Eppur si muove Toda verdad científica está limitada a su Paradigma. No puede haber unificación sin unificar el Paradigma. Paradigma= supuestos + método.

1 Eppur si muove Toda verdad científica está limitada a s...
Author: Alejandro Ferreyra Silva
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1 Eppur si muove Toda verdad científica está limitada a su Paradigma. No puede haber unificación sin unificar el Paradigma. Paradigma= supuestos + método El Universo tiene momento angular no-nulo

2 Prejuicios (Principios) Principio Antrópico (WAP, SAP y FAT). Teilhard de Chardin, Destino, Sentido,.. Objetivo. Pensamiento mágico opuesto al Principio de Humildad. “No somos excepcionales, sólo oportunos” Principio Totalitario. Opuesto al de Selección Natural y a toda Teoría Económica (escasez). “Everything not forbidden is compulsory”. Conservación de la Información. Opuesto al Segundo Principio de la Termodinámica en el desequilibrio. “Laplacismo”. Determinismo. Modelo holográfico. Primera Ley de la Termodinámica: ¿Es la Energía intensiva o extensiva? Navaja de Ockham. Sesgo de linealización, reducibilidad, suma-multiplicación. Sesgo estadístico. “Inercialidad” y “Buen comportamiento” Sesgo de confirmación. La excepción modifica la regla. Sesgo democrático. Consenso científico. Etimología de Prestigio: engaño.

3 Método (Simulación) Los modelos aproximan la realidad en los márgenes de error desconocidos: métrica euclidea a métrica hiperbólica de Wichowski, FLRW, métrica de Hilbert. Respuesta de Poincaré a Asimov: La realidad es más compleja que el simulacro. Problema de Horizonte. Homogeneidad e isotropía. Principio cosmológico fuerte (escala) o normal (tiempo) y suave (espacio). Problema de Curvatura. Flatness. Forma, densidad y geometría. Problema de Jerarquías. Grandes números. Renormalización (chapuzas útiles). Problema de Mínima Entropía. Máxima organización, mínima aleatoriedad, con máxima temperatura. La saturación y turbulencia iniciales. Problema de Ajuste Fino. Exceso de constantes. Problema de Conservación de la Energía total o en densidad. Simultaneidad. Opuesto al Segundo Principio de la Mecánica. Idealización infinita. Singularidad. Infinitos y ceros. Violencia y urgencia.

4 Interpretación Mayoría Singularidad Inicial. Sopa y espuma Cuántica. Hiperinflación. Campo inflatón. Multiversos. Horizonte Cosmológico. Multidimensionalidad. Branas. Expansión acelerada. Energía negativa. Materia exótica. Supersimetría. Cuerdas. Microagujeros primordiales. Minorías Universo cíclico, con rebotes o latidos. Universo fractal. Singularidad negra. Universo Holográfico. Universo atemporal. Supercongelación. Decaimiento Fotónico. Campo A. Inflación caótica. Constantes variables. VSL. Momento angular no-nulo.

5 Si rota sobre si mismo: Si el Universo tiene momento angular no-nulo, y el tiempo se expande como cualquiera otra dimensión, hay más dimensiones temporales, y ni la velocidad de causalidad, ni la constante gravitatoria, ni apenas ninguna constante son constantes, sino relaciones entre unidades arbitrarias fijas en cada momento del tiempo. Deberemos observar anisotropías  Recordamos el pasado, pero no el futuro  La entropía aumenta  Causalidad  Asimetría bariónica CPT  Rupturas de simetría Conserva su Momento Angular  La gravedad es viscosidad, fricción, dragging..  Debe haber tensión centrípeta hacia el pasado  Debe de existir una fuerza antigravitatoria centrífuga  Debe ser cerrado en superficies de revolución Las ecuaciones de Maxwell, las invarianzas de Lorentz, la velocidad de la luz en el espacio para cada momento del tiempo y la relación entre las constantes fundamentales deben conservarse. Podrían observarse fenómenos de lateralidad secundarios en el espacio “LA NATURALEZA CREA LÍNEAS CURVAS, MIENTRAS QUE LOS HUMANOS DIBUJAMOS RECTAS” (H. Yukawa).

