¿Qué significa un desplazamiento al rojo en cosmología?

En cosmología quieren decir que es Doppler Shift pero sin ninguna evidencia. Si se trata de Doppler Shift, las galaxias desplazadas hacia el rojo se están alejando de nosotros.

Pero, de hecho, el desplazamiento hacia el rojo no significa necesariamente el desplazamiento Doppler.

La respuesta de Khuram Rafique a ¿A qué velocidad se está expandiendo el universo? ¿Es más rápido o más lento que la velocidad de la luz?

Cuanto más distante esté un objeto, cuanto más se desplaza el rojo es la luz que proviene de ese objeto, más rápido se aleja ese objeto si el desplazamiento al rojo se debe al efecto Doppler.

Pero el hecho es que este cambio de color rojo NO se debe al efecto Doppler. La luz en sí misma no puede cubrir distancias lejanas sin el desplazamiento hacia el rojo. Si ha cubierto más de 14 mil millones de distancias LY, entonces no puede alcanzarnos excepto en forma de CMB.

No han visto directamente el ‘efecto Doppler’ en las lejanas galaxias. Solo han visto el Cambio Rojo en la luz proveniente de galaxias lejanas.

Además del efecto Doppler, aceptan que la luz se puede desplazar hacia el rojo debido a la gravedad de la propia galaxia. Puede verificar sus respuestas positivas en la siguiente pregunta de Quora:

Si un láser viaja verticalmente hacia arriba contra la gravedad, ¿se ralentizará?

Sus ‘respuestas positivas’ no son que la velocidad del láser está disminuyendo. Las respuestas positivas son que está cambiando de rojo .

Además del desplazamiento hacia el rojo gravitacional anterior, existe otra forma relevante en la que la luz puede desplazarse hacia el rojo por una razón distinta del efecto Doppler.

De hecho, la luz no puede cubrir distancias lejanas sin cambiar de rojo. En términos del Principio de Huygens, la luz tiene que emitir luz sucesivamente. La Ciencia oficial reconoce este aspecto del Principio de Huygen como una deficiencia de este principio. Pero, de hecho, esta es la realidad representada por este principio. Debido a esta realidad, la luz no puede cubrir distancias lejanas sin cambiar de rojo.

http://www.mathpages.com/home/km…

Lea el artículo anterior para verificar la relación del Principio de Huygen con la “Luz que emite luz” .

De hecho, el Principio de Huygens describe una simetría de luz esférica que fluye hacia afuera. La primera pregunta es: ¿cómo podría un hombre del siglo XVII describir con precisión la naturaleza ondulatoria de la luz?

En realidad no comenzó con ola. Podría haber comenzado con ‘líneas de partículas’ de luz emitidas desde un punto esférico. Ahora imagine una esfera que emite líneas de luz como agujas. Con esta configuración, entre dos cabezas de agujas tenía que haber puntos ciegos desde donde no se podía ver la esfera original. En otras palabras, la luz no podrá alcanzar muchos puntos ciegos si consiste en líneas de partículas. Para superar esta dificultad, a Huygens se le ocurrió este Principio de Huygens.

Vuelvo a consultar el siguiente artículo:

Principio de Huygens

Por favor considere el siguiente punto:

“Por ejemplo, Melvin Schwartz escribió que considerar cada punto en un frente de onda como una nueva fuente de radiación y agregar la radiación de todas las nuevas fuentes” no tiene ningún sentido “, ya que (argumenta)” la luz sí no emite luz ; solo las cargas aceleradoras emiten luz “.

Mis observaciones: Pero si este Principio es correcto, significa que la luz emite luz cuyo mecanismo quizás no conozcas.

Y el principio es correcto en muchos aspectos … !!!

Considere también el siguiente punto de este artículo:

“La conexión con la declaración original de Huygens sobre las wavelets secundarias es que cada wavelet, con la misma velocidad que la onda original, representa un pequeño cono de luz en ese punto, y el principio de Huygens afirma que la luz se limita a esos conos de luz.

¿Qué es esta área de cono de luz? Es esa área intermedia entre las cabezas de las agujas. ¿Y por qué Huygens dice que la wavelet permanece confinada al área del cono …? Obviamente está cubriendo todos los puntos ciegos que vienen …

Entonces, con esta configuración, tenemos luz que emite luz. Tendrá la misma implicación de absorción y reemisión y, por lo tanto, tendremos un desplazamiento hacia el rojo que se notará a grandes distancias. Significa que la luz no puede cubrir distancias lejanas sin cambiar de rojo.

Si la luz no emite luz, entonces este principio no es correcto. Si este principio es correcto, entonces la luz está emitiendo luz. Si la luz no emite luz, la luz NO llega a todas las áreas circundantes del punto de emisión. Si la luz llega a todas las áreas, la luz emite luz y el principio es correcto. Entonces la luz no puede cubrir distancias lejanas sin cambiar de color rojo.

