La teoría del universo, la densidad del espacio, el universo como líquido (Universo líquido)

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El espacio es una especie de líquido, las ondas en este líquido son energía, las partículas pueden considerarse copos de nieve, los agujeros negros son hielo (los icebergs y las gelatinas son un estado de transición del agua al hielo), la materia oscura son regiones más densas del espacio, la velocidad de luz es la temperatura del espacio de ebullición, aproximadamente como 100 grados para el agua, después de lo cual el espacio cambia de líquido a gaseoso, y el proceso de condensación vuelve a ser líquido. Y lo principal es que todas estas son formas de lo mismo, la energía, la materia y el espacio pueden cambiar y pasar de un estado a otro.





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P.S.








Intentaré hablar de mi idea del espacio como una especie de líquido usando el ejemplo del agua, y también explicar desde este punto de vista todos los conceptos básicos como la gravedad, el tiempo, la materia y sus interrelaciones, y también hablar de conceptos como materia negra, agujeros negros, energía negativa, un big bang y el riesgo de asumir qué es el universo, cuál es su futuro, pasado y presente. Hay algunos materiales sobre la densidad del espacio en Internet, pero este artículo se escribió por separado y es un intento de explicar la esencia misma del universo, al final del artículo se proporcionan enlaces a materiales interesantes, pero ninguno de ellos. contiene este tipo de pensamientos e ideas, aunque el concepto mismo de densidad del espacio y su presentación como líquido o gelatina no es nada nuevo. Puede haber muchas rarezas e inexactitudes en el material,pero es simplemente imposible escribir sobre un tema así sin errores e imaginación, así que escriba todas sus preguntas, y trataré de responderlas desde el punto de vista de tal teoría del universo. Intentaré explicarlo todo con ejemplos, para que quede claro incluso para los escolares, y también notarán muchas similitudes con la teoría de la relatividad, las cuerdas o la teoría M, ya que todas describen lo mismo, nuestro universo.

La descripción no tendrá una estructura estricta, es difícil vincular todo en una línea, a veces hay que saltar de un concepto a otro, consulte descripciones de fenómenos que se describirán con más detalle más adelante en este artículo, por lo que es Es mejor percibir todo el material en su totalidad después de leerlo. Por favor, no me regañes enérgicamente, no solicito trabajo científico.



1. Conceptos básicos



Qué es el espacio


Tratemos de imaginar el universo en el que vivimos, todo el espacio como una especie de líquido, como el agua, que se basa en interminables hilos (hilos) que pueden estirarse o contraerse (cambiar de densidad), atarse en pequeños nudos y desatarse, soltando energía, en forma de ondas, etc. es como un lienzo ideal, infinito sin resistencia ni masa, por lo que los nudos de estos hilos serán varias partículas. Cuando se forma un nudo de este tipo, es parte de este espacio y atrae parte del espacio sobre sí mismo, compactando ligeramente el espacio a su alrededor, cambiando sus propiedades (densidad).



El espacio vacío puede crear o generar partículas, ya que los filamentos (cuerdas) del espacio debido a las vibraciones, es decir, las energías del espacio en sí pueden superponerse entre sí, creando así nódulos o bucles en el espacio, es decir, varias partículas que pueden desaparecer rápidamente y ceder energía en forma de ondas dirigidas en direcciones opuestas, es decir, dos partículas, una partícula y una antipartícula, aparentemente iguales en propiedades, pero negativas en la carga.



Partícula (materia)

Este es una especie de nudo en el hilo del espacio, como el espacio mismo, es parte de él y está indisolublemente unido a él, el nudo (partícula) puede moverse libremente a través del espacio, como si tirara de él ligeramente, por lo que interactúa con espacio. La velocidad, una especie de fuerza de fricción, se manifiesta en forma de compactación del tejido del espacio de la partícula y como resultado de cambios en su masa.

Así es como se conectan las partículas (materia) y el espacio, en forma de gravedad, es decir, el espacio más denso de la propia partícula y alrededor de ella.

Este nudo tiene una velocidad de oscilación máxima, es decir energía, él, como todo espacio, puede oscilar, es una especie de onda que se mueve a lo largo de una trayectoria cerrada (oscilaciones), y la velocidad máxima de oscilación es igual a la velocidad de la luz (no puede superarla), quizás por eso un fotón La partícula siempre vuela con esa velocidad máxima.

Las diferentes partículas son un conjunto de tales nódulos, lo que determina sus propiedades.



Cuando hay muchas de estas partículas (nódulos), crean fuertes distorsiones en el tejido mismo del espacio, haciéndolo más denso (jalándolo) a su alrededor, tal vez sea mejor imaginarlo en forma de red, en el centro del cual habrá una partícula, es decir materia, y la red es como el espacio mismo que la rodea. La partícula en sí es un espacio tan comprimido y retorcido.



Por ejemplo con el agua, las partículas son copos de nieve, también consisten en agua (espacio) pero tienen una forma determinada, los copos de nieve pueden formar bolas de nieve (moléculas) o grupos de objetos más grandes como planetas, etc. Los copos de nieve enfrían ligeramente el agua a su alrededor, como si le quitaran energía, y el espacio se vuelve más denso. El copo de nieve puede derretirse en cualquier momento y volverse líquido, es decir, espacio.



Tal distorsión del espacio, es decir, un cambio en su densidad, conduce a la formación de propiedades del espacio como la gravedad y el tiempo, y otros efectos asociados con ellos, es decir. con la densidad del espacio.



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Gravedad

Debido a un cambio en la densidad del espacio, por ejemplo, por dos partículas, comienzan a ser atraídas entre sí, por qué sucede esto, es más fácil explicar esto usando el ejemplo del agua, el agua más densa y fría es más pesada que la cálida. agua, es decir menos densa, por lo tanto desciende, un proceso similar ocurre entre dos partículas, ya que no hay arriba ni abajo en el espacio, entonces las áreas con espacio más denso caen una sobre la otra, es decir se sienten atraídos por nuestro entendimiento. Esta es la gravedad.



Otro ejemplo, imagina que estás conduciendo un automóvil y una rueda cae al agua o al costado de la carretera, donde la densidad de la superficie es diferente, el lado del automóvil que entra en un entorno más denso comienza a perder velocidad y tira de la dirección. rueda hacia sí misma, es decir el automóvil tira en la dirección de una superficie más densa (o si una rueda golpea el hielo, entonces esta parte del automóvil acelerará y hará girar el automóvil a lo largo de su eje en la dirección de la otra rueda). Aproximadamente también los planetas y asteroides que vuelan más allá de un cuerpo más grande con una fuerte gravedad, una parte (la mitad) de ellos caen en un espacio más denso y comienzan a cambiar su dirección hacia el objeto de atracción.



Por una nota, es posible que alguien diga que no me estoy moviendo a ningún lado, o una manzana cuelga de un árbol y no se mueve, pero no, todos nos movemos a gran velocidad, la tierra gira y gira alrededor del sol, el sol alrededor del centro de la galaxia, la galaxia también se mueve, etc.