6 Indicios Lateralidad 1997 B. Nodland y J. Ralston, citan un eje que en referencia a la Tierra atraviesa las constelaciones del Águila (por "abajo") y Sextante (por "arriba"), respecto del cual la luz de las galaxias se polariza (orientación de los campos eléctricos) "Tal vez no fue una explosión perfecta, sino con un giro de espacio y tiempo" 2007 M. Longo,halló con margen de error del 0,006 %, en una sola dirección, a unos 10 grados respecto al eje de rotación de nuestro propia galaxia una mayoría de espirales zurdas en el Norte y diestras en el Sur. "Si esa asimetría es real, esto significa que el universo tiene eje y un momento angular neto. Por la conservación del momento, retrocediendo, significa que el Universo nació girando. No podemos vernos desde fuera, así que debemos asumir que gira respecto a otros universos en un espacio de más dimensiones." 2008 S. Faber, al comprobar que de mil cúmulos de galaxias, 800 como si flotaran en una corriente, van hacia el mismo lugar a entre 700 y 1.000 Km/sg, -entre Vela y Centauro-, propuso que ciertas inhomogeneidades en el universo primitivo pudieron haber existido antes de la inflación cósmica –lo que representaría una violación de la norma a favor del modelo en la actualidad para la evolución del universo, conocido como el modelo de Lambda Materia Fría Oscura-. Otros científicos opinan que tal corriente no es estadísticamente representativa, tal vez un inmenso agujero negro primigenio –Gran Atractor-, que “tire” hacia el Inicio al espacio tiempo, sea la explicación al sutil “Dark Flow” que parece haberse localizado,... o tal vez tenga razón L. Mersini, al considerarlo una prueba de la existencia de otros Universos que interactúan desde más allá de nuestro Horizonte. 2011 D. Huterer, analizando la CBR algunos de los puntos parecen comenzar a alinearse, todos apuntando más o menos en la misma dirección. “El Eje del Mal” y a un lado y otro se dibujan patrones algo distintos.

7 Indicios Estructura fina (Sommerfeld) 2004 S. Lamoreaux & J.R.Torgerson deducen de Oklo en 2.000 millones de años, Z~0,35, 4,5 partes en 10 8 +/- 20%. A. Shlyakhter también con Oklo, y DEEP2 lo niegan hasta Z=07/0,9 1997 y 2011 J. Webb con varios colaboradores, varios controvertidos análisis sobre la absorción de fotones procedentes de cuásares por átomos metálicos en nubes de gas, apunta a que el efecto existe, sólo para Z's altas - Δ 1/100.000- Tamaño de las galaxias 2003 Ferguson, sobre una muestra en Z≈4, más pequeñas, irregulares y masivas. 2008 Trujillo et al, SDSS entre Z=0,2 y 1, radio mayor a 1,5 Kpc se multiplican x500 2009 J.M. Devlin reporta tasas de formación cientos de veces mayor a la local en 1

8 Indicios G constante Con distintos métodos por efectos en la dinámica celeste y estelar, en la luminosidad, en la rotación de púlsares binarios, en la constante de Hubble: si G es variable, lo es a nivel inferior al 1% en los últimos mil millones de años -|G'/G| < (10 -11 -10 -12 ) anual-. Materia Oscura Halos más masivos exigen correlación entre la luminosidad de las galaxias binarias y la velocidad relativa de sus componentes. 2006 D. Clowe,colisión Bala: de existir la materia oscura, estaría asociada a la materia normal y no al gas. MACS J0025.4-1222 reconfirman el efecto. 2008, XMM-Newton filamentos gaseosos no justifican distribución NPW 2011 J. Peñarubia, Fornax y Sculptor,distribución uniforme de la materia oscura. 2012 C.M. Bidin, La Silla ha cartografiado movimientos de más de 400 estrellas, hasta 13.000 años luz del Sol. “La cantidad de masa derivada encaja muy bien con lo que vemos -estrellas, polvo y gas- en la región que rodea al Sol. “No hay espacio para materia extra que esperábamos encontrar”. Con cada aparato de medida cambian los observables. (Segue1 x3400 vs x5)

9 Indicios Cuánticos Catástrofe del Vacío. El Higgs tiene poca y demasiada masa. Problema Mu. No sabemos como adquieren masa los neutrinos, ni porqué oscila su sabor, si son de Dirac o Majorana. No encontramos monopolos, ni gravitones, ni axiones, ni WIMP's, ni partículas supersimétricas, ni strangelets, ni protones en desintegración Génesis estelar Galaxias inconsistentes en luminosidad respecto a los cuásares. Rango relativamente reducido de variabilidad en configuración de las galaxias.10 7 a 10 13 M o, rango tal vez por casualidad análogo al de las mayores estrellas respecto a las menores. Datación extraña de H.Bond de la estrella Methuselah, que no es ni de Población III. “Tal vez la distancia está mal medida, tal vez la física estelar está mal, o tal vez es la Cosmología la que está mal”. 2015 D. Sobral detecta Población III en CR7 en Z=6,6. Centros galácticos “negros” a 12.700 millones de años luz (Q0906+6930). Temprana espiralización, Q2343-BX442 en Z=2,18.

