¿Cuál es la mejor especulación de la materia oscura ahora?

Materia oscura y energía oscura … ¡Resuelto!

Por

Tom Watkins

En 2008 (y actualizado por un segundo estudio en 2010), el investigador principal Alexander Kashlinsky del Centro de Vuelos Espaciales Goddard de la NASA en Greenbelt, y su equipo, completaron un estudio de tres años de datos de un satélite de la NASA, el Wilkinson Microwave Anisotropy Probe (WMAP). ) utilizando el efecto cinemático Sunyaev-Zel’dovich. Encontraron evidencia de un movimiento común de grupos distantes de galaxias de al menos 600 a 1.000 km / s (2+ millones de millas por hora) hacia un parche de cielo de 20 grados entre las constelaciones de Centaurus y Vela. Esto se corresponde con la dirección del Gran Atrayente, que es un misterio gravitatorio descubierto originalmente en 1973. Sin embargo, se pensó que la fuente de la atracción del Gran Atrajero se originó en un cúmulo masivo de galaxias llamado el Clúster de Norma, ubicado a unos 250 millones de habitantes. Años lejos de la Vía Láctea.

Kashlinsky y sus colegas sugirieron que todo lo que esté tirando de los misteriosos cúmulos de galaxias podría estar fuera del universo visible. Los telescopios no pueden ver eventos antes de aproximadamente 380,000 años después del Big Bang, cuando se formó el Fondo de Microondas Cósmico (CMB); esto corresponde a una distancia de unos 46 mil millones (4,6 × 1010) años luz. Dado que la materia que causa el movimiento neto en la propuesta de Kashlinsky está fuera de este rango, parece estar fuera de nuestro universo visible.

Kashlinsky llama a este movimiento colectivo un “flujo oscuro”, en analogía con los misterios cosmológicos más familiares: la energía oscura y la materia oscura. Dark Flow y el Great Attractor pueden o no ser el mismo fenómeno. “La distribución de la materia en el universo observado no puede explicar este movimiento”, dijo. Kashlinsky dijo: “En este momento no tenemos suficiente información para ver qué es, o para restringirla. Solo podemos decir con certeza que en algún lugar muy lejano el mundo es muy diferente de lo que vemos localmente. Ya sea ‘ “Otro universo o un tejido diferente del espacio-tiempo que no conocemos”.

De acuerdo con los modelos cosmológicos estándar, el movimiento de los grupos de galaxias con respecto al fondo cósmico de microondas debe distribuirse aleatoriamente en todas las direcciones. El flujo oscuro contradice las teorías convencionales, que describen movimientos que disminuyen a distancias cada vez mayores: los movimientos a gran escala no deben mostrar una dirección particular en relación con el fondo. Si la teoría del Big Bang es correcta, entonces esto no debería ocurrir, por lo que debemos concluir que (1) sus mediciones son incorrectas o (2) la teoría del Big Bang es incorrecta. Dado que no han medido ningún movimiento pequeño (más de 2 millones de MPH) por 1,400 cúmulos de galaxias que se mueven en la misma dirección, parece poco probable que sus observaciones estén equivocadas. Así que eso nos deja para concluir que quizás toda la teoría del Big Bang o algunos aspectos de ella están equivocados.

De hecho, hay numerosos indicadores de que nuestra actual teoría generalmente aceptada del universo está equivocada y siempre ha estado equivocada. Ciertamente, nuestras mejores mentes están tratando de darle sentido al universo, pero cuando no podemos hacerlo, inventamos cosas para explicar esos aspectos que no podemos explicar.

O tal vez lo entendimos todo mal. Considere la evidencia y los supuestos que hemos extraído de ellos. El Big Bang se basa en grandes suposiciones y factores de falsificación.

ΛCDM es una abreviatura de Lambda-Cold Dark Matter. Con frecuencia se lo conoce como el modelo de concordancia de la cosmología del big bang, ya que intenta explicar las observaciones del fondo cósmico de microondas (CMBR), así como las observaciones de estructuras a gran escala y las observaciones de supernovas de la expansión acelerada del universo. Es el modelo más simple conocido que está en general de acuerdo con los fenómenos observados. (Lambda) representa la constante cosmológica que es un término de energía oscura que permite la expansión acelerada actual del universo. Actualmente, 0.74, lo que implica que el 74% de la densidad de energía del universo presente está en esta forma. Esa es una afirmación sorprendente: el 74% de toda la energía en el universo se explica por este concepto de energía oscura. Esta es una suposición pura basada en lo que tiene que estar presente para explicar la expansión del universo. Ya que aún no hemos descubierto un solo dato difícil sobre la energía oscura, no sabemos qué es ni qué la causa ni qué forma toma. Lambda es un número compuesto que respaldamos en las fórmulas matemáticas para igualar las observaciones en Una manera cruda. No sabemos si la energía oscura es una sola fuerza o los efectos de múltiples fuerzas, ya que no tenemos unidades de medida para cuantificarla. Se supone que es una fuerza de expansión que contrarresta los efectos de la gravedad, pero no parece ser antigravedad o gravedad inversa, ni tampoco emana de una ubicación o área del espacio. Parece que no tiene otra dirección más que hacia afuera y parece ser totalmente uniforme dondequiera que miremos. Podemos observar el universo a lo largo de miles de millones de años luz y, sin embargo, no hemos encontrado una sola evidencia observable para la energía oscura más que sus implicaciones matemáticas.

La materia oscura también es un factor puramente hipotético que expresa el contenido del universo que los modelos matemáticos dicen que debe estar presente para explicar por qué las galaxias no se separan. Los estudios muestran que no hay suficiente masa en la mayoría de las galaxias grandes para mantenerlas juntas y para tener en cuenta sus velocidades de rotación, lentes gravitacionales y otras observaciones de grandes estructuras. La cantidad de masa necesaria para tener en cuenta las observaciones no está solo un poco fuera. En 1933, Fritz Zwicky calculó que se necesitaría 400 veces más masa que la observada en galaxias y cúmulos para explicar el comportamiento observado. Este no es un número pequeño. La materia oscura representa el 22% de toda la materia en el universo. Ya que Zwicky confiaba en que sus matemáticas y observaciones serían impecables, concluyó que, de hecho, existe toda la masa necesaria en cada galaxia, pero simplemente no podemos verla. Así nació el concepto de materia oscura.

Aunque podemos ver 2.7 x 10 23 millas en el espacio, aún no hemos observado ni detectado una sola pieza de materia oscura. Para explicar este hecho aparentemente impresionante, los defensores dicen: “bueno, duh, es un asunto OSCURO”, ¡no puedes VERLO! “. Sin embargo, parece que no solo es oscuro sino también completamente transparente porque las áreas de materia oscura densa no impiden que las estrellas sean visibles detrás de la materia oscura. Por lo tanto, el 22% de toda la masa en el universo no se puede ver, es, de hecho, transparente, nunca se ha observado, y no parece haber tenido ninguna interacción directa con ninguna masa conocida que no sea los efectos de la gravedad. Eso es, al menos, el entendimiento generalmente aceptado.

