para que la gravedad se afianzara y formara las primeras galaxias y estrellas. Pero eso es solo temporal. En un tiempo suficientemente largo (quiero decir, REALMENTE mucho tiempo), todo se descompondrá en quarks y fotones.

En términos de MC Physics, las monocargas son cargas cuantificadas de puntos de energía. Las monocargas causan todas las fuerzas (todas de naturaleza eléctrica) entre ellas y se forman / forman toda la materia en el Universo utilizando esas fuerzas.

La cuantización original de las cargas electrostáticas en cargas mono en el Universo más temprano (¿Big Bang?) También les dio energía cinética. El primer universo cinético muy alto no permitiría que ninguna monocarga se uniera para formar materia. La expansión del espacio redujo la energía cinética para permitir que solo las mono-cargas más fuertes a la fuerza de carga eléctrica se unan para formar quarks muy fuertemente unidos. El enfriamiento adicional mediante la expansión del espacio y las uniones permitió que se formaran monocargas de menor resistencia junto con una unión más débil. Por último, en el Universo actual más fresco, los electrones, los neutrinos y los fotones podrían formarse de manera estable.

Se puede encontrar más información sobre la formación de materia de MC Physics en: “Modelo de física de MC de partículas subatómicas utilizando cargas mono”, http://viXra.org/pdf/1611.0080v1.pdf

No es particularmente difícil siempre que tenga suficiente energía disponible. Los aceleradores de partículas se construyen para ese propósito específico. En el universo primitivo, había energía y espacio, ya que la temperatura era enorme.

No es difícil convertir formas de energía en materia. El truco es obtener suficiente energía en un lugar para que pueda suceder. Sin embargo, una vez que haya hecho eso, sucederá por sí solo.

En el Universo Temprano, los mejores modelos sugieren que había mucha energía comprimida. En esas situaciones, la dificultad habría sido evitar que se formara la materia.

Es imposible porque la Energía está asociada con la Masa, pero no es Masa. Einstein simplemente estaba equivocado. También estaba equivocado acerca de la cantidad total de energía que subestimaba enormemente cuánto está involucrado. Supongo que probablemente sea un millón de veces más, pero a menos que haya un medio para acceder a él, entonces realmente no significa nada.

Se cree que el universo primitivo tenía densidades de energía muy altas … mucho más altas de lo que podemos alcanzar en los laboratorios hoy en día. Crear materia (es decir, cosas con masa en reposo) a partir de energía (por ejemplo, fotones) es difícil en las densidades de energía que experimentamos. A densidades de energía suficientemente altas, la materia y la energía pierden su distinción.

Las únicas formas en que sabemos hacer esto son:

  • absorción de fotones energéticos por “cargas de semillas”, produciendo materia y antimateria.
  • separando dos quarks lo suficiente como para generar un par quark-antiquark.

No sabemos cómo terminamos con la materia (principalmente) en el Universo temprano. Los primeros 380,000 años son completamente (y para siempre) opacos para nosotros, por lo que solo podemos adivinar. No había espacio-tiempo preexistente, y no creemos que tengamos cargas o fotones para empezar, así que …

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