Mi teoría propone que el Universo es la hipervelocidad hipersférica expansiva de la velocidad de la luz. Esto significa que nuestro Universo 3D se está expandiendo perpendicularmente a sí mismo y que la expansión se está produciendo a la velocidad de la luz.

Esta es la sección transversal de dicha topología:

Aquí te ves en la posición A, observando una Supernova tipo 1a (SN1a) en la posición C cuando el Universo tenía 8 mil millones de años y el radio 4D del Universo tenía 8 mil millones de años luz.

Observe los frentes de onda de las ondas planas que representan la luz del SN1a. El universo 3D no los ve. En la hiperesuperficie 3D vemos su superposición con el hiperplano local.

El triángulo 0AC (donde O es el centro de los círculos) se crea por dos restricciones:

a) la luz nos alcanza a través de un camino de línea de visión. Eso es importante porque habla del impulso 4D del fotón. Eso tiene que ser conservado.

Consulte las páginas 9–10 para obtener una derivación simple de la Regla cosmológica d (z). Esta función se llama Regla cosmológica porque proporciona la distancia entre épocas (R_0 – R (t)) para cualquier valor de desplazamiento al rojo z.

La teoría del universo hipergeométrico

La regla cosmológica no tiene parámetros.

############################################

donde [matemática] R_0 [/ matemática] = 13.58 GLY (mil millones de años luz) y [matemática] R_0 [/ matemática] se deriva de esta medición:

Corresponde a [matemáticas] H_0 = \ frac {c} {R_0} = 72km / s / megaparsec [/ matemáticas]

Con esta Regla Cosmológica, HU puede PREDECIR la posición de todos los 570 SN1a del Tipo 1a Supernova Survey Union 2.1.

EN RESUMEN

En HU, el desplazamiento al rojo no se debe a la velocidad (desplazamiento Doppler). Es un efecto puramente geométrico de propagación de la luz en un múltiple espacial 4D. Tenga en cuenta que la luz no solo viaja gratis en el 4D Spatial Manifold. En cambio, viaja con el Universo y, por lo tanto, tiene una velocidad radial siempre igual a c.

La luz tiene una naturaleza compleja en HU. Es una modulación de posición impresa en un campo oscilatorio fino (el campo de dilaton). El campo de dilaton tiene siempre la longitud de onda del orden de la longitud de onda de Compton de un átomo de hidrógeno. Alrededor de tres veces la longitud de onda de Compton de un átomo de hidrógeno (ver página 32, ec. 67)

La teoría del universo hipergeométrico

Representación del fotón:

Buena pregunta. Es el cambio aparente en la posición de las líneas espectrales de los objetos distantes causado por la expansión del espacio-tiempo. No es el desplazamiento al rojo (que es causado por el movimiento), no es el desplazamiento Doppler (que solo suena).

Piénsalo de esta manera. Pon un punto en una banda elástica con un sharpie. El estirar la banda. El punto se deforma y la tinta se extiende. Esto es lo que le sucede a la luz, la expansión del espacio-tiempo estira la luz, aumenta su longitud de onda y la hace más roja.

Significa que el objeto se está alejando del observador, lo que crea algo llamado ‘efecto Doppler’, estira las ondas de luz y mueve la luz al extremo infrarrojo del espectro.

Obtiene el efecto Doppler cuando un tren se acerca y luego pasa; a medida que se acerca, las ondas de sonido se comprimen a un tono más alto y cuando se aleja de usted, las ondas de sonido se estiran a un tono más bajo. Cuanto más rápido sea el tren, más notable será el efecto.

Originalmente significa que la frecuencia de alguna luz recibida de un objeto en el cosmos se ha desplazado “hacia” la frecuencia de la luz roja y que este cambio de frecuencia fue causado por un movimiento relativo lejos del objeto que emitió la luz. Sin embargo, aquí se supone que la luz “original” tiene una frecuencia más alta que la luz roja.

Entonces, lo que el desplazamiento al rojo cosmológico significa efectivamente es que la frecuencia de algo de luz, o cualquier radiación electromagnética, se reduce debido a este movimiento relativo lejos del objeto que emitió la luz.

Si una onda electromagnética dada se estira (disminuye en frecuencia), se desplaza hacia el extremo rojo del espectro (desplazamiento hacia el rojo).

Si se comprime (aumenta en frecuencia), se desplaza hacia el extremo azul del espectro (desplazamiento azul).

Redshift significa que la luz del objeto en cuestión es Doppler desplazada hacia el extremo rojo del espectro, debido al movimiento del objeto lejos de nosotros. Puede ser pequeño o grande, dependiendo de la velocidad relativa del objeto alejado de nosotros.

Por otro lado, podemos decir qué tan rápido está girando una estrella, al extenderse las líneas espectrales. La parte de la estrella que gira hacia nosotros tiene un cambio de azul, mientras que la parte que gira lejos de nosotros se desplaza hacia el rojo.

Tres significados:

  • movimiento relativo, lejos;
  • posición relativa, en la historia pasada del Universo (también conocido como “velocidad de recesión”);
  • posición relativa, en un alto potencial gravitacional (pero me repito).

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