El 4% restante del universo consta de 3.6% de gas intergaláctico y solo el 0.4% constituye toda la materia (partículas bariónicas) que conforma todos los átomos (y fotones) de todos los planetas y estrellas visibles en el universo.

ΛCDM es un modelo. ΛCDM no dice nada sobre el origen físico fundamental de la materia oscura, la energía oscura y el espectro casi invariante de escala de las perturbaciones de curvatura primordial: en ese sentido, es simplemente una parametrización útil de la ignorancia.

Un último problema con la cosmología moderna. Hay un acuerdo muy pobre entre la mecánica cuántica y la cosmología. En numerosos niveles y temas, la mecánica cuántica no se escala para tener en cuenta las observaciones cosmológicas y la cosmología no se reduce para estar de acuerdo con la mecánica cuántica. Sir Roger Penrose, quizás uno de los matemáticos más destacados del mundo, ha publicado numerosos estudios que documentan el fracaso de nuestras matemáticas para reflejar con precisión nuestro universo observado y viceversa. Puede mostrar cientos de fallos de las matemáticas para explicar las observaciones, mientras que muestra cientos de observaciones que contradicen las matemáticas en las que creemos. La sabiduría convencional del establecimiento científico no puede encontrar fallas en sus matemáticas o en las observaciones, pero aún así han calificado sus anomalías documentadas como inconsistentes con las teorías aceptadas y luego lo ignoran a él y su trabajo.

La verdad es que hemos hecho lo mejor que podemos, pero no debemos engañarnos a nosotros mismos de haber descubierto la verdad. Por mucho que una vez creímos en el éter, la astrología, una tierra plana y los cuatro humores, debemos estar dispuestos a expandir nuestro pensamiento de que nociones como la materia oscura son explicaciones ingeniosas e inventivas que dan cuenta de las observaciones pero que probablemente no se relacionan con hechos naturales reales y reales. fenómeno. Esto es especialmente cierto en las discusiones sobre materia oscura y energía oscura.

Sin embargo, existe una explicación lógica y bastante simple de todas las anomalías y observaciones que la cosmología desconcertante de hoy se relaciona con la materia oscura y la energía oscura. El problema es que hemos creado un conjunto arbitrario de reglas o leyes que nos prohíben descubrir esta solución y resolver este problema.

Primero, veamos algunos indicadores importantes que deberían habernos llevado a concluir qué es la materia oscura.

1. Podemos localizar la presencia de materia oscura mediante lentes gravitacionales de estrellas de fondo y galaxias. Cuando hacemos esto, encontramos que la materia oscura no está distribuida de manera uniforme y sin problemas en todo el universo. Está agrupado en algunas áreas y totalmente ausente en otras. También está presente en diferentes densidades en varias galaxias. Un hecho interesante es que la mayoría de las galaxias tienen un halo de materia oscura alrededor de ellas que se extiende aproximadamente el doble que la materia visible. Esto, en parte, es lo que explica las anomalías de rotación de la galaxia. Sin embargo, las observaciones recientes han demostrado que este halo es más denso a medida que aumenta la luminosidad de la galaxia. En otras palabras, las galaxias brillantes tienen un halo más grande y denso de materia oscura a su alrededor, independientemente del tamaño de la galaxia. Una galaxia pequeña y brillante puede tener un halo de materia oscura más denso que una galaxia muy grande y oscura. Este es un indicador claro de que hay una interacción entre la materia visible y la materia oscura en forma de presión o empuje de la materia oscura hacia afuera por alguna forma de radiación emitida por la materia visible en la galaxia. Tal vez sea la presión solar de los fotones, o los poderosos neutrinos de las supernovas o alguna otra forma de radiación emitida por las estrellas.

2. El flujo oscuro descrito anteriormente implicaría una presencia gravitatoria masiva que está atrayendo todas esas galaxias a una distancia tan grande. La mayoría de los científicos dudan en especular sobre esto porque está muy lejos del “pensamiento convencional” para imaginar un objeto lo suficientemente grande (cientos de millones de años luz de diámetro) para tener tanta fuerza de gravedad y, sin embargo, no es visible. La ubicación proyectada de esta fuente de gravedad también es difícil de discutir porque está más allá del universo visible. Si algo tan grande está más allá o más allá del borde visible de nuestro universo, ¿qué dice eso acerca del tamaño de nuestro universo? ¿Y por qué no todas las galaxias en un círculo uniforme alrededor de esta fuente gravitatoria se mueven hacia ella? ¿Por qué sus efectos se sienten solo en una dirección particular de esta fuente? Por otro lado, también podría implicar algo como un agujero negro supermasivo, más grande de lo que hemos visto o imaginado. Para abordar esta anomalía …… lo ignoramos.

3. Luego está el problema de la energía oscura haciéndose sentir solo como la fuerza desconocida que está causando la expansión acelerada del universo. No tiene una ubicación o fuente observable y no tenemos idea de qué forma tomaría esta fuerza. Si dejamos que nuestra imaginación vuele, podríamos imaginar que el universo estaba dentro de una bola gigante. La pelota representaría una envoltura envolvente de materia densa que tiene un fuerte tirón gravitacional en todo lo que está dentro de la pelota, pero se extrae uniformemente en todo el universo interior. Si esta capa fuera lo suficientemente densa y tuviera suficiente fuerza gravitacional, haría exactamente lo que observamos que está haciendo nuestro universo. La pregunta obvia sería qué hay más allá de esta capa y de dónde vino. Pero, entonces, qué científico en su sano juicio propondría una idea tan ridícula.

4. Para discutir la materia oscura, primero debemos reconocer que no se ha encontrado en ningún experimento de colisionador en los últimos 40 años. ¿Cuáles son las probabilidades de que todos los diferentes estudios y todos los diferentes científicos no hayan podido encontrar la más mínima evidencia de algo tan masivo como la materia oscura que parece ser 5 veces más densa que la materia regular y, sin embargo, no se ha involucrado? ¿En una de estas colisiones o detectada por alguno de los detectores masivos que se han construido? Se puede argumentar lógicamente que si la materia oscura existiera como partículas, ya se habrían encontrado.

5. Como se hace a menudo, el uso de la radiación cósmica de fondo de microondas (CMBR) como evidencia de la materia oscura es una lógica circular. Los datos de CMBR se evalúan utilizando los supuestos del modelo Lambda-CDM, por lo que no es de extrañar que la materia oscura responda de la aplicación del modelo a los mismos datos.

Y luego tenemos las reglas que debemos seguir en nuestro pensamiento. La mayoría de estas reglas existen con el único propósito de mantener nuestro pensamiento y análisis dentro de los límites de lo que sabemos hacer. En otras palabras, nos impiden pensar fuera de la caja. Veamos algunos de ellos y sus implicaciones:

A. El principio copernicano dice que no debe haber observadores “especiales”. Lo que esto significa para los científicos es que si piensan en una teoría que requiere un origen o punto de vista especial, entonces no es plausible, lo que significa que si una idea requiere alguna condición especial, entonces está incompleta o simplemente equivocada. Debido a que casi todas las teorías cosmológicas y científicas son examinadas por el principio copernicano, la adopción de este principio significa que los científicos ni siquiera se permitirán imaginar una solución que desafíe esta regla.