Por lo tanto, aunque una representación visual de la gravedad en forma de bola sobre un lienzo estirado, que se estira bajo su peso y como resultado de lo cual se produce una distorsión del espacio y la atracción de objetos, es muy clara y claramente puede Explicar la gravedad, en realidad, por analogía con el lienzo, el espacio no se dobla, sino que cambia su densidad.



Otro ejemplo es la distorsión de la luz que pasa cerca de objetos grandes, esto también se puede explicar con la ayuda de la densidad del espacio, porque la luz en un medio denso se distorsiona más, tome una lente de vidrio o una botella de agua transparente, la luz se también se distorsiona al pasar por un medio más denso.

Por cierto, mediciones recientes han demostrado que lo más probable es que el universo sea plano, sin la curvatura del espacio.



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Campo, interacciones de partículas, electrones y ondas.

Quiero mencionar un poco sobre el campo, como ejemplo, un campo electromagnético ordinario, siempre me interesó cómo se atraen y rechazan dos imanes, de dónde viene esta interacción, el caso es que el “Campo” son oscilaciones en espacio, es decir ondas en este espacio, con cierta frecuencia, de modo que algunos objetos con una frecuencia de vibración adecuada puedan reaccionar a este campo, atraerse o repeler.

Dado que las partículas en el espacio, nódulos como los describí anteriormente, vibran y no están en reposo, aparentemente a cierta frecuencia o amplitud de estas vibraciones pueden transmitir estas vibraciones en el espacio, mientras crean ondas de energía, las más comunes son las ondas electromagnéticas.

Por el curso de física, sabes que el campo electromagnético se describe mediante la ecuación de onda y está relacionado con la velocidad de la luz.

En teoría, las ondas en el espacio pueden generar varias partículas elementales.

Maxwell_ Ecuaciones



Interacción de partículas, es mejor comparar con niños saltando en un trampolín, cada niño es una partícula y el trampolín es espacio, dependiendo de la masa del niño (partícula) y la velocidad de sus saltos (oscilaciones), las ondas se propagarán a través del espacio, pero a diferentes distancias (dependiendo del tipo de onda, energía), dos niños que salten al ritmo podrán tomarse de las manos y saltar en este trampolín, pero si sus saltos son en resonancia, ellos no podrán saltar juntos y empujarán.



Un electrón es un universal, o se puede decir una partícula básica o una onda para la transferencia de energía o interacción entre otras partículas, cuando un electrón está en la órbita de un átomo, es mejor decir que es una onda que tiene una cierta amplitud (orbital) dependiendo de la energía de vibración, pero en Esta vibración está en un estado cerrado, la onda no puede propagarse más en el espacio, pero cuando un electrón gana o pierde energía, su amplitud cambia abruptamente, ya que recibe o pierde energía en porciones. Aquellos. de hecho, un electrón es una onda o vibración del propio átomo, y bajo ciertas condiciones, el átomo puede perder, dejándolo ir al espacio o ganar.



La física cuántica

Es interesante que la física cuántica describe procesos interesantes en el espacio asociados a muchos efectos, por ejemplo: un electrón se comporta como una onda, y solo cuando intentamos medirlo se convierte en una partícula, el caso es que las ondas en el espacio son energía, que en cualquier momento, por ejemplo, cuando se encuentra con un fotón u otra onda, se convierte en partícula, pues ya escribí que las partículas son el espacio mismo, o una oscilación del espacio, pero no en forma de onda, sino en una forma de remolino (por ejemplo, un nudo), y en cualquier momento, en determinadas condiciones, este nódulo (partícula) puede desplegarse, es decir de una partícula a pasar a la forma de onda, energía.

Te lo describiré más fácilmente, tomas una cuerda larga, por ejemplo un lazo y mientras estás quieto sujetándolo por un borde, empiezas a girar, 360 grados, hasta que no haya obstáculos, estarás girando sujetando un extremo de la cuerda, y el otro volará lejos de ti, así es como se propagan las ondas, pero en algún momento durante la rotación, tocas otro objeto, por ejemplo un árbol, u otra persona girando la misma cuerda, y cuando chocan, las cuerdas se retuercen en el punto de contacto, como lazos que se abalanzan entre sí, formando una partícula en el espacio.

(Ecuación de onda de Schrödinger)



Me pregunto qué tan lejos pueden viajar esas ondas, y si no disminuyen, me atrevo a sugerir que con la propagación en el espacio, la onda se debilita y puede desaparecer por completo, extenderse y fusionarse con el espacio. Después de todo, si, al encontrar algo, tal onda se retuerce en una partícula, probablemente debe haber algún límite para la propagación de tales ondas, ¿o no? Una propiedad interesante del espacio.



Otra propiedad interesante del espacio es el efecto del entrelazamiento cuántico, cuando se considera que dos partículas están unidas y cuando cambia el estado de una, cambia el estado de la otra, dondequiera que estén en el espacio. Probablemente, es más fácil imaginar esto como un nudo pero que consta de dos partes, como la figura ocho "8", por lo que dos partículas con propiedades opuestas están conectadas, y cuando tal figura cambia, por ejemplo: su parte superior, su inferior parte necesariamente cambiará su estado al contrario. Un momento interesante es por qué un par de partículas acopladas, sus dos partes se pueden esparcir en el espacio a grandes distancias, mientras que la conexión entre sus dos mitades no desaparecerá, creo que esto puede deberse a la torsión de la tela o hilo ( cadena) del espacio en sí en 180 grados, es decir, cambiando la propiedad del espacio en otro plano, aquí hay un ejemplo,tome un resorte y, en cualquier punto, gírelo 180 grados, sin importar dónde y a qué distancia, pero si lo suelta, se enderezará, posiblemente las partículas enredadas están conectadas de esta manera. Una vez más, me pregunto hasta qué punto se pueden separar dos de estas partículas entre sí. ¿Es posible colocarlos en partes opuestas del universo y si el entrelazamiento permanecerá, es el espacio realmente tan elástico y puede transmitir instantáneamente este cambio de estado, porque no estamos hablando de tiempo o de la velocidad de la luz aquí en absoluto? La limitación en la velocidad de la luz se impone al movimiento de una partícula a través del espacio, y no al espacio mismo, y los filamentos (cuerdas) del espacio pueden torcerse o girar instantáneamente.se enderezará, posiblemente de modo que las partículas enredadas estén conectadas. Una vez más, me pregunto hasta qué punto se pueden separar dos de esas partículas entre sí. ¿Es posible colocarlos en partes opuestas del universo y si el entrelazamiento persistirá, el espacio es realmente tan elástico y puede transmitir instantáneamente este cambio de estado, porque no estamos hablando de tiempo o de la velocidad de la luz aquí en absoluto? La limitación en la velocidad de la luz se impone al movimiento de una partícula a través del espacio, y no al espacio mismo, y los filamentos (cuerdas) del espacio pueden torcerse o girar instantáneamente.se enderezará, posiblemente de modo que las partículas enredadas estén conectadas. Una vez más, me pregunto hasta qué punto se pueden separar dos de esas partículas entre sí. ¿Es posible colocarlos en partes opuestas del universo y si el entrelazamiento persistirá, el espacio es realmente tan elástico y puede transmitir instantáneamente este cambio de estado, porque no estamos hablando de tiempo o de la velocidad de la luz aquí en absoluto? La limitación en la velocidad de la luz se impone al movimiento de una partícula a través del espacio, y no al espacio mismo, y los filamentos (cuerdas) del espacio pueden torcerse o girar instantáneamente.¿Es el espacio realmente tan elástico y puede transmitir instantáneamente este cambio de estado, porque aquí no estamos hablando del tiempo o la velocidad de la luz en absoluto? La limitación en la velocidad de la luz se impone al movimiento de una partícula a través del espacio, y no al espacio mismo, y los filamentos (cuerdas) del espacio pueden torcerse o girar instantáneamente.¿Es el espacio realmente tan elástico y puede transmitir instantáneamente este cambio de estado, porque aquí no estamos hablando del tiempo o la velocidad de la luz en absoluto? La limitación en la velocidad de la luz se impone al movimiento de una partícula a través del espacio, y no al espacio mismo, y los filamentos (cuerdas) del espacio pueden torcerse o girar instantáneamente.