10 Antecedentes De la Caverna de Platón a las Esferas Celestiales, pasando por Nordstrom hasta Holograma de Susskind 1898 L. Bianchi. Clasificación de métricas. TipoIX Anisótropo. 1919 T. Kaluza postuló una quinta dimensión, obteniendo un tensor que incluía gravedad y electromagnetismo (incluso le sobraba un escalar). 1926 Desde la cuantización de O. Klein hasta la STM, en el que la quinta dimensión es materia en reposo, todo han sido refinamientos hasta la TeoríaM. 1949 K. Gödel. Anisótropo, estacionario,... Métrica algo retorcida. 1969 C. Misner. Mixmaster. Inicio caótico según un BIX 1957-77 Variedades Calabi-Yau proponen topologías de 6, 10, 11 y hasta 26 dimensiones para obviar anomalías cuando solo se atiende a bosones. Veneziano, Witten,... 1998 M. Tegmark MUH (Platonismo radical) considera la multidimensionalidad del tiempo para justificar multiversos 2000 C.J. Masreliez. Expansión simultánea del espacio y el tiempo. Luz cansada. 2007 P.J.Steinhardt-N.Turok. Teoría de Branas. 2007 Itzhak Bars propone 4 espaciales y 2 temporales para conseguir la simetría y por tanto la conmutabilidad de operadores de pares conjugados 2008 S. Weinstein y W. Craig postulan configuraciones “ultrahiperbólicas” 3+2 argumentando supercuerdas. 1990 K. Sato, modelos con Λ variable 2014 J.A. Belinchon. Análisis de modelos de Bianchi anisotrópicos.

11 Antecedentes 1911 A. Einstein propuso la idea VSL: “El principio de la constancia de la velocidad de la luz es válido sólo en regiones del espacio-tiempo con G constante” 1937 P. Dirac propuso Gα1/t. LNH. Chandrasekhar se lo tomó muy en serio. Gamow primero se burló para después calificarlo de elegante, y propuso verificar con α en Z's altas. A. Proca hipotetizó el fotón masivo, que con el tiempo inspiró y derivó en los bosones WyZ y después en ABEGHK. 1948 E.A. Milne: tiempo atómico y cosmológico, - τ =lnt-, tanto c como G deben ser variables,-c 3 α1/ G- 1955 P. Jordan llegó a proponer modificaciones en la Relatividad que no tuvieron repercusión. 1961 D.W. Sciama, C. Brans & R. Dicke incluyeron el Principio de Mach. 1970 R. Feynman analizando parámetros solares y geológicos, determinó un lapso temporal de 4 mil millones de años en los que G había permanecido constante. 1988 Consideraba que los fotones virtuales podían tener velocidades menores y hasta mayores a c sin violar la causalidad. Soluciones relativistas: 1953 Littlewood, 1956 Bergman, 1958 Yilmaz, 1960 y 65 Whitrow and Morduch, C. Gilbert: tiempo electromagnético y tiempo gravitatorio, deduciendo G α1/t, 1965 K.P. Stanyukovich, 1968 C. Page y B.O.J. Tupper pusieron en duda la invarianza de c, 1970 Y.M. Kramaronskii & V.P. Chechev, 1972 J. O'Hanlon, 1977 J.D. Bekenstein, G.A. Barber, 1995 C.M. Will P. Petit, D. Barrow,..... salen varias cada año. 1977 S. Bellert, y 1987 V.S. Troitskii, en la “tradición estacionaria” ya “demodé”, explicaban alternativamente el corrimiento al rojo de las supernovas c era decreciente. 1977 V. Canuto (“gravedad conforme”), hasta las teorías MOND (M. Milgrom, 1983) y MOG (J. Moffat, 2006). 1992 J. Moffat se atrevió a apuntar 1.030 veces la velocidad actual de c en el primer segundo. 1998 A. Albrecht-J. Magueijo. Ajustaron por dos vías distintas, -Homogeneidad y Curvatura-, cx10 32. 2004 S.K. Lamoreaux and J.R.Torgerson analizaron de nuevo el yacimiento de Oklo, y afirman haber encontrado cambios en los últimos dos mil millones de años de α de 4.5 partes por 10 8.+/- 20% 2009 Y.H. Sanejouand, evalúa entre 0,02 y 0,03 m/sg la disminución annual de c. 2013 M. Urban, describe una fricción con partículas virtuales. G.Leuchs y L. Sánchez-Soto, proponen 100 especies en familias más allá de las tauónicas, con impedancias variables.