B. El principio cosmológico se deriva del principio copernicano e implica que todo el Universo es isotrópico y homogéneo. Isotropía significa que el Universo se ve igual para todos los observadores y el Universo se ve igual en todas las direcciones como lo ve un observador en particular. Homogéneo significa que la densidad media de la materia es aproximadamente la misma en todos los lugares del Universo y que el Universo es bastante suave en grandes escalas.

Esto claramente no es cierto para el Universo en escalas pequeñas, pero lo que constituye una escala pequeña o grande ha cambiado con los años. En el mundo de hoy, por definición, solo consideramos la isotropía y la homogeneidad del Universo en escalas de 300 millones de años luz de tamaño. La radiación de fondo de microondas cósmica (CMBR) es fundamental para la cosmología observacional. Sin embargo, con los datos cada vez más precisos proporcionados por WMAP, los mapas del CMBR exhiben anomalías, como anisotropías a gran escala, alineaciones anómalas y distribuciones no gaussianas, así como la controversia multipolar de larga duración. La escala del principio cosmológico se ha ajustado más y más a lo largo de los años a medida que hemos encontrado medidas cada vez más precisas de cuán inhomogéneo es realmente el universo. A pesar de esto, nadie se atreverá a desafiar esta regla ni siquiera pensando que podría haber diferencias en la materia u otras anomalías en algún lugar del universo. Quizás esta es una de las razones por las que no hemos podido explicar el flujo oscuro y el Gran Atrayente.

Cabe señalar que aunque el principio cosmológico se deriva del Principio de Copérnico y no tiene fundamento en ningún modelo o teoría física o matemática particular, es decir, no se puede probar en un sentido matemático. Por un lado, es un criterio absolutamente esencial para que los científicos resuelvan modelos matemáticos del universo en escalas cosmológicas. Por otro lado, cuando realmente medimos u observamos algo que desafía este principio, o bien ajustamos la escala hacia arriba para promediar la anomalía o descartamos la observación como defectuosa.

C. Un corolario del principio cosmológico es que las leyes de la física son universales. Esto se ha convertido en una ley inmutable que exige que las mismas leyes y modelos físicos que se aplican aquí en la Tierra también funcionen en todas las partes del Universo entero. Al igual que con el principio cosmológico, esta es una ley que debe seguirse porque hace posible nuestras investigaciones. Si no podemos contar con que nuestras leyes de la física sean iguales en todas partes, no podríamos calcular la mayor parte de lo que hacemos en cosmología. Además, al igual que con el principio cosmológico, no tenemos ninguna prueba real de que esto sea cierto, simplemente asumimos que es cierto para facilitar nuestros cálculos.

Como se ha observado en cientos de anomalías observadas identificadas por Roger Penrose, nunca nos permitimos imaginar que este corolario es falso. Siempre buscamos alguna otra razón y cuando no se puede encontrar ninguna, o bien afirmamos que la medición, la observación o el observador fueron erróneos o que la ignoramos como un valor atípico.

Es importante tener en cuenta que se supone que las constantes físicas (como la constante gravitacional, la masa del electrón, la velocidad de la luz) también son invariables de un lugar a otro dentro del Universo y con el tiempo. Dada la cantidad de tiempo y el tamaño del universo, se necesita mucha fe y orgullo para mantener esta idea, especialmente cuando no tenemos pruebas de que sea cierta.

Por supuesto, puede argumentar que está respaldado por evidencia empírica, pero ¿es realmente así? Si la escala en la que pudieran ocurrir tales cambios, millones de años luz, no observaríamos ni experimentaríamos cambios en nada local para nosotros dentro de esa distancia. Si lo hicimos (y lo tenemos), entonces ignoramos que romper esta regla es una posible respuesta. Para escalas mucho más grandes, ¿qué capacidad tenemos para medir las diferencias tan lejos? ¿Cómo sabríamos que para una región del espacio a 3 mil millones de años luz de distancia, la velocidad de la luz es más rápida o más lenta de lo que observamos aquí? Vemos lo que nos limitamos a ver y hacemos lo que observamos para que se ajuste a lo que hemos definido.

D. Finalmente, llegamos a una definición que hemos aceptado como un hecho que el Universo tiene que contener las propiedades de todo. Esto significa que el término ‘borde del Universo’ asume que existe algo que no está contenido en el Universo. Invocar una propiedad externa para el Universo (una ventaja para el Universo) que hemos definido como lógicamente inconsistente ya que, por definición, el Universo debe contener todo. Esto, también, limita nuestro pensamiento a pesar del hecho de que no tenemos idea de cuán grande es el universo entero y tenemos observaciones, como el flujo oscuro, que desafían la explicación a menos que se permita algo más allá de lo que podemos observar.

Ahora vamos a romper algunas reglas. Supongamos por un momento que la materia oscura interactúa con las partículas de bariones y / u otras formas de radiación de alta energía. Esto está ciertamente implicado por los halos más densos alrededor de galaxias luminosas altas. Tenemos mapas de materia oscura que muestran claramente una distribución no homogénea de materia oscura en el universo. La materia oscura está presente alrededor, en y cerca de las galaxias y es menos frecuente en áreas del espacio vacío. En aquellos casos en los que se mide en áreas sin estrellas o galaxias, puede haber nubes ocultas o finas de gases o una densidad de partículas irradiadas. Lo que observamos, si nos permitimos considerarlo, es que la materia oscura se ve afectada por alguna forma de radiación de las galaxias y que la materia oscura existe principalmente donde observamos la materia bariónica.

Ahora vamos a introducir el campo de Higgs. Desde 2012, sabemos que el bosón de Higgs existe y fue encontrado por el LHC en el CERN. La teoría, que hasta ahora concuerda con todas nuestras observaciones, cálculos y con el Modelo Estándar, es que el bosón de Higgs es responsable del campo de Higgs que impregna todo el universo y da masa a las partículas de barion. Todavía no sabemos exactamente cómo o por qué diferentes partículas derivan una masa diferente del campo de Higgs, pero parece que este campo y la partícula de Higgs son los responsables. Dado que la gravedad es una función de la masa, cuanto mayor es la masa, mayor es la gravedad. Una de esas limitaciones en nuestro pensamiento dice que la masa de un objeto es la misma en todas partes o que la masa no cambia según la ubicación.

Dado que el campo de Higgs da masa a los objetos y sabemos que el campo de Higgs se deriva del bosón de Higgs, la gravedad de un objeto de una masa dada depende del campo de Higgs. Hemos visto que el bosón de Higgs reacciona a la materia barífera, así se descubrió, al golpear las partículas y expulsar el bosón. Eso significa que la radiación de las supernovas u otras fuentes de alta energía podrían impulsar el campo de Higgs y quizás incluso crear áreas del campo de Higgs denso y menos denso. Si el campo de Higgs imparte masa a partículas y objetos, ¿cuál sería el efecto de un campo de Higgs no homogéneo sobre la masa de materia en estas áreas del campo de Higgs denso y menos denso? Dado que no estamos seguros de cómo exactamente el campo de Higgs imparte masa a las diversas partículas, es una conjetura imaginar si este proceso se vería afectado por un campo de Higgs de mayor densidad en lugar de un área menos densa del campo.