Es interesante realizar un experimento con dos pares idénticos de partículas entrelazadas, cuyas mitades estarán físicamente al lado o juntas, ¿no resultará que un cambio en el estado de una partícula del primer par afectará a la otra mitad? de una partícula del segundo par? Después de todo, si dos partículas están conectadas en el espacio, por un hilo (hilo) del espacio mismo, hablando en sentido figurado, girado 180 grados, entonces ¿estos hilos pueden encontrarse e influirse entre sí?



Tiempo, velocidad, masa y dimensiones de un objeto.

¿Por qué cambia el flujo del tiempo cerca de objetos con alta gravedad, basado en el conocimiento de que el tiempo se ralentiza cerca de objetos masivos, donde la gravedad es más fuerte y la afirmación de que el espacio es más denso en áreas con mayor gravedad, entonces explicaremos este fenómeno usando un ejemplo con agua, imagina una persona dentro y fuera del agua, el agua será un ejemplo de un espacio más denso con fuerte gravedad, realiza las mismas acciones, por ejemplo, correr o mover las manos, en el agua estas acciones serán más lentas y pesadas, por lo tanto , el movimiento de todas las partículas (ondas), las más básicas, como los electrones, se ralentiza. De hecho, el tiempo y la gravedad son propiedades del espacio.



En este caso, la velocidad de la luz no cambia, es solo que la luz tiene que cubrir una distancia mayor, es decir. cantidad de espacio.



Velocidad, masa y dimensiones, todas estas propiedades también cambian debido a la densidad del espacio, que cambia al moverse a gran velocidad, esto se puede explicar nuevamente con el ejemplo del agua, mete la mano en el agua y mantenla en cualquier dirección, el esfuerzo que necesita para aplicar mucho más que fuera del agua, esto indica un aumento de masa.

Moviéndose en el espacio, la materia crea una distorsión en el espacio y comprime el espacio debajo de él, resulta que el espacio tiene un cierto grado de resistencia para la materia, pero no en forma de fricción habitual, sino en forma de compactación del espacio de el propio objeto en movimiento y un aumento de su masa.

¿Y de dónde viene esta masa extra? Aparentemente, es la masa del propio espacio comprimido o la energía lo que distingue esta área de la menos densa que la rodea.

Es lógico que cuando el espacio se comprime, las dimensiones del propio objeto disminuyan, ya que el espacio simplemente se comprime, aunque el propio objeto no lo advierte.



Y así representamos el espacio en forma de líquido, en cuya base los hilos (cuerdas) y los nudos representarán partículas de materia, las vibraciones y ondas se pueden representar como energía y radiación en sí.

Para crear una partícula, se necesita energía o vibración del propio espacio, cualquier partícula puede desaparecer y fusionarse con el espacio, es decir. el nudo del tejido del espacio se enderezará y, al mismo tiempo, la energía contenida en él se liberará en forma de ondas y vibraciones, otras partículas.

Entonces no violamos las leyes de conservación de la energía, pasando de una forma de espacio a otra.



Ahora acabamos de explicar por qué las partículas (nódulos) pueden formarse en un vacío absoluto (vacío), mientras que al desaparecer dejan dos partículas con carga opuesta que se mueven en la dirección opuesta. Aquellos. en el vacío, una partícula se forma a partir de la nada, que luego se descompone en dos componentes, mientras se mantiene la ley de conservación de la energía.

Este punto se discutirá con más detalle más adelante.



Aquellos. de hecho, todo en el universo es espacio, la materia y la energía son formas de una misma cosa.



Todos los principales signos de la gravedad, cerca de objetos pesados, como un aumento de masa, una ralentización en el tiempo, una disminución de tamaño, los podemos explicar por un espacio más denso, y esta conclusión nos permite hacer suposiciones y conjeturas más atrevidas.



2. Conceptos más complejos



Agujero negro

Si el espacio tiene densidad, entonces cuál es la densidad mínima y máxima posible, para entender esto, pasemos al ejemplo de un líquido, el agua, aunque sus moléculas están conectadas, no están en una red cristalina rígida, obviamente si lo intentas. para comprimir el agua, entonces sus moléculas dejarán de ser elásticas y aceptarán una forma rígida, en forma de una red cristalina, por ejemplo, como el hielo, es decir. el espacio se volverá sólido. El espacio en áreas súper densas se vuelve sólido, en tal espacio no hay movimiento, lo que significa que no hay tiempo, cualquier materia adquiere la masa máxima y, como resultado, contiene una gran cantidad de energía, el espacio sólido tampoco tiene volumen ni tamaño, en nuestro entendimiento habitual. Tampoco hay ondas en ese espacio, las ondas pueden estar en el agua, pero no en el hielo, pero si la luz (fotón de partículas) es una onda,entonces la luz no se propaga en el espacio sólido y no puede pasar por él, y la materia que entra en ese espacio se convierte en parte de él, se fusiona. Este es un agujero negro (y posiblemente una singularidad), un área con máxima masa, gravedad y energía en el volumen mínimo, es decir, el espacio mismo se vuelve diferente, sólido.

Para facilitar la comprensión, puede pensar en él como hielo, o si, por ejemplo, el espacio son cuerdas de guitarra, entonces un agujero negro es cuando todas las cuerdas se presionan una contra la otra para que no puedan vibrar, los hilos espaciales son muy densos. que no puede haber nudos en ellos (partículas) u ondas.

Aunque los propios agujeros negros pueden crear ondas gravitacionales a su alrededor, y posiblemente incluso colisionar entre sí y, como resultado, fusionarse o explotar, pero más sobre eso más adelante. Un agujero negro es más o menos como un trozo de hielo en el agua, pero muy denso.