12 Métrica de 6-8 dimensiones La simetría SU(3) modeliza una esfera girando en 8 dimensiones para 8 gluones. Sólo son posibles álgebras complejas de 4 (j) y 8 (k) dimensiones, pero el orden de los factores altera el producto, estableciendo una asimetría intrínseca irreversible. ¿Cómo sería un espacio-tiempo “twistor” (4,4)? Para la luz el tiempo es elongación espacial, para la materia es trayectoria. Si la longitud de onda del fotón es cuántica, el tiempo también. Dimensiones iniciales o constantes actuales Λ y h. (x,y,z,Λ,t,t au,t eh,h) Metáfora de un Universo de 6 dimensiones, postulado desde una existencia ocasional e implícitamente representada por 5, pero aparentemente limitada a 4, y analizada por seres con capacidad conceptual de representación en 3, sobre un papel de 2. Una circunferencia rota sobre un punto, una esfera sobre un eje, una hiperesfera de 4 dimensiones, sobre un plano en 720º, y si tiene 5 dimensiones sobre un volumen 3D: el tiempo. La anisotropía se producirá en una “superficie” de n-2 dimensiones que llamada tiempo “El Universo es una esfera cuya superficie está en todas partes y su centro en ninguna” (Nicolas de Cusa, s.XV).

13 Observador “divino” El milagro de un dios es convertir la mano derecha en izquierda, otra cosa es de brujos Si se conserva el momento angular, πωtr 2 =Λ. La velocidad tangencial del tiempo deberá ser ta'= ωtr =√(G ɱ 2 /8tr 3 ). Entonces, ω α√(G/tr 3 ); y la cantidad total de gravedad sería dependiente del tiempo y no constante G= (8 Λ 2 /π 2 ɱ 2 )/tr Aceleración centrípeta tr''=2ω 2 tr, es lo mismo que tr''= ta' 2 /tr o que tr''= 2 Λ 2 /π 2 tr 3. Según el observador Ho=2πtr' o πHotr= 4c Λ 2. G, T, H o y c α1/t r Principio cosmológico suave: a(t)= ln(t r ). Corregir distancias D c = D L ln(1/t r )/(1-t r )=D L ¢ Traducido a Z: ln(t r )=1/(Z+1), t r =e 1/z+1 /e=e -z/z+1 Al calcular la corrección de distancia resulta idéntico al modelo de expansión lineal,( ɱ =0, Λ =0, con c cte y a(t)=t/t 0 ) El “tamaño de una unidad de tiempo” (Z+1) (ln (Z+1)-1), mientras ta sea despreciable 0,5123510 312284371112 Z % corrección

14 Espejismo Oscuro La fuerza centrípeta Fg= GMm/r 2, debe estar equilibrada con la artificiosa fuerza centrífuga Fc= 2mrώ 2 = 2mvt 2 /r, ¿qué sucede si rc ≠ rg? r c /r g = c r /c= Z+1 El contorno de una galaxia es difuso, y para ajustar r c y ln(t r ) sobre un mismo eje y sistema de unidades, necesitamos una referencia común: v t α√((1+Z)/R), No serían las velocidades rotacionales 1/√r, sino v t α1/√(rc/¢), dependientes de la distancia a la que esté la galaxia -mayor- y del radio de referencia para la medición - menor- Las velocidades rotacionales y viriales deberían permanecer constantes Se cumple siempre y cuando las galaxias no sean “corchos” cohesionados en volumen por su gravedad flotando en un espacio que se expande, sino que en si mismas se expanden igual que el espacio intergaláctico. El efecto de la expansión en el sistema Tierra-Sol es 44 órdenes de magnitud más pequeño que las fuerzas gravitatorias. En torno al centro galáctico, el efecto es 11 órdenes. A escalas de cúmulo, el efecto de la expansión es de 7 órdenes de magnitud más pequeño… ¡hoy! ¿Por qué iba a ser la gravedad una relación inversa al cuadrado de la distancia –una superficie- y no lineal, proporcional, o al volumen -al cubo-? La gravedad que se debiera medir en el CMB es (Z+1) 1/4 o x5,75 la bariónica

15 Pronóstico No hay constantes, sino relaciones conservadas. G/c, T/P, Λ / ɱ,... La gravedad, ajuste fino y velocidad de la luz son constantes en el espacio, no en el tiempo (Principio Cosmológico Suave). La Materia Oscura no es exótica, sino efecto de G variable. La constante de Hubble y la de Planck son logarítmicas en el tiempo. El Universo es 1/3 más joven y es finito. El Universo está en expansión decelerada. La Energía Oscura es centrífuga = Λ. Habrá un reconcentración del Universo por sumideros, y probablemente latidos o subuniversos hijos. El Inicio del Big Bang fue muy lento y aburrido. No hubo Bang y sí Selección Natural. Menor tamaño y mayor densidad de galaxias hacia atrás en LBT. Mayor proporción de materia oscura bariónica. Agujeros negros cada vez más inactivos y de formación más fácil y con menor masa. Mayor frecuencia de estallidos gamma en LBT.