Estoy sugiriendo que es el campo de Higgs no homogéneo el que es responsable de las diferencias en la masa de las partículas y, por lo tanto, de la gravedad de esas partículas, y eso es lo que nos parece una materia oscura.

Lo único que tenemos que hacer para permitirnos pensar que esto es verdad es permitirnos violar las barreras del pensamiento impuestas por el Principio Cosmológico e imaginar que en la inmensidad del universo, no todo es homogéneo y si eso incluye La densidad del campo de Higgs, entonces también incluye la masa y la constante gravitacional.

Esta propuesta no necesita que la materia oscura sea una partícula nueva y aún no descubierta. No es necesario que el bosón de Higgs se descomponga en un fotón y una partícula de materia oscura. Sí explica por qué hay nubes de materia oscura cerca y alrededor de las galaxias. Explica cómo el halo alrededor de una galaxia está formado por la luminosidad (radiación) de la galaxia que empuja el bosón de Higgs (no una partícula de materia oscura desconocida). Explica cómo tenemos algo que es transparente y, sin embargo, causa lentes gravitacionales. Si imaginas que por alguna razón, hay un área muy densa del campo de Higgs en un parche de cielo de 20 grados entre las constelaciones de Centaurus y Vela, entonces también puedes imaginar que es este campo gravitacional ultra fuerte el que está causando el flujo oscuro identificado por Alexander Kashlinsky y / o es la fuente del Gran Attractor.

Dado que experimentamos la dificultad de encontrar el bosón de Higgs de primera mano en el CERN, esto también explica por qué todos nuestros intentos por encontrar una partícula de materia oscura única han fallado. También puede ser que cualquier discontinuidad o naturaleza no homogénea del campo de Higgs exista solo en grandes escalas cosmológicas. Esto significaría que en el ámbito de nuestro sistema solar y quizás en la mayor parte de nuestra galaxia, no hay una variación detectable en el campo de Higgs y, por lo tanto, no observaríamos directamente ningún cambio en la masa, la gravedad o las constantes físicas.

Eliminar la búsqueda de una partícula específica como fuente de materia oscura resuelve muchas de las preguntas y especulaciones sobre la materia oscura. Es, por ejemplo, completamente consistente con el Modelo Estándar sin invocar la Supersimetría. La partícula de Higgs fue la última partícula no descubierta predicha por el Modelo Estándar. Tenía un fundamento teórico sólido que lo predijo, dijo dónde encontrarlo y se encontró exactamente donde el Modelo Estándar dijo que sería. Por el contrario, la materia oscura no es predicha por el Modelo Estándar. Debe invocar la supersimetría, lo que permitiría una partícula eléctricamente neutra que no se descompondrá en un par de minutos. Algunos dirían que la Supersimetría ha sido descartada por los experimentos de LHC porque la partícula de Higgs se encontró casi exactamente donde el modelo estándar predijo que sería.

Finalmente, tenemos la única ley lógica que ha demostrado ser precisa para una gran cantidad de física: la navaja de Occam. El principio establece que uno no debe hacer más suposiciones que el mínimo necesario. Este principio subyace a todo modelo científico y construcción de teoría. A pesar de la necesidad de violar el principio cosmológico, esta explicación es, con mucho, la más simple de todas las ideas sobre la materia oscura.

Pero espera hay mas…..

Si esto puede aceptarse como una explicación razonable y tal vez validado por investigaciones adicionales, ¿qué dice acerca de la energía oscura? La complejidad de la sugerencia de que la energía oscura es la gravedad repulsiva o alguna fuerza desconocida fuera de cualquier modelo o teoría conocida, esto viola claramente la navaja de Occam. Es un concepto extremadamente complejo que la energía oscura es una fuerza desconocida que de alguna manera representa el 68% de la densidad masa-energía de todo el universo y, sin embargo, no tenemos ninguna evidencia de ello más que como una explicación de la tasa de expansión del universo. . Pero, ¿y si es solo otro resultado de la propuesta de materia oscura de Higgs?

Imagine una explosión en la que la expansión de la onda frontal de la explosión empuja y comprime el aire. Dichos frentes de onda explosivos pueden verse en explosiones de bombas atómicas como una gran nube en forma de cúpula que se forma y se expande en el momento de la explosión. Si esto sucediera en el espacio, el frente de onda de la expansión de la radiación sería una esfera. Ahora imagine que hay tal explosión de energía y radiación en cada galaxia como resultado de las emisiones acumuladas de la radiación combinada de todas sus estrellas. Si hubiera aire en la galaxia, se expulsaría como en una explosión de bomba atómica. ¿Qué pasa si, en lugar de aire, es el campo de Higgs el que sale del centro de la galaxia? Como se mencionó anteriormente, esto podría explicar el halo de la materia oscura alrededor de las galaxias luminosas altas. Pero ahora, apliquemos esto a una explosión mucho más grande: el Big Bang.

Estoy proponiendo que el Big Bang empujó una concentración muy densa de bosones de Higgs creando una capa densa del campo de Higgs a medida que expandía el universo. Esto pudo haber ocurrido antes o durante la fase de expansión o más probablemente en la era del Big Bang dominada por la radiación, pero el efecto final fue la creación de una capa de un campo de Higgs altamente denso que rodea todo el universo. Sí, esto viola la idea de que, por definición, no puede haber nada fuera del universo o que no puede tener una ventaja, pero ignoremos esa limitación en nuestro pensamiento por un momento.

Si tal concha existe, entonces tendría una atracción gravitatoria y se expandiría hacia afuera. Esa atracción gravitatoria podría ser la fuente de la “gravedad inversa” atribuida a la energía oscura. De hecho, es la gravedad normal que actúa para atraer a todas las partes del universo. En lugar de encontrar una fuente desconocida y un concepto de gravedad inversa o repulsiva, esta explicación simplemente utiliza la existencia de la gravedad normal inducida por la masa y la idea de que el campo de Higgs puede haber impartido una fuerte gravedad a esta capa. Esto podría ser lo mismo que la gravedad que experimentamos aquí en la tierra. Podría ser mucho más fuerte, pero no hemos visto eso.

Esto no viola la física básica, aparte de los principios y definiciones arbitrarios que restringen nuestro pensamiento. No tenemos que invocar la supersimetría ni violar el Modelo Estándar. No tenemos que redefinir la gravedad o encontrar alguna otra forma nueva de energía repulsiva. Al imaginar que esta capa alrededor del universo mismo tiene inconsistencias también puede ayudar a explicar el flujo oscuro. Si la propuesta para que el campo de Higgs resuelva la materia oscura tiene sentido, entonces la extensión que también explica la energía oscura es igualmente válida.