Vale la pena señalar aquí que el movimiento en sí, las ondas y las vibraciones son temperatura y energía, todos sabemos que las moléculas más fuertes y rápidas se mueven en el agua, mayor es la temperatura, lo mismo se aplica al espacio, cuanto más fuertes son las vibraciones, más energía. . Entonces, la energía de un agujero negro es muy grande, como un resorte comprimido o retorcido, pero al mismo tiempo su temperatura debe ser igual al cero absoluto, ya que no hay ondas ni vibraciones en él.

No excluyo la posibilidad de que la información se pueda registrar en el espacio sólido, porque en un estado congelado, el tejido del espacio mismo puede congelarse no en un estado ideal, uniforme y plano, por ejemplo, se pueden encontrar burbujas de aire congeladas en el hielo, etc. . pero en el caso de un agujero negro, tales cambios serán de tamaño microscópico, como la magnitud de Planck.



Radiación de Hawking, una pregunta interesante, el caso es que predice la evaporación de los agujeros negros, cuando dos partículas se forman desde el espacio en el horizonte de sucesos y una de ellas se dirige a un agujero negro, y la otra vuela lejos de él, pero en el En el mismo proceso, un agujero negro recibe la mitad de la partícula, mientras que el horizonte de eventos pierde energía, es decir, espacio en sí, no el centro del agujero negro. ¿Qué pasa si este proceso describe no solo cómo se derrite el agujero negro, sino también cómo puede crecer debido a la energía del espacio mismo? debido al mismo espacio que la rodea.



De hecho, si un agujero negro es prácticamente lo mismo que una singularidad, entonces podemos suponer más qué es un big bang.



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Espacio gelatinoso

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Un tema interesante es la colisión de dos agujeros negros, el hecho es que cuando los objetos sólidos chocan, como describí anteriormente, los agujeros negros son un espacio sólido, lo más probable es que se rompan y su fusión sea difícil de imaginar, pero debes concentrarte en la estructura de un agujero negro, la forma líquida del espacio esos. El espacio ordinario no se transforma inmediatamente en una forma sólida, y gradualmente, aunque tiene una forma intermedia de una especie de gelatina, ya no es espacio líquido y aún no es completamente sólido, esta forma transicional de espacio comienza detrás del horizonte de eventos de un calabozo. En el momento en que la luz o cualquier objeto cruza el horizonte de eventos, donde el espacio ya tiene una forma de transición, una especie de gelatina, que se vuelve más sólida a medida que se acerca al centro del agujero negro. La luz y otras partículas comienzan a moverse a lo largo del horizonte de eventos,tal vez incluso debajo de él en relación con el resto del universo, ya que las oscilaciones y los movimientos solo son posibles en esta dirección, por lo tanto, en los polos de un agujero negro, las partículas de luz, energía, aún pueden abandonarlo, al chocar entre sí. , vemos este fenómeno como cuásares, pero al entrar, la luz se convierte en parte de este espacio, otra capa, agrandando así el agujero negro y expandiendo su horizonte de eventos.

Las propiedades de dicho espacio combinan las propiedades de un líquido y un estado sólido; no hay oscilaciones dentro de dicho espacio, es decir, las partículas y las ondas no pueden atravesar un agujero negro y fusionarse con él, convertirse en parte de esta gelatina, tal vez algunas partículas se congelan en un estado comprimido, como pequeñas burbujas de aire en la gelatina a la que estamos acostumbrados, pero eventualmente caen al centro del negro agujero, serán aplastados. Dicho espacio aún puede tener dimensiones, volumen, por lo que observamos su borde y podemos medirlo, además, dicho espacio puede fluctuar, como una jalea ordinaria, como resultado de lo cual se obtienen ondas gravitacionales.

Como sabemos, las ondas gravitacionales se pueden observar cuando chocan los agujeros negros, pero eso no es todo, el espacio gelatinoso en sí mismo puede oscilar, estirarse y contraerse a lo largo de los polos, estas oscilaciones se pueden registrar no solo como ondas gravitacionales, sino como la curvatura. del propio horizonte de sucesos, es decir ... Si pudiéramos observar la colisión de dos agujeros negros, siguiendo el horizonte de eventos, podríamos ver cómo los horizontes de eventos de dos agujeros negros se estirarán primero uno hacia el otro debido a la atracción mutua, y luego el horizonte de un agujero negro común, después de fusionarse. , empezará a oscilar como gelatina ... Tal estructura de agujeros negros les permite fusionarse y no romperse entre sí; en el proceso de fusión, aparentemente se produce la fricción espacial entre sí, lo que provoca una expansión temporal de las dimensiones geométricas.un agujero negro común en comparación con sus dos agujeros negros principales.

Tales fluctuaciones del horizonte de eventos se pueden ver no solo cuando chocan los agujeros negros, sino también cuando las estrellas especialmente grandes caen en un agujero negro, creo que las perturbaciones del horizonte de eventos se pueden registrar en la forma de sus fluctuaciones, ondas en el evento. horizonte.

Con la fusión final de dos agujeros negros, sus centros se acercarán gradualmente, a través del ya común espacio gelatinoso, un caparazón, y como dos trozos de hielo se fusionarán.



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Velocidad de la luz

Por qué la velocidad de la luz, es decir, su valor, es tan fundamental, este valor (velocidad) está directamente relacionado con el espacio y de alguna manera lo caracteriza, esta es una especie de constante rígida y todo dice que no se puede superar, pero lo más probable es que no es así, la velocidad de la luz puede ser superada, pero solo después de que ese espacio deje de existir (la partícula en sí también), se desgarrará, es decir. los filamentos del propio espacio se romperán, es decir, si comparamos el espacio con un líquido, pasa de un estado líquido a uno gaseoso. Si los agujeros negros son espacio sólido, como el hielo, entonces el estado gaseoso del espacio también es posible, cuando se evapora, lo representamos como el punto de ebullición del agua a 100 grados, entonces para el espacio este valor será igual a la velocidad de la luz. , después de lo cual se rompen los enlaces entre los filamentos del espacio.El espacio no puede permanecer en este estado durante mucho tiempo y vuelve a ser líquido, es decir, se condensa o colapsa. El proceso es muy similar al de hervir agua con la formación de burbujas de vapor caliente, después de lo cual el vapor se condensa en un objeto frío, o mejor compárelo con la cavitación en un líquido.

Entonces, si dibujamos una escala imaginaria para la densidad del espacio, entonces los agujeros negros serán el origen de 0 y la velocidad de la luz será el punto de ebullición del espacio.



