一個多世紀以來,光速被認為是宇宙中的最終邊界,形成了我們對空間,時間和相對論的理解。現在,最初的想法提出了另一個通用速度極限的存在:一種嵌入在時空結構中的不變的最小速度。在量子水平上發現絕對最低速度的發現,在牛頓的情況下重新定義了對絕對休息的長期信心,並揭示了較小的量子粒子與偉大的宇宙成就之間的驚人聯繫。通過將這種最低速度引入新的理論框架中,科學家旨在發現宇宙的奧秘,從氫原子的行為到加速宇宙擴張的力。
來自UYO Preto聯邦大學的CláudioNassifCruz博士開發了一個有吸引力的物理框架,該框架提出了這種最低速度作為自然界的新基本常數。這被稱為佔相對性相對論(SSR),這是一種新的運動理論,它是在愛因斯坦工作中建立的一種新的運動理論,它通過在較低的能量樓梯上增加了一個額外的速度限制,並伴隨著重力真空 醚。 Cruz最初提出的SSR創新概念發表在《黑暗宇宙》的物理學中。克魯茲博士旨在重塑我們對量子世界和宇宙的理解,包括黑暗能源 醚 關於背景框架的最小不變的最低速度。
在這個新的時空理論中,描述了兩個通用速度邊界:光速和最小的無法接近速度,如此慢,以至於無法達到粒子。這種最低速度不純粹是理論上的。有真實的含義。它與特定的空間參考框架有關,這是一個提供通用運動基礎的基本框架,該框架與真空能量相關,該框架充滿了宇宙的作用 醚。真空能量是指空白空間中存在的基本能量。氫原子在該理論中起著關鍵作用,因為它代表了最簡單,更耐用的結構。它的特徵有助於科學家了解這種最小的速度如何將較小的顆粒與宇宙尺度現象聯繫起來。基於電力和重力與氫原子的比率的計算導致這種最低速度的出現。它可以解釋物質的基本特性,例如質子與電子質量的比率,以及它如何影響原子內的能量水平。
克魯茲博士研究的最有趣的結果之一是對氫原子的能級的新解釋,該解釋是由這種最低速度形成的。這些發現還提供了有關宇宙常數的新知識,這是解釋宇宙擴展加速的因素。克魯茲博士建議,他的理論自然可以作為統一框架的一部分來解釋這一常數。他認為,SSR提供了一種全新的方法,可以理解量子物理學之間的聯繫,量子物理學調節了小顆粒和重力的行為,這在最大的樓梯上形成了宇宙。克魯茲博士指出:“最低速度的概念不僅改變了我們對古典物理的看法,而且還揭示了量子不安全感之間的意外聯繫,這種原理限制瞭如何確切地識別某些粒子特性和量子重力。”
克魯茲博士還提出了一種令人興奮的方式來實驗證明這一理論。他的同事已經在與弗吉尼亞州(美國)的實驗組接觸以進行實驗,這表明使用超冷系統。這樣的系統被稱為Bose -Ajnstein(EBC)冷凝物,這是當顆粒在絕對零接近度附近冷卻時產生的獨特物質狀態。這些系統可以表現出理論提供的異常效應,從而提供了可能存在最低速度的證據。最有趣的預測之一涉及該最低速度如何影響時間本身。 As Dr. explained Cruz, “an experiment at ultra low temperatures can test a new deformation in time due to minimum speed. When temperatures approach absolute zero or particle speed approaches the minimum speed, would lead to a contraction at a small time at a time when there is a time curated at a time, at a time, at a time, at a time, at a time, at a time, at a time, at a time, at a time, at a time, A time of saving, at這個時候,在一個時刻,在一次儲蓄時測量的時間,在原子時間進行了節儉。
這項研究突破了傳統物理學的邊界,將SSR定位為朝統一量子力學零散區域的變革性步驟,研究較小樓梯和宇宙學中粒子的行為,這是整個宇宙的科學。通過使用兩個通用速度邊界來重新定義空間和時間,這項最初的研究可以為我們的宇宙有了更深入的了解,從最簡單的氫原子到調節宇宙擴張的黑暗能量的奧秘。
日記
CN Cruz和Ac Amaro de Faria Jr.,“根據雙重的相對論,氫原子中的連續宇宙學和能量量化,速度最小”,《黑暗宇宙物理學》,2024年,doi:doi:
作者周圍
CláudioNassifCruz 他是一名退休的物理學教授,歐羅假設聯邦大學(UFOP),歐羅假設,米納斯·格拉斯(Minas Gerais),巴西。他於1967年8月出生在米納斯·格拉斯(Minas Gerais)的巴拉蒂(Minas Gerais)之外。
他在巴西米納斯·格拉斯(Minas Gerais)的聯邦大學(UFJF)的聯邦大學(UFJF)獲得了物理學學士學位(1992年)。
他的碩士學位(1992年)和博士學位(2002年)在巴西的米納斯·格拉斯(UFMG)聯邦大學(UFMG)上。
它在凝結的受試者物理領域具有長期的經驗,重點是狀態方程,相位平衡和相變,重點是以下主題作為工作線,即湯普森(Thompsons),重新歸一化組,關鍵指數和不同系統,反應和化學反應,反應,反應和化學反應。表面,無隨機場的N-矢量矢量組。同樣在湯普森(Thompsons)進入時處理了現場理論中的一些主題,例如量子電動力學(QED)和量子染色體(QCD)。
在他本人引入的另一項原始研究中,他致力於探索洛倫茲對稱性的另一種積極性,以折斷的畸形特殊(具有不變的速度(對稱的特殊相對性)),背景是由非lorentzian動力學在低能的情況下造成的,從而使數量的量子允許量的微小值,從而解釋了相互作用的量子,從而可以構成季度,從而構成了季度的典範。物理和宇宙學。