No propongo que esta sea la teoría completa y completa. Además del complejo problema social, político y científico de violar algunos de los principios fundamentales de la física, tampoco hemos resuelto cómo y por qué el campo de Higgs reacciona de manera diferente a diferentes partículas. No hemos descubierto si un campo de Higgs más denso es posible, pero si lo fuera, ¿invocaría una masa mayor a una partícula de la que la misma partícula recibiría de un campo de Higgs menos denso? Hay indicios en los modelos de que el bosón de Higgs existió muy temprano después del Big Bang, pero no sabemos exactamente cuándo o cómo podría haber sido afectado por la fase de expansión y con el tiempo. Estas y otras preguntas me parecen mucho más solucionables que seguir buscando partículas de materia oscura y la naturaleza de la fuerza de energía oscura.

Hay una implicación más a este concepto. Si se adhiere a esta hipótesis de la materia oscura del campo de Higgs, entonces significa que el campo de Higgs es la fuente de masa de objetos: la masa de los objetos les da gravedad, pero también está ligada a su inercia, impulso y peso: el bosón de Higgs. tiene cierta interacción con algún tipo de radiación emitida por galaxias que empuja a los bosones y, por lo tanto, al campo de Higgs hacia el exterior. Solo por el bien de la discusión, llamemos a la radiación que puede mover el bosón de Higgs la fuerza H. Puede ser neutrinos o rayos X o luz o quién sabe qué, pero de alguna manera está relacionado con galaxias luminosas y es probablemente una fuerza que ya conocemos. También podría ser una fuerza que pase a través de los humanos sin ninguna interacción (como, por ejemplo, los neutrinos).

Ciertamente, no en el futuro cercano, pero algún día, podríamos crear un generador de fuerza H y controlar y manipular esa fuerza. Cuando llegue ese día, imagine que si colocamos un generador de este tipo en una nave espacial y lo usáramos para empujar a la mayoría, si no, a todos los bosones de Higgs fuera de la nave espacial, creando una burbuja alrededor de la nave que está desprovista del bosón de Higgs. De ahí el campo de Higgs. Dentro de esta burbuja, los objetos tendrían muy poco. Suponiendo que los efectos de la fuerza H no son perfectos, habría algo de masa, pero podría medirse en gramos para una nave espacial que de lo contrario pesaría cientos de millones de kilogramos. ¿Qué tan rápido puede ir si aplica el empuje de un motor de iones a un objeto (incluido el propio motor de iones, excepto su tubo de escape) que tiene muy poca masa? Tan pronto como el propulsor salga del motor a una velocidad cercana a la de la luz, aumentará la velocidad de la nave a velocidades masivas. Si todo en la nave se vio afectado por la eliminación del campo de Higgs por el generador de fuerza H, entonces los objetos casi no tendrían inercia y, por lo tanto, no se verían afectados por la rápida aceleración o por giros rápidos y agudos.

Esto es, en efecto, unidad de deformación. Al deformar el campo de Higgs alrededor de la nave, creamos una burbuja de masa casi nula que permite a la nave alcanzar velocidades que se acercan a la velocidad de la luz, lo que hace que el espacio intergaláctico se acerque más a la realidad.

Este había sido un ejercicio en la ciencia de la imaginación por una persona que no es, por profesión, un científico ni un experto en cosmología. Sin embargo, es un intento de pensar fuera de la caja e imaginar las posibilidades si extendemos nuestro alcance de la realidad un poco más de lo que podemos alcanzar ahora. Antes de hacer agujeros en él por fallas a la hora de explicar cada matiz y gradación, considere si está limitando su pensamiento mediante un conjunto de reglas arbitrarias, convenciones, procesos estocásticos o a priori. ¿Te estás permitiendo explorar todas las posibilidades sin restricciones en tu forma de pensar?

Gravedad

La teoría del vórtice, de acuerdo con la tercera ley del movimiento, asume que todas las fuerzas implican la transferencia de energía o movimiento. Dicha transferencia requiere contacto físico directo entre las partículas de la materia del núcleo. A diferencia de las otras fuerzas conocidas, en gravedad, el impacto cinético de las partículas de materia del núcleo ocurre en una ubicación alejada de P1. El encuentro luego aumenta P2,3.

presión de espacio nulo en ambos objetos (esto es inevitable ya que se encuentran entre sí en un eje donde se origina P2,3 presión de espacio nulo). El aumento en la presión de espacio nulo resulta en la transferencia de energía cinética a P1 hasta que se alcanza el equilibrio entre ambas partículas. y la presión del espacio nulo. El aumento de la aceleración tangencial a lo largo de los vectores P2,3 da como resultado una aceleración negativa en el recorrido P1. Esto empuja ambas partículas una hacia la otra a lo largo de P1

. O más precisamente, los empuja hacia su centro combinado de aceleración del eje principal. Es por esto que los objetos se mueven en puntos suspensivos uno alrededor del otro.

Muestra aumento de energía en P2,3. Resultados en la aceleración gravitacional P1.

  1. El punto al que se dibujan ambos objetos no es una línea recta entre los dos, sino una intersección a lo largo de sus respectivos vectores de movimiento. Sin embargo, con los objetos masivos, el sol aplica más fuerza que la tierra. Esto hace que se aplique una fuerza neta más grande a la Tierra que al Sol, lo que resulta en la aparición de la Tierra girando alrededor del Sol, cuando en realidad, ambos objetos están siendo empujados a una ubicación separada.
  2. Una órbita estable se produce cuando el aumento de la presión en el espacio nulo que imparte presión en el espacio nulo a un cuerpo en órbita alcanza el equilibrio, pero la velocidad y el ángulo de desviación a lo largo de P1 impiden que el objeto pase de una línea más recta hacia el centro de masa de los dos objetos. . A medida que aumenta la velocidad a lo largo de P1, la presión en el espacio nulo disminuye a lo largo de P2,3.
  3. Existe un factor de equilibrio estable cuando el ángulo de incidencia y la velocidad de un objeto en relación con el segundo objeto impide que una línea recta descienda entre sí. Para los objetos en nuestro sistema solar, a medida que el objeto se acerca al sol, la presión en el espacio nulo del objeto disminuye mientras aumenta su velocidad relativa a lo largo de P1. Luego llega a un punto donde su velocidad a lo largo de P1 en relación con el sol disminuye.
  4. Este es el resultado de un aumento de la presión nula sobre ese objeto en relación con el sol en P2,3. Esto hace que el objeto experimente una aceleración a lo largo del eje principal en la dirección opuesta de su recorrido tangencial a lo largo de P1. Esto es lo que atrae un objeto hacia el sol después de que lo dispara. El ciclo estable de aumentar y disminuir las presiones de fuerza nula en función de la distancia relativa y la velocidad entre dos objetos es lo que causa una órbita estable.

La gravedad es el efecto neto de dos objetos que se encuentran fuera del eje principal. Cuando dos objetos impactan fuera del eje principal, imparten energía de uno a otro formando el equilibrio. Para igualar la presión en el espacio nulo entre los dos objetos, la energía cinética se transfiere a lo largo del eje principal en la dirección opuesta al vector natural de aceleración del objeto.

  1. Esto resulta en la velocidad y la dirección del movimiento entre los dos objetos hacia su respectivo centro de aceleración / movimiento para aumentar o acelerar.
  2. Esto hace que la presión en el espacio nulo se iguale entre los dos objetos y esos dos objetos se empujan tangencialmente uno hacia el otro a lo largo del eje principal.
  3. Esta es la razón por la que dos objetos vinculados gravitacionalmente siempre parecen estar atraídos al centro de masa del otro. Sin embargo, la fuerza es, de hecho, generada por dos objetos que se encuentran físicamente en un vector de eje no primo.

La gravedad máxima, la gravedad nunca alcanza el infinito. La gravedad máxima que un objeto puede crear depende de la materia que contiene. La gravedad solo puede aumentar hasta que la presión en el espacio nulo en los tres ejes de cualquiera de P

2,3

en el espacio-tiempo atrapado dentro del núcleo es derrotado. Una vez que esto ocurra, entonces la materia es libre para escapar del eje primario e ingresar a otro eje primario.

  1. La velocidad a la que un agujero negro expulsa el espacio-tiempo hacia otro eje principal está directamente relacionada con la entrada del espacio-tiempo en el agujero negro generador.
  2. Hasta que la presión espacial nula se derrota por completo en los 3 ejes de P2,3, la región de espacio-tiempo en expansión se desvía parcialmente de P1 como materia oscura.
  3. Una vez que se alcanza el mínimo cosmogénico, el espacio-tiempo entra en erupción a lo largo de P2 o P3 en todas las coordenadas espaciales vinculadas casi simultáneamente.

¿Por qué la gravedad se extiende sobre distancias tan largas ? [11]

Debido a la gran cantidad de presión en el espacio nulo existente a lo largo de P2,3 en relación con nuestro universo, las distancias lineales reales que un objeto puede recorrer a lo largo de esos ejes son mucho más pequeñas. Así que, aunque la materia se haya expandido 14 mil millones de años luz a lo largo de P1

, la distancia real recorrida a lo largo de P2,3 es mucho menor.

Entonces, por ejemplo, podríamos decir que todo el espacio-tiempo en nuestro universo que viaja a lo largo de P2,3 todavía está agrupado muy estrechamente debido a que la presión espacial nula que se aplica a través de esos ejes al espacio-tiempo se extruye en P1

. Esta es la razón por la cual, incluso en el borde exterior de la galaxia, se mantiene la forma espiral clásica.

La desviación angular hacia un centro de masa a lo largo de P1 siempre obligará a esas partículas a crear un patrón de vórtice en espiral. Desde las estructuras más pequeñas del universo hasta las más grandes, las fuerzas agregadas reflejan fuerzas microscópicas, y las fuerzas microscópicas se pueden entender fácilmente observando eventos macroscópicos.

La singularidad, no existe.

Hablando lógicamente, si existiera un lugar en nuestro universo en el que pudiera caber un espacio infinitamente pequeño en el que pudiera caber una cantidad infinita de materia, entonces su horizonte de eventos sería infinitamente pequeño. Sin embargo, está claro que los agujeros negros no se encogen al infinito, sino que crecen con el tiempo. Lo que sucede en un agujero negro es la fuerza de gravedad del vórtice secundario que une los objetos a lo largo del eje principal.

  1. De acuerdo con el cálculo del radio de Schwarzschild (que ha sido confirmado por observación [12]): donde: r s es el radio de Schwarzschild; G es la constante gravitacional; M es la masa del objeto; c es la velocidad de la luz en el vacío. La constante de proporcionalidad, 2 G / c 2, es aproximadamente 1.48 × 10−27
    m / kg , o 2,95 km / masa solar. donde: es el volumen del objeto si ocurre la singularidad; es su densidad. Este cálculo conduce a una paradoja matemática.
  2. Cuando los objetos alcanzan una concentración en la que el movimiento cinético a lo largo de P1 se vuelve imposible, la inercia de ese objeto desvía una pequeña cantidad fuera del eje principal. Hace esto varias veces hasta que alcanza un vector en el que solo está ligado gravitacionalmente a la ubicación del agujero negro en P1. Esto crea una cubierta de materia oscura masiva que envía fuerzas gravitacionales a lo largo de vastas distancias en relación con el tamaño físico del agujero negro a lo largo de P1.
  3. En cierto tamaño, uno o más agujeros negros supermasivos que viajan a lo largo de uno o más ejes primos alcanzan suficiente fuerza gravitacional individualmente o a través de la intersección, para superar la presión del espacio nulo a lo largo de un tercer eje primo. Esto da lugar a la cosmogénesis.
  4. Todo el espacio-tiempo unido gravitacionalmente se libera a lo largo de ese eje principal que forma un universo.

Interacción de la materia oscura . [6]

La materia oscura es simplemente la materia normal normal desviada del eje principal. Esta es la razón por la cual la materia oscura crea un movimiento direccional hacia el centro de masa del sistema más grande. Si la materia oscura fuera realmente un objeto o material separado, entonces aceleraría gravitacionalmente ese objeto hacia ese objeto único de materia oscura. Esto no ocurre, en cambio, el movimiento observado de la materia afectada por la materia oscura es siempre hacia el centro de la masa de la materia central estándar.

  1. Las partículas que en realidad eran nativas de P2 o P3 desviarían las partículas a lo largo de un vector P1, sin embargo, el vector de movimiento estaría en una dirección y velocidad que serían considerablemente diferentes de la interacción gravitacional normal.
  2. Dado que el centro de movimiento entre la expansión del espacio-tiempo en P1 y un objeto que no tiene interacción con P1 no está en nuestro universo, el movimiento direccional tiende a ser aleatorio cuando se trata de la interacción gravitacional. Este no es el caso, sin embargo, con la gravitación de la materia oscura. Al observar el cielo nocturno, se puede observar claramente que la materia se dibuja en espiral hacia el agujero negro central de la galaxia.
  3. Las reglas de transferencia de energía gravitacional siguen siendo las mismas. Cuando la materia oscura encuentra otra materia, ambas partículas se desvían a lo largo del eje principal hacia su respectivo centro de movimiento.
  4. En realidad, toda la gravedad es causada por la interacción de la materia oscura. Cuando nuestras partículas de materia viajan a lo largo de P2,3, encuentran partículas de la tierra que viajan también a lo largo de P2,3. Durante esta parte de su viaje lineal, son lo que los científicos ahora denominan materia oscura.

Energía oscura

La energía oscura se refiere a la fuerza que impulsa la expansión del espacio-tiempo. Hasta este documento, los científicos naturalmente asumieron que el espacio-tiempo simplemente crece. No tienen idea de dónde o por qué. Vortex science tiene un método simple y fácilmente calculable para determinar la velocidad de expansión del espacio-tiempo y la fuerza que la genera.

  1. En general se acepta que las fuerzas que causaron el Big Bang han terminado hace mucho tiempo y que existimos en la energía residual de ese evento. [3] Sin embargo, no importa la cantidad de energía involucrada, ese número no alcanza el infinito, y después de miles de millones de años de viaje a través de una zona espacial infinitamente grande, esas energías se habrían disipado hace mucho tiempo.
  2. La ecuación para esto es increasesS aumenta / t . La tasa de entropía, o difusión en estados de menor energía, aumenta con el tiempo. A medida que aumenta el tamaño del sistema, la velocidad de ΔS aumenta hasta la velocidad de la luz.