Es muy posible que así sea exactamente como durante la explosión de un agujero negro, o singularidad, hubo una transición de un estado sólido del espacio a uno gaseoso, después de lo cual el espacio tendió a condensarse en una forma líquida, es decir. en la forma del espacio en el que vivimos, tal vez la desigualdad del estado gaseoso del espacio y el posterior proceso de condensación, crearon una desigualdad en la densidad y, como resultado, predeterminaron la estructura de nuestro universo. (Esto es sólo una suposición)



Es interesante que si una partícula, la materia comienza a ganar velocidad, entonces al alcanzar la velocidad de la luz, su masa y densidad alcanzarán valores máximos, es decir. se convertirá en un agujero negro, la propia partícula desaparecerá, pero si continúa moviéndose a la velocidad de la luz o incluso mayor, conducirá a la ruptura de la misma estructura del espacio detrás de ella.

Imagina que una partícula, un copo de nieve se mueve a la velocidad de la luz en nuestro espacio en forma de agua, alcanzando tal valor que deja de ser una partícula, es decir, un copo de nieve y se convierte en hielo, es decir, un estado sólido del espacio. , detrás de él, con este movimiento, se formarán roturas en el espacio, una especie de burbujas en el agua, que recuerdan el proceso de cavitación en el agua.



Gran explosion

El Big Bang es una rápida expansión del espacio denso, tan denso que cambia sus propiedades y se convierte en espacio sólido.



La expansión no se produjo de manera uniforme, lo que resultó en una densidad desigual del tejido del espacio, como podemos ver en una instantánea del universo original, en la que se captura la distribución desigual de materia y energía. (esta es solo una de las suposiciones) La

desigualdad en la densidad del espacio en sí condujo a la formación de cúmulos de galaxias.



Y así vemos ahora, espacio infinito y muchos objetos diferentes con diferentes masas, planetas, estrellas, agujeros negros y galaxias, toda la materia está conectada con el espacio, haciéndolo más denso en los lugares de acumulación de materia y viceversa, el espacio más denso atrae la materia, y el espacio de densidad se caracteriza por la gravedad, por lo que llegamos a la conclusión de que el espacio vacío también tiene gravedad si su densidad es mayor que la densidad del espacio circundante.

Podemos hacer una suposición interesante, tal vez alguien ya lo haya adivinado ...



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Materia

oscura La materia oscura son áreas del espacio con mayor densidad, la masa de materia oscura excede la masa de toda la materia visible, esta es la masa, o más bien la gravedad, del espacio mismo (su parte excedente en regiones más densas, y la energía oscura es la masa del resto del espacio). Por lo tanto, la materia oscura no se puede ver y medir directamente, sino que solo se puede caracterizar por sus propiedades, cómo distorsiona la luz con su gravedad.

Pero al mismo tiempo, la materia oscura (un área de espacio denso) no está rígidamente conectada con la materia, aunque la gravedad los atrae entre sí, nada impide que los objetos (estrellas, planetas) abandonen el área de materia oscura ( aumento de la densidad del espacio).



Hay una instantánea cuando dos galaxias chocan, la materia oscura se separa del cúmulo visible principal de estrellas y galaxias, y al tener una gran fuerza gravitacional se atrae entre sí con más fuerza, es lógico suponer que después de un tiempo tanto la materia oscura como la materia ordinaria se fusionarán en una región.

Pero hay algo extraño e ilógico aquí, si la materia se contrae en el espacio creando regiones más densas, es decir, áreas con materia oscura, entonces, ¿cómo pueden existir las galaxias por separado de la materia oscura y por qué la materia ordinaria tiene menos gravedad que la materia oscura? espacio en sí.

La respuesta a esto es, el hecho es que hay mucho más espacio denso (materia oscura) de lo que debería tener la materia ordinaria, porque esta materia oscura, es decir, el espacio se genera todo el tiempo, y es generado precisamente por las propias galaxias y estrellas, de dónde viene, y todo porque la materia, como ya hemos dicho, es por naturaleza el espacio mismo, pero en forma de una especie de nódulos y cuando este nódulo se destruye, es decir cuando la partícula desaparece, libera energía en forma de ondas y parte del espacio, es decir crea el propio espacio. Es posible que haya un componente faltante en la fórmula E = mc2, y este componente es un espacio, E = mc2 = P, donde “P” es un espacio. Intentaremos calcularlo un poco más tarde y representarlo en forma de fórmula.



Es interesante calcular el volumen de materia oscura en el universo temprano y en este momento.



Por lo tanto, hay mucha materia oscura y está fijada alrededor de las galaxias, porque las galaxias crean espacio. Me pregunto si el proceso se puede revertir. cuando algo consume espacio.



Expliquemos con un ejemplo sencillo.

Dado que las estrellas arden y explotan, perdiendo su masa, en sentido figurado, el espacio que unieron se libera, el espacio se expande. Quizás esto suene incomprensible, pero volvamos al experimento con un lienzo estirado y una bola sobre él, que si empezamos a levantar lentamente esta bola para que no presione sobre el lienzo (reduciendo su masa), veremos que este lienzo comenzará a nivelarse, es decir volver a su estado original (aflojar). Además, si el lienzo (espacio) es un líquido, se extenderá gradualmente.



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Medimos el espacio por dimensiones, pero en la fórmula E = mc2 no existe, así que decidí tomar como base la ley de la gravitación universaldescribir la gravedad y tratar de calcular el cambio en el espacio, cuando la masa de un objeto cambia, se puede omitir la constante gravitacional. Supongamos que hay dos objetos con masas m1 = 10 y m2 = 10 unidades, la dimensión no es importante aquí, ubicados a una distancia de R = 10 unidades, entonces su atracción gravitacional es F = m1 * m2 / ®2 = 10 * 10 / 100 = 1. Suponga que uno de los objetos ha perdido la mitad de la masa m2 = 5, luego para obtener la misma fuerza gravitacional igual a 1, la distancia entre los objetos debe cambiar, asumiremos que la densidad del espacio es constante , ®2 = m1 * m2 / F = 10 * 5/1 = 50, sacamos la raíz de 50, obtenemos 7.07 unidades de distancia. No es difícil calcular que, como porcentaje, este es un 29,3% de cambio en el espacio, mientras que el cambio en la masa total m1 + m2 = 20 es básico y el resultante 15,vemos un cambio del 25% - este es un cambio de masa.

Puedes hacer un cálculo y dar una tabla detallada, la correspondencia del cambio en masa y distancia, y tratar de hacer una analogía, con el universo o con una estrella, tal vez una galaxia que pierde su masa y al mismo tiempo el espacio se expande. o condensa, aunque no estoy completamente seguro de la exactitud y exactitud de mis cálculos.



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Energía oscura

¿Existe o no la energía oscura?



El universo se está expandiendo, y no es la energía oscura, como una fuerza desconocida, la que tiene parte de la culpa de esto, sino el mismo universo de sus estrellas y galaxias, que arden, explotan y pierden masa, liberando así espacio y espacio. ella misma se propaga (expande), ya que no existe la fuerza externa que obstaculice este proceso, y la gravedad interna no es suficiente.

Lo más probable es que esa parte de la energía del universo que se refiere a la energía oscura sea la masa (energía) del espacio vacío, esa parte que no está encerrada en materia o en materia oscura, es decir, espacios entre galaxias.

