Por qué no necesitamos energía oscura para explicar la aceleración cosmológica
Autores: Lev, Felix M.
Idioma: Inglés
Editor: MDPI
Año: 2025
Acceso abierto
Artículo científico
2025
Por qué no necesitamos energía oscura para explicar la aceleración cosmológica
Categoría
Matemáticas
Subcategoría
Matemáticas aplicadas
Palabras clave
Aceleración cosmológica
Teoría cuántica
Aproximación semiclasica
álgebra de de Sitter
Representaciones irreducibles
Licencia
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Citaciones: Sin citaciones
Se ha demostrado que en la etapa actual de la evolución del universo, la aceleración cosmológica es una consecuencia inevitable de la teoría cuántica en aproximación semiclasica. La teoría cuántica no involucra conceptos clásicos como los espacios de Minkowski o de Sitter. En la teoría clásica, al elegir el espacio de Minkowski, ocurre una catástrofe del vacío, mientras que al elegir el espacio de de Sitter, el valor de la constante cosmológica puede ser arbitrario. Por el contrario, en la teoría cuántica, no hay incertidumbres debido a lo siguiente: (1) el álgebra de de Sitter es el álgebra de Lie de diez dimensiones más general; (2) el álgebra de Poincaré es un caso degenerado especial del álgebra de de Sitter en el límite donde es el parámetro de contracción para la transición del álgebra de de Sitter al álgebra de Poincaré y no tiene nada que ver con el radio del espacio de de Sitter; (3) es fundamental en la misma medida que y : es el parámetro de contracción para la transición del álgebra de Poincaré al álgebra galileana y es el parámetro de contracción para la transición de la teoría cuántica a la teoría clásica; (4) como consecuencia, la pregunta (por qué las cantidades (c, , R) tienen los valores que realmente tienen) no surge. La solución al problema de la aceleración cosmológica se deriva de los resultados de representaciones irreducibles del álgebra de de Sitter. Esta solución está libre de incertidumbres y no involucra energía oscura, quintesencia y otros mecanismos exóticos, cuyo significado físico es un misterio.
Descripción
Se ha demostrado que en la etapa actual de la evolución del universo, la aceleración cosmológica es una consecuencia inevitable de la teoría cuántica en aproximación semiclasica. La teoría cuántica no involucra conceptos clásicos como los espacios de Minkowski o de Sitter. En la teoría clásica, al elegir el espacio de Minkowski, ocurre una catástrofe del vacío, mientras que al elegir el espacio de de Sitter, el valor de la constante cosmológica puede ser arbitrario. Por el contrario, en la teoría cuántica, no hay incertidumbres debido a lo siguiente: (1) el álgebra de de Sitter es el álgebra de Lie de diez dimensiones más general; (2) el álgebra de Poincaré es un caso degenerado especial del álgebra de de Sitter en el límite donde es el parámetro de contracción para la transición del álgebra de de Sitter al álgebra de Poincaré y no tiene nada que ver con el radio del espacio de de Sitter; (3) es fundamental en la misma medida que y : es el parámetro de contracción para la transición del álgebra de Poincaré al álgebra galileana y es el parámetro de contracción para la transición de la teoría cuántica a la teoría clásica; (4) como consecuencia, la pregunta (por qué las cantidades (c, , R) tienen los valores que realmente tienen) no surge. La solución al problema de la aceleración cosmológica se deriva de los resultados de representaciones irreducibles del álgebra de de Sitter. Esta solución está libre de incertidumbres y no involucra energía oscura, quintesencia y otros mecanismos exóticos, cuyo significado físico es un misterio.