Sin embargo el universo no está muerto ni estático. Es un sistema dinámico que está continuamente creando e irradiando energía. Entonces, ¿qué es la energía? La energía es movimiento. ¿Movimiento de qué? Como toda materia y energía son equivalentes, y ahora el espacio-tiempo se ha explicado como una forma de materia, la energía es simplemente la diferencia en las velocidades de movimiento de la expansión del espacio-tiempo entre dos o más objetos. Por lo tanto, la energía oscura es una forma de dar un nombre al espacio-tiempo que surge de los núcleos de cada partícula en nuestros cuerpos.

Entonces, ¿por qué los científicos creen que el universo se está acelerando? Esta es una pregunta compleja. De hecho, puede haber una aceleración inherente, pero en relación con los observadores dentro del universo, la expansión del espacio-tiempo no es realmente detectable de una manera normal. Entonces, lo que los astrónomos han hecho es determinar el rango gravitatorio de la materia dentro de los grupos galácticos. Luego encontraron galaxias que estaban demasiado distantes para estar unidas gravitacionalmente a ese cúmulo. Luego resultó que esas galaxias se estaban alejando unas de otras a una velocidad cada vez mayor. [13]

Ahora que sabemos que la gravedad se debe a la interacción física entre regiones de espacio-tiempo en expansión a lo largo de los ejes P2, P3. Una vez fuera del rango de esa interacción, las únicas fuerzas en acción serían las fuerzas repulsivas de las dos conchas agregadas espacio-tiempo generadas por las galaxias.

  1. Cuando cada shell de espacio-tiempo se encuentra con el otro, la fuerza aditiva de su impacto empuja la materia del núcleo que generó ese espacio-tiempo de manera tangencial lejos del objeto de la materia de núcleo que produjo la segunda concha del espacio-tiempo.
  2. Si ninguna de las galaxias hubiera expandido el espacio-tiempo, entonces el efecto neto estaría más cerca de una velocidad estándar, el movimiento se basaría totalmente en la gravitación o la inercia inherente.
  3. Con dos generadores de fuerza radiante y repulsiva en funcionamiento, el efecto neto es aditivo, lo que resulta en la aceleración de los objetos que se alejan uno del otro .
  4. Así, la energía oscura no es una fuerza separada de ninguna de las fuerzas conocidas, sino una extensión lógica de las propiedades físicas conocidas de la materia.

No hay necesidad de que Dark Matter / Dark Energy explique la expansión del Universo, la inflación o el Big Bang.

Como de costumbre, me gustaría proporcionar evidencia a mis afirmaciones. Para comprender cómo surgió esta visión de la Materia Oscura / Energía Oscura, debe comprender que medir las distancias es la capacidad más básica y más importante para promover la comprensión del universo.

Medimos distancias utilizando lo que llamo una regla cosmológica. Esta es una función d (z) que le permite conectar z (desplazamiento al rojo de las líneas de absorción) y eliminar la distancia de la fuente de luz.

Velas estelares

Los eventos Tipo 1a de Supernova (SN1a) son sistemas binarios de enanas blancas que se convierten en Supernova.

Las enanas blancas son una etapa en la vida de las estrellas de una cierta masa inicial. Una estrella joven estará hecha casi completamente de hidrógeno. Quemará hidrógeno y hará helio. Cuando termine con sus reservas de hidrógeno, comenzará a enfriarse y reducirse bajo presión gravitacional. Ya sabes, la gravitación se hace más fuerte cuanto más cerca están las cosas. A medida que la estrella se vuelve más y más compacta, la gravitación hace que una estrella del tamaño del Sol se reduzca a una enana blanca del tamaño de la Tierra. En algún momento comienza a quemar helio para producir carbono y oxígeno. Eso continuará hasta que se acabe el helio. Ellos irán a Supernova si se están quedando sin helio y al mismo tiempo alcanzan el límite de masa de Chandrasekhar.

En un sistema binario de enanas blancas, la enana blanca más grande roba masa de la más pequeña hasta que alcanza suavemente el límite de masa de Chandrasekhar. En ese punto, los electrones, bajo una tremenda presión gravitacional, se convierten en Bosones (pares de Cooper, como en Superconductividad). Los átomos rodeados por electrones bosónicos tienen un tamaño muy distinto. Todos los pares de electrones quieren moverse al nivel más bajo 1s. Esto significa que, de repente, el radio de cada átomo se contrae. Eso crea ondas de choque hacia el interior que detonan el carbono y el oxígeno de acuerdo con esta reacción en cadena termonuclear:

Simplemente sucede que el límite de masa de Chandrasekhar es un límite definido por la presión gravitacional y la repulsión fermiónica electrónica. La repulsión fermiónica depende de los electrones y las energías de intercambio. La presión gravitacional depende tanto de la gravitación como de la masa. Si la gravitación es más fuerte, no necesita tanta masa.

La Ley de Gravitación de la Teoría Hipergeométrica del Universo (HU)

Esta es la Ley HU deriva de los primeros principios. Establece que la gravitación es dependiente de la época (dependencia del radio 4D del universo [math] R_0 [/ math]) y dependiente de la velocidad.

Esto significa que todas las distancias medidas por los cosmólogos están sobreestimadas debido a sus HIPÓTESIS de que SN1a son Velas Estelares. Normalmente esto ni siquiera se considera una hipótesis. Cuando se hace eso, es ciencia descuidada. No hay razón para creer que la Gravitación en el pasado no fue diferente (al contrario) y, por lo tanto, no hay razón para creer que SN1a sean Velas Estelares.

La prueba está en el pudín

Veamos lo que la Ley de Gravitación de HU y la topología de HU (Universo es la hiperesfera hiperesférica en expansión de la velocidad de la luz) produce en términos de predicciones. HU permite la derivación de una Regla Cosmológica SIN PARÁMETROS d (z):

[math] R_0 [/ math] = 13.58 GLY se deriva de [math] H_0 = \ frac {c} {R_0} = 72km / s / megaparsec [/ math]

A continuación se muestran las PREDICCIONES SIN PARÁMETROS de las distancias SN1a:

L-CDM ni siquiera puede soñar con replicar dicho rendimiento. Utiliza el siguiente Parámetro de Hubble:

con una gran cantidad de parámetros, todos ellos no soportados por ninguna medida.

Dark Energy se propuso en 1933 y después de 84 años, NADA … no hay sombra de Dark Matter. Todas las llamadas observaciones se explican fácilmente en el marco de HU (con más argumentos físicos, los que obedecen a la física).

Por lo tanto, no hay necesidad de la materia oscura, la energía oscura y la teoría de la inflación.

Usando HU d (z), pude crear el Mapa del Universo:

Solo HU puede crear el Mapa del UNIVERSO ACTUAL (como en la instantánea instantánea del UNIVERSO ENTERO).