Tanto la materia como la materia oscura, y la energía oscura, pueden intercambiar energía entre sí, en otras palabras, su proporción puede cambiar, mientras que la cantidad total de energía de todo el universo permanecerá sin cambios.



La materia misma se transforma en forma de espacio, mientras que la densidad del espacio de la materia es mayor que la del espacio vacío. Cómo se derriten los copos de nieve, aumentando el volumen de agua.



Imagina una bañera con agua, esto es el espacio, el universo, y agrega más agua allí, más espacio, la diferencia solo se nota en los bordes de la bañera, donde su nivel se eleva o se expande. Entonces, el universo se está expandiendo en los bordes, separando las galaxias entre sí.



Se puede suponer que la tasa de expansión del universo no es un valor constante y su valor puede cambiar, el universo puede acelerar y desacelerar, en algún momento la expansión puede cambiar cuando toda la materia se desintegra.



Se puede suponer que la tasa de expansión del universo es desigual donde hay más galaxias, la expansión debería ser diferente a donde no hay o menos galaxias. Aquellos. quizás dos regiones del universo que se encuentran a la misma distancia de nosotros se están alejando a diferentes velocidades.



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3. Conceptos que van más allá de los límites. El futuro y el pasado, lo que sucedió antes del Big Bang y lo que sigue.



Ciclicidad del universo

Y entonces podemos imaginar nuestro universo como líquido, agua, partículas y madre como copos de nieve, los agujeros negros serán hielo y el vapor es un estado gaseoso de el universo cuando los hilos del espacio no están atados entre sí, alcanzado más allá de la velocidad de la luz.

Es decir, el universo se puede representar como en estado líquido, es decir, el espacio en el que vivimos, y en sólido, cuando todo el espacio se comprimirá al valor máximo, la energía de tal estado será igual a la energía de todo el universo concentrada en un pequeño volumen, es difícil hablar de dimensiones, porque no habrá espacio en nuestra comprensión habitual. No hay nada que no nos impida suponer que el universo se expandirá a valores enormes y que toda la energía se distribuirá uniformemente sobre él, o más bien sobre el tejido mismo del espacio, mientras que no habrá materia en él. No hay nada que nos impida imaginar un universo gaseoso cuando el tejido del espacio mismo se rasga, no hay materia o espacio familiar en él, la velocidad con la que los hilos (cuerdas) del espacio se moverán o vibrarán será mayor que la velocidad de la luz, es decir, con tremenda energía,al mismo tiempo, tal universo no tendrá volumen ni dimensiones.

Todos los estados descritos no violan la ley de conservación de la energía, por lo que el universo puede estar en cualquiera de estos estados en algún momento y luego pasar a otro estado.



Si ahora el universo está mayormente en estado líquido, entonces para que se vuelva sólido, es decir, congelado, se volvió muy denso, se necesita una gran fuerza de gravedad de la materia y la materia oscura, en un espacio relativamente pequeño, entonces todo el universo se encogerá, pero lo que se necesita para que el universo se vuelva gaseoso, es decir todo el espacio se ha evaporado, siguiendo el ejemplo del agua, solo se me ocurren dos formas, ya sea para calentarlo, es decir, para dar una gran cantidad de energía, observando la ley de conservación de la energía, el espacio debe ser relativamente pequeño, o el espacio debería evaporarse gradualmente en algún lugar alrededor de los bordes, como el agua se evapora, quitando parte de la energía del espacio mismo. Nada prohíbe el proceso inverso de evaporación, esta condensación, cuando el espacio pasará de un estado gaseoso a un líquido, por ejemplo: en los bordes del universo, por lo tanto,aumentando su energía y tamaño. ¿Y quizás el proceso de condensación del universo ocurre de un estado gaseoso inmediatamente a un sólido?



Se vuelve aún más interesante si observa cómo se forma el hielo en el agua o los carámbanos en el techo, congelando gradualmente, si el mismo efecto es posible en el espacio, entonces es posible que los agujeros negros puedan absorber no solo la materia sino también el tejido de espacio en sí, ganando así masa y energía ... Al mismo tiempo, el hielo puede derretirse, es decir, los agujeros negros pueden derretirse, liberando su energía y liberando o creando el propio espacio. (El efecto descrito por Stephen Hawking)

Y si los agujeros negros pueden tragarse el espacio en sí, esto puede llevarnos a conclusiones interesantes.



Se puede suponer que puede ocurrir una ruptura global del universo, pero al mismo tiempo algunos objetos, como los agujeros negros supermasivos, todavía pueden existir en él en este momento, es decir, Resulta que los objetos superdensos que están a una gran distancia entre sí y en algún momento el espacio entre ellos simplemente desaparecerá, se evaporará y luego todos los objetos restantes en un instante estarán cerca unos de otros, incluso se podría decir que lo harán. suman en un punto, ya que nada los separará, no habrá más espacio entre ellos. Y qué puede pasar con dos trozos sólidos de hielo cuando se superponen instantáneamente, creo que se violará la estabilidad de tales objetos y calentaremos el hielo, es decir. aflojemos el espacio sólido encerrado en ellos, es muy similar a un Big Bang.



Si el universo se expande sin cesar, perdiendo materia, cuando la densidad del espacio cae sin cesar, ¿no se rasgará el tejido del espacio mismo? ¿Se evaporará, pasando de estado líquido a gaseoso? ¿Volver a condensar más tarde? Y comienza el proceso de nuevo ...



Es difícil de explicar, si la energía de todo el universo es constante, resulta que el universo debe estar equilibrado, lo que significa que la transición a cualquier estado es simplemente imposible. Parece que estoy empezando a contradecirme, pero la transición de todo el universo a un estado sólido debería simplemente provocar su explosión y la posterior transición a un estado gaseoso, mientras se obtiene un estado gaseoso, conduce a la formación de una forma líquida del universo, posiblemente con la presencia de partes sólidas y gaseosas del universo, al mismo tiempo, pero si el universo se vuelve líquido completamente homogéneo, es decir, sin materia, y toda la energía se distribuye sobre el tejido mismo del universo, entonces esto provoca su transición a otro estado, posiblemente a un estado gaseoso.



Es difícil, pero déjame explicarte esto con el ejemplo del agua, ahí está nuestro planeta y el agua en él está en tres estados, en forma líquida, sólida y en forma de nieve y hielo, así como en forma gaseosa en forma de nubes (atmósfera), por lo que cuando toda la nieve y el hielo se derritan, obtendrás una bola de agua y todo el líquido estará en forma de agua, pero al mismo tiempo el sol, como energía, calentará más esta agua, creando más nubes, lo que conducirá a un aumento de la precipitación en los polos, y las nubes reflejarán más luz y cerrarán la tierra del sol, lo que conducirá a su enfriamiento e incluso a un mayor crecimiento de nieve o casquetes de hielo en los polos , este proceso durará hasta que casi toda la tierra esté cubierta por una capa de hielo, pero al mismo tiempo la cantidad de nubes se hará menor y prácticamente desaparecerá,que permitirá que el sol caliente libremente la tierra (agua), que tendrá la forma de una bola de hielo, tal calentamiento conducirá inevitablemente al calentamiento global y la tierra se derretirá gradualmente, volviendo a su estado original. Por lo tanto, vemos que no importa cómo cambie el estado del universo, la cantidad de energía en él permanece constante y el estado del universo en cualquier forma no puede ser eterno, de lo contrario, todos nosotros probablemente simplemente no estaríamos aquí.



