La teoría del universo hipergeométrico (HU) elimina la necesidad de materia oscura y energía oscura. Además, muestra que el conjunto de datos SDSS BOSS que contiene 1.3 millones de galaxias tiene la huella de al menos 36 Bangs … a diferencia de un Big Bang.
Para empeorar las cosas (para las modas científicas actuales), estas son ondas (en realidad las galaxias resultantes de la siembra que fue impulsada por las oscilaciones acústicas de neutronio. NAO o NOooooo como los científicos del SDSS prefieren pronunciarlo .. 🙂
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En los primeros tiempos (primeros 3012 años después del Big Pop), el Universo se expandió de un Blackholium frío (Kelvin cero) (un caparazón hipersférico con densidad de agujeros negros), al Neutronium (ídem pero con densidad de estrellas de neutrones). A medida que este hipereshell se expandió aún más, los neutrones se volvieron libres y se pudrieron, liberando energía. Durante los primeros 3012 años, se lanzó la energía equivalente a 1E21 Supernovas.
Puedes ver la película sobre el Big Pop y la Cosmogénesis del Universo Banging aquí:
La necesidad de energía oscura
HU es una teoría fundamental. Esto significa que en lugar de parámetros, HU tiene hipótesis físicas. Estas hipótesis físicas tienen consecuencias.
El marco lógico basado en las hipótesis físicas se utiliza para derivar las leyes naturales de los primeros principios. A modo de comparación, la teoría de la relatividad general comenzó como un cambio de paradigma: simplemente cambie la forma en que se calcula la dinámica. En lugar de usar las Leyes de la Dinámica (Leyes de Newton), Einstein propuso simplemente considerar que la Gravitación modifica una métrica de un espacio-tiempo 4D. Luego ajustó la métrica para reproducir observaciones. Esto tiene las características básicas de un accesorio. No demostró que el Universo fuera un espacio-tiempo 4D, ni que la Gravitación fuera una modulación de la métrica.
La ley de la gravitación se deriva de:
- El universo es una onda de choque hipersférica que se expande a la velocidad de la luz
- La materia se basa en el dilatador fundamental (FD), que es una coherencia entre los estados estacionarios de deformación de la métrica local.
- Stress-Strain of Space es reemplazar las Leyes de Dinámica de Newton.
- Los dilatadores son deformaciones que giran y giran en el espacio. Mientras cambian de forma y deforman el espacio, crean un campo de dilaton (ondas métricas).
- Se mueven para estar siempre en fase con el campo de dilaton total en su vecindario. Ese campo total incluye su propia contribución. Esto se llama Principio Lagrangiano Cuántico porque da lugar a la Mecánica Cuántica.
De estas simples hipótesis físicas, HU derivó esta ecuación:
Contiene el inverso del radio 4D del universo en la constante G. Esto significa que la gravitación depende de la época en HU.
Aplicando esto al conjunto de datos de tipo 1A Supernovae Survey Union 2.1, HU concluye que esta encuesta está sobreestimando las distancias de SN1a al considerar siempre que G es constante. Las supernovas detona cuando alcanzan la misa de Chandrasekhar y eso tiene una dependencia [matemática] G ^ {(- 3/2)} [/ matemática].
Corregir esta sobreestimación es simple. Uno solo tiene que dividir la distancia ‘observada’ entre [matemáticas] (\ frac {R_0} {R (t)}) ^ {(3/2)} [/ matemáticas]
UNA VEZ CORREGIDO, LOS DATOS NO REQUIEREN MATERIA OSCURA NI ENERGÍA OSCURA.
HU tiene su propia d (z) que se lee simplemente como:
no contiene parámetros (aparte del observable [matemática] R_0 = 13.58 GLY [/ matemática]). Aquí está normalizado a 1.0.
¡Ahora puedes ver cómo esa simple d (z) predice las posiciones de todas las explosiones de Supernovas!
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Puedes crear el mapa del universo tú mismo y jugar con el universo .. 🙂
Todas las tramas (incluido el mapa del Universo) están en este repositorio de github:
ny2292000 / TheHypergeometricalUniverse
A continuación se muestra el video de autoayuda para configurar el entorno anaconda: