Es Hora De Averiguar La Hora - Vista Alternativa

Tabla de contenido:

Es Hora De Averiguar La Hora - Vista Alternativa
Es Hora De Averiguar La Hora - Vista Alternativa

Vídeo: Es Hora De Averiguar La Hora - Vista Alternativa

Vídeo: Es Hora De Averiguar La Hora - Vista Alternativa
Vídeo: Ejemplos de hipótesis nula y alternativa | Khan Academy en Español 2024, Mayo
Anonim

Todos vivimos en el fluir del tiempo. Y la conciencia de este hecho se considera uno de los signos de un ser inteligente. Desde la era de la antigüedad, el concepto de tiempo se ha mantenido como una categoría filosófica, pero la física no podía ignorar un proceso observado tan significativo. En el camino hacia la comprensión de la naturaleza del tiempo, los científicos esperaban muchos descubrimientos asombrosos.

LA FLECHA DEL TIEMPO

La primera persona que intentó describir la naturaleza del tiempo se considera el filósofo griego Platón, alumno de Sócrates y maestro de Aristóteles. Calificó el tiempo como "una apariencia conmovedora de la eternidad", es decir, como una característica de un mundo cambiante imperfecto que busca el orden, pero no es capaz de lograrlo. A su vez, Aristóteles desarrolló el concepto de tiempo, definiéndolo como una "medida de movimiento", que todavía utilizamos.

norte

El más grande pensador medieval Agustín el Bendito describió el tiempo como un fenómeno psicológico de un cambio en la percepción ("estirar el alma"); al mismo tiempo, distinguió entre el pasado, almacenado en la memoria, el presente, fijado en un momento específico, y el futuro, expresado en expectativas. Al mismo tiempo, Agustín formuló los conceptos de unidireccionalidad e irreversibilidad del tiempo, que luego se reflejarían en la viva imagen de la “flecha del tiempo”.

Para los físicos, la afirmación de Isaac Newton sobre el "carácter absoluto" del tiempo se volvió básica: creía que no tenía principio ni fin, fluía igual en todas partes del Universo y todos los eventos reales ocurren simultáneamente. De ahí se desprende el concepto filosófico de la no existencia del tiempo sin cambios, confirmado en el marco de la Segunda Ley de la Termodinámica, que fue formulada por Rudolf Clausius en 1865.

Desde entonces, el tiempo también se ha descrito como una medida del aumento de la entropía, es decir, el "desorden" de un objeto o de un grupo de objetos. Dado que la entropía siempre solo aumenta, resulta que en el momento de su nacimiento el Universo era un objeto superordenado. Lo que causó la aparición de tal objeto y lo que sucedió antes de su aparición sigue siendo el mayor misterio.

Video promocional:

CUARTA DIMENSIÓN

En 1880, el matemático y místico Charles Hinton escribió un ensayo "¿Qué es la cuarta dimensión?" hecho que puede demostrarse en la práctica. A lo largo de su vida, Heaton se dedicó al estudio de la geometría de cuatro dimensiones y creía que su comprensión lo haría igual a Dios. Para popularizar sus ideas, escribió "ciencia ficción", que llamó la atención del famoso escritor de ciencia ficción Herbert Wells. Los utilizó para crear sus propias tramas: por ejemplo, en la novela "La máquina del tiempo", publicada en 1895, relata casi palabra por palabra las consideraciones de Charles Hinton de su obra "Conexión incompleta": "No hay diferencia entre el tiempo y las tres dimensiones del espacio,excepto que nuestra conciencia se mueve en el tiempo”. Así, el escritor de ciencia ficción anticipó el surgimiento del concepto del continuo espacio-tiempo.

Las teorías de la relatividad especial y general, formuladas por Albert Einstein, reforzaron el punto de vista de la ciencia sobre la necesidad de reconocer el tiempo como una dimensión indisolublemente ligada al espacio. Se ha demostrado y confirmado por muchos experimentos que la tasa de flujo del tiempo depende del marco de referencia: cuanto más rápido se mueve el sistema, más lento fluye el tiempo en él en relación con el sistema estacionario convencional. Además, el tiempo está influenciado por la gravedad: cuanto más fuerte es el campo gravitacional de algún objeto, más curvas espaciales se curvan en su superficie y, nuevamente, el tiempo fluye más lento.

Resulta que el curso del tiempo puede cambiarse curvando el espacio de la misma manera que lo hace la gravedad. Y si inventa y crea una formación espacial especial, que hoy se llama "agujero de gusano" (o "agujero de gusano") y conecta puntos distantes en el espacio, entonces, en teoría, es posible romper la relación causal y estar a la salida de ese "agujero" antes de ir allí. …

norte

LA TEORÍA DE KOZYREV

La posibilidad de construir una "máquina del tiempo" se debate ferozmente, pero los intentos de comprender el mecanismo del paso del tiempo parecen mucho más intrigantes.

En 1958, el astrofísico soviético Nikolai Aleksandrovich Kozyrev publicó un artículo "Mecánica causal o asimétrica en la aproximación lineal". El científico partió del postulado de que el tiempo tiene una propiedad especial que distingue el futuro del pasado, la causa del efecto, que "puede llamarse dirección o curso". La mecánica existente, enfatizó Kozyrev, no tiene en cuenta la diferencia fundamental entre causa y efecto, que debe corregirse. Dado que los cuerpos que interactúan no pueden ocupar simultáneamente el mismo lugar en el espacio, debe admitirse que la causa y el efecto siempre están separados por algún tipo de brecha espacial; puede ser arbitrariamente pequeña, pero nunca igual a cero.

El astrofísico argumentó que durante la transferencia de interacción entre cuerpos, debería surgir una diferencia adicional en las fuerzas, debido a la transformación de una causa en un efecto. Es insignificante, pero se puede medir con escalas particularmente precisas.

Para los primeros experimentos, se utilizaron tapas y giroscopios, y se obtuvo un resultado positivo de inmediato: al girar el eje hacia arriba en el sentido de las agujas del reloj, el giroscopio se volvió más liviano y cuando se invirtió, se volvió más pesado. Sin embargo, la experiencia repetida y más precisa con el giroscopio de la aeronave no mostró diferencias. Tuve que volver a la teoría. Kozyrev sugirió que, a diferencia de las dimensiones espaciales, el tiempo se extiende por todo el Universo de la misma manera e instantáneamente. Resulta que si mide el flujo del tiempo, entonces está tratando con todo el Universo a la vez. Por esta razón, durante los experimentos, es necesario construir un sistema abierto, de lo contrario no se notará ninguna influencia del tiempo en las cantidades físicas. Pero en este caso, existe el riesgo de obtener resultados no repetidos, lo que contradice la esencia misma de la ciencia.

Y así sucedió. Los espectaculares experimentos inventados por Kozyrev dieron el resultado previsto o se negaron a darlo. Los intentos de perfeccionar la teoría no dieron lugar al éxito, y el propio astrofísico fue apodado "pseudocientífico". Ahora su teoría se considera marginal y es utilizada principalmente por místicos para fundamentar fenómenos sobrenaturales.

GRAN CRISTAL

Hoy los físicos operan con el concepto de "tiempo de Planck", es decir, su unidad límite, que es 5,4 * 10 ^ -44 segundos. Hasta ahora, no ha sido posible medir el "tiempo de Planck", porque el intervalo de tiempo más corto observado experimentalmente es del orden de un attosegundo (10 ^ -18).

Quizás nunca sea posible medir este tiempo calculado teóricamente, porque en realidad no existe. Esta es la conclusión a la que llegaron físicos de la Universidad de Waterloo, quienes establecieron que la unidad límite de tiempo es varios órdenes de magnitud mayor que la de "Planck". En el modelo que propusieron, el tiempo tiene una estructura "cristalina", es decir, consta de elementos repetidos discretos. El autor de la nueva teoría Mir Faizal describe su esencia de la siguiente manera: “El Universo Físico es como una película, donde una secuencia de cuadros estáticos crea la ilusión de movimiento. Si nos tomamos en serio este punto de vista, entonces nuestra percepción de la realidad en el espíritu del movimiento continuo resulta ser una ilusión, que está formada por una estructura discreta ".

Como su predecesor soviético, Faisal está a punto de confirmar sus afirmaciones con experimentos. Y si tiene éxito, entonces, probablemente, los científicos tendrán que volver a revisar las leyes que se consideran inquebrantables.

Anton Pervushin

Recomendado: