Authors: Alfredo Bennun, N. Ledesma
El marco estándar de la cosmología requiere evaluar el entrelazamiento cuántico de los bosones Planck primordiales en un mismo estado cuántico. Una retroalimentación termodinámica regula volumen comóvil, a través de la ley de Hubble, respondiendo al acoplamiento del flujo de energía primordial con la dimensionalidad impresa al espacio-tiempo. La formación de pares en la que la coherencia entre los mismos estados cuánticos se manifestará en una superposición oscilatoria. Por lo tanto, dos posiciones casi simultáneas desplazan un valor de la longitud de onda. Así, un pequeño tiempo idéntico conforma el espacio-tiempo, separando la distancia-evento entre las interacciones de dos fotones. Por lo tanto, el flujo de energía a nivel microscópico alinea la evolución en fases homogéneas, lo que indica la presencia de un proceso regulador sobre expansión conectado a la edad del universo bajo planitud. La distensión-contracción debida a la interferencia del par de fotones (o de electrones) implica una suma de momentos angulares, en el instante de la re-configuración vectorial de los campos eléctrico y magnético. Por tanto, la longitud de onda transitoria de la superposición de fotones puede caracterizarse por dos estados excluyentes: constructivo (distensión del campo E) o destructivo (contracción del campo E). El entrelazamiento cuántico actúa como un potencial oscilatorio de coherencia-decoherencia disipativa, con conservación de momento entre la masa en reposo y la inercial. Así, moderando el incremento de entropía en función del cuello de botella que es la velocidad de la luz: c, y conservar el balance entre curvaturas abiertas y cerradas, o sea, planitud de la expansión.
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[v1] 2021-09-16 08:22:14
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