La sección transversal de este mapa proporciona esta vista del Universo:

Aquí puede ver el SOPORTE para la hipótesis del universo hiperesférico en expansión de la velocidad de la luz. Estos son perfiles de densidad de galaxias consistentes con ondas de densidad de intensidad cada vez mayor (36 de ellas). Esto contradice la teoría del Big Bang ardiente único. La intensidad creciente apunta a un Cero Kelvin Blackholium como el estado inicial de este Universo. Dado que la topología es hiperesférica, inmediatamente se resuelve el problema de CMB (Fondo de microondas cósmico) que es isotrópico y homogéneo y lo hace sin ofender la física con el espacio estirado, más rápido que la velocidad de expansión de la luz, etc.

Entonces, hay una vista preferida de Dark Matter … 🙂 La que te dice que no existe.

Además de contradecir el Big Bang, estos perfiles también contradicen el marco 4D Spacetime. Ninguna teoría produce OSCILACIONES ACÚSTICAS ESFÉRICAS en el Universo. Estos modos son por definición hiperesféricos.

Por lo tanto, estas secciones transversales simples y las Predicciones de las distancias SN1a refutan la Relatividad General, Big Bang, Singularidad, Materia Oscura, Energía Oscura y Cromodinámica para arrancar.

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Podría decirse que el principal candidato para la partícula de materia oscura es el LSP, la partícula supersimétrica más ligera. La supersimetría es una extensión del modelo estándar de la física de partículas que postula que cada partícula con un giro de medio entero tiene una contraparte de todo el entero. La cosa es que, como no hemos descubierto ninguna partícula supersimétrica en ningún acelerador (es algo que LHC está buscando pero no ha encontrado), esto significa que incluso la partícula supersimétrica más ligera debe tener mucha masa.

La partícula más ligera de SUSY no puede descomponerse en nada, ya que tendría que cambiar su giro para hacerlo. Entonces estas partículas serían estables. Si son masivos, podría haber suficientes de ellos creados en el Universo temprano para ser la materia oscura. El “neutralino” es actualmente el candidato más favorecido.

Otra clase de candidatos son las partículas masivas que interactúan débilmente, o WIMP. Un ejemplo sería un neutrino muy masivo. Debido a que estos interactúan con la fuerza débil, pueden ser potencialmente detectados en un laboratorio, “atrapando” una partícula de materia oscura a medida que se acerca a la Tierra. Hay muchos experimentos de detección de materia oscura que apuntan a hacer esto, solo buscalo en Google.

La energía oscura es algo completamente diferente y no se puede detectar en un laboratorio. Sigue los enlaces de Erik Anson para ver la diferencia.

No hay una “mejor” hipótesis. Hay datos, y hay modelo existente. La naturaleza nos muestra datos (en la medida en que estamos dispuestos a entender) un comportamiento que es inconsistente con la Materia Oscura como “Literatura” o materia normal. Por lo tanto, hay materia presente (curvas de rotación gravitacional, lentes gravitacionales), pero no hay suficientes fuentes de luz.

Ya que realmente no hay fricción entre los sistemas estelares, entonces habrá poca aglomeración y pocas colisiones (excepto como gas y polvo, eliminando las “nebulosas” de sus fuentes, por ejemplo). El centro de una galaxia espiral es un lugar realmente extraño, con (generalmente) un agujero negro central, sin gas, polvo o planetas significativos, y estrellas súper calientes.

Entonces, para mí, la “mejor” hipótesis es que hacemos algunas suposiciones temblorosas acerca de cómo todas las estrellas son 20 masas solares o más grandes (de modo que la masa es proporcional a la luminosidad), ignoramos el problema de gas / polvo / planetas, ignoramos que no podemos imaginarnos estrellas muy lejanas, abarcan la galaxia y pasan a los supercúmulos galácticos y al Universo, y descubren qué Materia Oscura es para otra persona. Entonces, en otras palabras, es materia normal, no se requiere magia. Lo que deja menos anomalías por explicar.

Dark Matter es un poco de error que corrige las matemáticas para hacer realidad nuestras observaciones científicas avanzadas con un modelo newtoniano anticuado.

Como tal, se podría decir que “materia oscura” es lo que llamamos nuestra ignorancia con respecto al movimiento relativista.

Pero no tenemos que ir a galaxias lejanas para que nuestros modelos newtonianos se derrumben.

nuestra ignorancia está justo debajo de nuestros pies, el núcleo de la tierra gira más rápido que la corteza en la que estás parado. Nadie está haciendo un pensamiento muy profundo al respecto. Que, a pesar de la increíble fricción y en el vacío del espacio, este núcleo gira libremente un poco más rápido que las capas posteriores de estratos.

es por eso que tenemos un campo magnético y su presencia se debe a la misma relatividad general que es, en escalas galácticas, igualmente confusa para nosotros.

Nuestra comprensión de la relatividad general no ha seguido el ritmo de nuestros avances en la observación científica. De hecho, parece que estamos más confundidos ahora que podemos observar más.

El problema con los recursos genéticos es que requiere una gran cantidad de contemplación para comprender en su totalidad. Para mantener tangentes varias verdades observadas que a veces, parecen, en el mejor de los casos, ser absurdas y, en el peor de los casos, totalmente contradictorias.

La meditación sobre el tema en mi caso requirió más demolición de los supuestos de carga que la adquisición de información acumulada sobre el tema, aunque hubo una gran cantidad de estudios involucrados.

Tienes que ver todo el asunto. Es 2017 y nuestro cuerpo científico en masa todavía cree en la noción newtoniana de ingravidez en el núcleo de nuestro planeta. Si puedo verlo con mi mente rota, otros también lo harán.

La materia oscura era otra adición a un modelo matemático colapsante del universo. No es una hipótesis, es una fórmula y una idea. Todavía estoy esperando que la física pruebe la presencia de materia oscura en un laboratorio de alguna universidad. Esa sería la observación obvia, no algunas matemáticas locas. El método científico está hecho para tales cosas.

Aclamaciones

No estoy seguro de lo que quieres decir con “partícula del espacio-tiempo”. Además, debes tener en cuenta que la “materia oscura” y la “energía oscura” no están realmente relacionadas entre sí.

Es posible que desee revisar las preguntas existentes en Quora:

¿Qué es la materia oscura?
¿Qué es la energía oscura? ¿Por qué eso importa?

En cuanto al siguiente avance, los científicos a menudo publican su trabajo en The ArXiv, pero la audiencia a la que está destinado son otros científicos, por lo que puede ser difícil de seguir.

No hay mejor hipótesis para lo que es la materia oscura. En este punto, casi cualquier hipótesis es tan válida como cualquier otra.

“Materia oscura” (así como “energía oscura”) son simplemente términos que ocupan un lugar para cosas de las que no tenemos idea de lo que son. Los físicos pueden ver los efectos de la materia oscura y la energía oscura en la materia visible, pero en realidad no tienen una hipótesis comprobable que funcione en realidad . Podrían ser uvas y sandías. Sé que suena como una afirmación graciosa, pero la realidad es que no tenemos idea de qué es la materia oscura. No podemos verlo ni medirlo.

Tu conjetura es tan buena como la de cualquier otra persona.

No creo que puedas juzgar qué especulación es “la mejor” porque sabemos muy poco al respecto. Sé que lo que creo que es un “mejor”, pero sin evidencia que lo respalde, es solo una hipótesis más.