Científicamente hablando, el proceso de condensación del universo de un estado gaseoso a uno líquido se puede llamar la teoría de la inflación del universo, este nombre no fue inventado por mí, pero esta teoría describe el proceso de condensación del universo, que es decir, la expansión instantánea del espacio.

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verdad sobre la energía oscura, la evaporación del universo

Detengámonos con más detalle en la evaporación del universo, más precisamente cómo ocurre y por qué, el hecho es que el espacio y la energía son esencialmente lo mismo, como ya se mencionó anteriormente, por lo tanto, incluso en un vacío en el espacio vacío, las partículas puede aparecer y desaparecer, ¿por qué sucede esto? Ya he dicho que la energía está en el espacio mismo en la estructura de su tejido, el tejido del espacio mismo está vibrando constantemente (no fui yo quien hizo estos descubrimientos), pero el punto aquí es no solo que estas partículas aparezcan, intentan escapar del espacio, como para romperlo, sino que la densidad del espacio en sí no lo permite, por lo que las partículas virtuales desaparecen.

Partículas virtuales



Es mejor comparar esto con un vaso de agua, las moléculas de agua como partículas del espacio están tratando de escapar, es decir. evaporarse, pero las conexiones internas, la densidad del agua y la presión atmosférica interfieren con esto, por lo que si elimina la presión atmosférica o levanta el vaso del suelo a una altura con presión reducida, el agua comenzará a evaporarse, es decir la fuerza de la molécula de agua que lo restringe no será suficiente, por lo que con el espacio, en algún momento la densidad del espacio, que lo mantiene unido, será insuficiente y la energía del espacio mismo lo desgarrará, es decir, las partículas virtuales escaparán.

Creo que el tamaño de tal universo, o más bien las partes que se evaporan, será aproximadamente igual al valor de Planck, es decir, muy pequeña.

¿Cómo se puede verificar o probar esto con base en el efecto Casimir, cuando las partículas virtuales fueron detectadas por indicaciones indirectas, es decir, partículas que aparecen en un vacío vacío, dos placas fueron atraídas debido a la interacción con ellas, por lo que, dependiendo de la densidad del espacio en sí, cuanto más denso es el espacio, más difícil es para tales partículas escapar o existir, y en un En un espacio más enrarecido, estas partículas existirán por más tiempo y pueden tener más energía. Aquellos. basta con realizar un experimento en la superficie de la tierra y medir los parámetros de estas partículas, y realizar el mismo experimento con parámetros idénticos, por ejemplo, fuera de la tierra en la medida de lo posible, donde la densidad del espacio es menor, porque la gravedad es más débil.

Llegamos a una conclusión interesante, resulta que cuanto menor es la densidad del espacio, más fuertes son las fuerzas que intentan desgarrar la estructura misma del espacio, y desde el interior del propio espacio, esta descripción se ajusta exactamente a la descripción de Dark energía, es precisamente ella la que intenta romper el espacio mismo y cuanto más se estira el universo, más fuerte es esta fuerza.

Resulta que me negué a mí mismo que la energía oscura no existe, y al mismo tiempo confirmé mis palabras de que la energía oscura es la energía del espacio mismo, pero la energía oscura es, pero su naturaleza se puede entender y explicar.



El universo gaseoso y la teoría de la inflación, es decir. condensación del universo

Yo diría que este es el proceso de condensación del universo de un estado gaseoso a un líquido, o incluso a un sólido, es más fácil de explicar usando el ejemplo del agua, sabemos que el universo se puede evaporar, pero el agua se evapora y se condensa en nubes o en una superficie fría, ¿qué pasa si ocurre un proceso similar y en nuestro universo, y un universo completamente evaporado en forma de nube puede reunirse en una nube y luego entrar en un estado líquido, bajo la acción de su propia? gravedad, detente, ¿de dónde viene la gravedad? Pero después de todo, de hecho, tal nube de un universo evaporado donde las partículas más pequeñas se mueven a velocidades mayores que la velocidad de la luz, teniendo dimensiones de Planck y al mismo tiempo poseyendo la energía de todo el universo, tarde o temprano chocará con entre sí, lo que conducirá a la formación de un universo pequeño pero aún así, como una gota,pero tan pronto como aparece, puede convertirse en una condensación exacta, el comienzo de un nuevo universo.

Es muy posible que en estado gaseoso en el proceso de condensación aparezcan no solo gotas de espacio, sino también témpanos de hielo, es decir, se forman pequeños agujeros negros.



El universo gaseoso es el estado del universo en forma de energía, y dado que la energía y la masa en la vista habitual tienen gravedad, lo más probable es que el universo gaseoso, al ser una forma de energía, también tenga un tipo de gravedad, que será conducir a la condensación de dicha nube, es decir transición a un estado líquido o sólido del universo. ¿De dónde puede venir esta forma de gravedad? Como se mencionó anteriormente, las partículas del universo en estado gaseoso pueden colisionar, y tal colisión conducirá a la formación de pequeñas gotas de espacio, lo que genera gravedad.



Vale la pena decir que el universo gaseoso no tendrá volumen, ya que el espacio como tal simplemente no existirá, lo que significa que todo el universo puede estar encerrado en un punto, o más bien encerrado en nada, esto no contradice la teoría de la densidad de espacio.



¿Es posible que un agujero negro pueda convertirse en un punto de condensación, que quedará tras la ruptura del espacio, si esto es posible, no sabemos a ciencia cierta si los agujeros negros se evaporan o no? ¿Y pueden, por el contrario, no evaporarse, sino crecer debido al espacio vacío que los rodea?

Imagina agua hirviendo, se cubre con una tapa sobre la que reposa hielo, es lógico que veamos como el vapor se va condensando por la parte inferior de la tapa, y desde arriba el hielo se derretirá y se formará agua, de una parte lo hará. ser un poco más cálido y por el otro un poco más frío, es decir habrá una ligera diferencia en la densidad del agua.

Quizás estas diferencias predeterminaron la estructura de nuestro universo, en áreas más densas (materia oscura) se concentraba la materia ordinaria.



Antimateria

Vale la pena mencionar el anti-universo, o más bien la teoría de su existencia se basa en el hecho de que toda partícula debe tener una antipartícula, y esto es cierto, pero como nuestro universo consta de algunas partículas, entonces ¿dónde están las opuestas? ?

