¿Es cierto que el radio de Schwarzschild del universo observable es menor que el radio real del universo observable? Si es así, ¿por qué el universo observable no colapsa en un agujero negro?

Pregunta de muchos: “ ¿Es cierto que el radio de Schwarzschild del universo observable es menor que el radio real del universo observable? Si es así, ¿por qué el universo observable no colapsa en un agujero negro?

No, eso no es verdad. El radio de la Esfera de Observación Gravedad y Luz # SoO (también conocido como el Universo Observable) es simplemente el efecto de la gravedad sobre la luz:

La luz que observamos es la luz que viaja hacia nosotros y la gravedad que sufre afecta a la luz mientras viaja hacia nosotros (cualquier observador). Lo que observamos se encuentra dentro de nuestro SoO. Cuando pensamos en la luz, el Universo observable, como una Esfera de Observación, es más fácil entender los efectos de la gravedad sobre la luz.

Los efectos acumulativos de la gravedad en la luz desde la distancia son más graduales que en la singularidad de un negro (horizonte de eventos), que es intenso en una ubicación relativamente pequeña. Desde la distancia, la gravedad afecta a la luz y se observa como desplazamiento al rojo cosmológico. Sin embargo, los efectos de la gravedad son los mismos, el desplazamiento hacia el rojo, ya sean las galaxias distantes que desaparecen o desaparecen en el horizonte de eventos de un agujero negro, es simplemente una luz curva de gravedad, por lo que la luz no es visible. La luz ‘no’ se observa porque ‘no’ llega al observador, la gravedad la curva lo suficiente como para no poder alcanzar al observador. La imagen que observamos es simplemente un flujo constante de fotones que nos alcanza … interrumpe el flujo de fotones y la imagen desaparece.

Es un efecto acumulativo, desplazamiento al rojo cosmológico o desplazamiento al rojo infinito que se acumula o culmina en la “desaparición”. Gravity & Light paper # 10

La ecuación de suma, la ecuación de desplazamiento al rojo cosmológica simplemente captura el efecto de la gravedad sobre la luz en una ecuación. El tema del documento Gravity & Light # 5, # 5 describe el Radio de Schwarzschild ya que los efectos de Gravity en la luz son los mismos que en el horizonte distante donde las galaxias están desapareciendo: Gravity & Light paper # 5

Aquí se correlaciona el horizonte de eventos con el horizonte SoO. La desaparición es simplemente el efecto de la gravedad sobre la luz … no son las galaxias que vuelan a la velocidad de la luz como si fuéramos el centro de la expansión.

Por lo tanto, no es cierto que el Radio S del SoO sea más pequeño que el universo observable, es del mismo tamaño per se.

Ahora a su última pregunta: ¿por qué el universo observable no colapsa en un agujero negro?

El Universo está en el proceso de hacer precisamente eso, contrayéndose en una singularidad. Comprensión Ξ Teoría, es obvio que el Universo NO se está expandiendo a un ritmo creciente, sino que se está contrayendo a un ritmo creciente. Esto es obvio porque la gravedad afecta las explicaciones de la luz descritas en la Teoría Ξ , explicando el desplazamiento al rojo cosmológico como simplemente afecta a la luz, pero esto también es evidente / obvio por la evidencia empírica de los datos de observación:

Todo se contrae por gravedad, todo se ve afectado por la gravedad, incluso la luz.

Sin embargo, si observan, todos los sistemas de gravedad, galaxias-cúmulos-supercúmulos-agujeros negros son todos eventos de contracción y son parte del universo observable, parte de SoO, nuestra Esfera de Observación.

Esto indica que eventualmente el SoO se contraerá en sí mismo, convirtiéndose en un agujero negro singular. ¿Cómo? Nuestras galaxias se contraen en sus agujeros negros y los agujeros negros se funden en una singularidad masiva final que existía justo antes de la expansión del ‘Big Bang’. Gravity & Light # B-BlackHoles

GravityLightpaperLight presenta la línea de tiempo del Universo en contracción por gravedad. Esto hace que el Universo se contraiga a un ritmo creciente y, presenta el Universo en un ciclo continuo, desde la expansión del Big Bang hasta una expansión lenta bajo densidad crítica, para luego ser relativamente estático y luego contraerse a un ritmo creciente (actualmente) para completar un ciclo, repitiendo su ciclo, eternamente.

La lógica, la física, las matemáticas de la Teoría match coinciden con las observaciones, los datos al tiempo que alinean la ciencia … que no requieren incógnitas de energía oscura.

Si ayuda es un regalo.

douG

Ref: Fundamento de Ξ Teoría

El radio de Schwarzschild depende de la masa del cuerpo. Aquí estás comparando el universo observable y el universo real. El universo observable es lo que podemos ver, mientras que el universo real es simplemente … todo. La masa de los dos puede ser comparable PERO, piénselo, si compara un pastel y una rebanada del mismo, ¿cuál cree que será la masa más pesada?

Lo que has notado es que la descripción que has escuchado es incompleta. Debe ser ya que no coincide con lo que vemos.

Es decir, no es cierto .

La descripción adecuada es más como esta:

La masa del Universo visible, si está distribuida esféricamente, pero no gira, alrededor de un punto central , sin masa fuera de él, entonces esa masa tendría un radio de Schwartzschild un poco más grande que el Universo visible.

Ese es un gran “si”.

El resultado no se cumple si alguna parte de ese “si” no es cierta.

El hecho es que hay una masa fuera del Universo visible, posiblemente una cantidad infinita, pero la diferencia clave es esta: no hay un centro para que ocurra el colapso gravitacional … así que la descripción completa simplemente no se aplica.

El universo visible es parte de todo el universo … y el resto del universo lo afecta. Entonces debes modelar el Universo Visible como parte del Todo.

Las soluciones a las ecuaciones de Einstein que se aplican a todo el universo son cosas como los modelos FGLRW y lambda-CDM.

Nota: hay pequeños centros locales para que la materia colapse: llamamos a esas estrellas y planetas … etc.

El radio de Schwarzschild es una propiedad de una solución particular a la ecuación de Einstein, donde hay algo de masa fija en un solo punto y todo el espacio de descanso está vacío. En esta configuración, obtiene la métrica de Schwarzschild y el radio de Schwarzschild como un valor peculiar. Cuando la masa y la energía se distribuyen de manera diferente, más uniforme, existen diferentes soluciones para las ecuaciones de Einstein, la métrica de Schwarzschild ya no se aplica, por lo que el radio de Schwarzschild no tiene un significado especial allí.

La densidad de energía / masa dentro de un volumen dado no es lo único que se necesita para formar un agujero negro. Para formar un agujero negro, necesita un gradiente en potencial gravitacional para formar un horizonte de eventos. Es por eso que el universo al principio NO era un agujero negro a pesar de tener solo una alta densidad.

Dado que el universo en estas escalas es homogéneo, significa que no hay atracción de gravitación neta en ninguna dirección, por lo que no se forma un horizonte de eventos debido a una diferencia en el potencial gravitacional.

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