La respuesta a esta pregunta es, voy a explicar usando un modelo simplificado, imaginar el universo en forma de bola en la que se forman partículas y antipartículas, en pares, mientras se aniquilan cuando se encuentran, es decir. destruirse entre sí, por lo que la idea principal es que cuando se forman una partícula y una antipartícula, vuelan entre sí en la dirección opuesta, completamente arbitraria, por lo que dos partículas ubicadas en el borde de la bola emiten partículas en la dirección opuesta, y resulta que los electrones se dirigen a la bola central reuniéndose allí y formando materia, y positrones en la dirección opuesta, es decir, desde el centro hasta el borde del universo. Sabemos que el universo puede expandirse más rápido que la velocidad de la luz, pero las partículas no pueden superar esta barrera y continuar moviéndose a la velocidad de la luz. Significa que una nube de antipartículas, igual a toda la materia de nuestro universo,distribuidos en algún lugar del borde del universo, conociendo el increíble tamaño de nuestro universo, podemos asumir su concentración, densidad de distribución promedio. Por lo tanto, creo que un anti-universo no existe en este momento, pero en principio tal universo puede existir, por ejemplo: quizás antes que nosotros, antes del Big Bang, o después, se creará aleatoriamente un universo de antipartículas, y las partículas a las que estamos acostumbrados estarán en algún lugar de su borde.y las partículas a las que estamos acostumbrados estarán en algún lugar de su borde.y las partículas a las que estamos acostumbrados estarán en algún lugar de su borde.



¿O nuestro universo no es uno? ¿Y existe algún tipo de factor externo, extraño y fuente de energía? ¿Y hay otros universos a nuestro alrededor? ¿Quizás en estado sólido o gaseoso y todos intercambian energía y el espacio mismo?

¿Cómo se puede verificar esto, si nuestro universo se está expandiendo sin razón en algún lugar del borde y se vuelve más denso, ganando energía, entonces esto puede indicar que el espacio nos llega de algún otro lugar, o si el universo se está expandiendo sin razón y en el Al mismo tiempo pierde su densidad y energía, entonces podemos asumir que se evapora o que el universo vecino nos está atrayendo como un agujero negro gigante. Quizás, si el universo se estuviera contrayendo, pero al mismo tiempo, de acuerdo con todas las leyes de la gravedad, no podría hacer esto, entonces podemos asumir que hay una fuerza externa.

Esta pregunta puede responderse sabiendo que la energía de todo el universo es constante o no.



Si nuestro universo es cíclico, entonces qué universos pueden ser, o más bien qué forma puede tomar nuestro universo, es muy posible que todas las partículas y antipartículas se destruyan entre sí, entonces resultará un universo sin materia, o la proporción de partículas lo hará. ser demasiado grande, entonces puede haber mucha más materia, y es muy posible que todo el universo sea varios agujeros negros supermasivos dando vueltas entre sí.

Al parecer vivimos en el universo más favorable y equilibrado, o quizás no, quién sabe.



La teoría de la relatividad y otras

Lo que, en mi opinión, es más probable que esté ausente en nuestro universo, es la curvatura del espacio, en forma de agujeros de gusano o la multidimensionalidad del universo en forma de universos enrollados adicionales, etc. El espacio puede estirarse, encogerse, pero esta propiedad se debe a su densidad, e incluso los hilos del espacio pueden torcerse, pero esto no conduce a la formación de nada más complejo, por ejemplo, universos anidados.

Aunque hay que decir un "Pero" aquí, el hecho es que el líquido puede tomar cualquier forma, ya sabes que el agua se puede verter en un vaso o en cualquier otro recipiente, no necesariamente redondo, es decir. en mi opinión, la forma del espacio en la escala de todo el universo puede tomar cualquier forma, incluso la forma de una rosquilla (toroide). Esto no contradice la teoría de la densidad espacial, si la consideramos como la forma de un líquido, e incluso diría que se sigue lógicamente de ella.

No, no contradigo las teorías generalmente aceptadas, al contrario, las confirmo, aquí hay un ejemplo clásico con la gravedad, cuando un objeto pesado se coloca sobre un lienzo estirado en el centro y dobla la tela del lienzo, es decir. el tejido del espacio, sí, de hecho, así es como se puede interpretar la gravedad, es muy conveniente y comprensible, pero con la teoría del universo líquido, solo necesitas agregar agua a esta experiencia, es decir tomar agua y verterla sobre el mismo lienzo con una bola de metal en el centro, y veremos como el agua llenará uniformemente todo el lienzo, tendrá una superficie uniforme y lisa, mientras que la densidad del agua, es decir. su grosor será diferente, en los bordes será mínimo, y en el centro la profundidad del agua será igual a la depresión que crea la bola en la tela del lienzo.

La diferencia está solo en la interpretación, mientras que la teoría del universo líquido permite representar mejor algunos fenómenos, como los agujeros negros y la evaporación del universo.



Cómo la gravedad dobla el espacio y el tiempo



Conclusión



A veces me parece que el material escrito por mí no tiene ningún sentido y esto generalmente es una completa tontería, pero viendo videos o leyendo material sobre este tema, otros autores y científicos, entiendo que tal vez lo que es el punto en este artículo, y espero que a alguien le guste este material.

La teoría de la densidad espacial puede confirmarse o refutarse realizando un experimento con partículas virtuales o fijando las oscilaciones del horizonte de sucesos cerca de un agujero negro.

El universo debe ser simple y directo, sin importar cuán complejo pueda parecer.



PD

Materiales interesantes sobre el tema, que se encontraron después de comprender la idea misma de densidad espacial y escribir sus principios y conceptos básicos. Pero se puede aprender mucho de estos materiales, ni siquiera es mejor decir que estos materiales deben ser correctos y lo más probable es que me equivoque.



¿EL FIN DEL ESPACIO Y DEL TIEMPO?

(Puede parecer aburrido al principio, pero en mi opinión una de las mejores descripciones del universo, con imágenes y visualizaciones. El

profesor de la Universidad de Amsterdam Robert Dakegroff habla sobre lo que hay detrás del espacio y el tiempo)



Física de Pobedinsky

Por qué la gravedad LENTA EL TIEMPO ? (con Artur Sharifov)

¿Por qué no puedes superar la velocidad de la luz?

(un canal muy interesante y comprensible, todo está muy bien explicado, recomendaría ver casi todos los videos)



BLACK HOLE [Y todo nuestro Universo está en él] (Artur Sharifov)



CAMBIO DE DENSIDAD ESPACIO-TIEMPO EN LA SUPERFICIE DE LA TIERRA

(Hay Hay fórmulas y cálculos aquí, aunque no estoy de acuerdo con las conclusiones generales de los autores)



¿Qué es el espacio?

(artículo sobre Habr, traducción de 2017, razonamiento general sobre el espacio, como gelatina) ¿



Curvatura del espacio? -o cambiando su densidad (ESPACIO)?

(un video muy simple del autor con imágenes, solo conceptos generales)



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