Teoría de la gravedad cuántica
La gravedad de Hořava–Lifshitz (o gravedad de Hořava ) es una teoría de la gravedad cuántica propuesta por Petr Hořava en 2009. [1] Resuelve el problema de los diferentes conceptos de tiempo en la teoría cuántica de campos y la relatividad general al tratar el concepto cuántico como el más fundamental de modo que el espacio y el tiempo no sean equivalentes ( anisotrópicos ) a un alto nivel de energía. El concepto relativista de tiempo con su invariancia de Lorentz emerge a grandes distancias. La teoría se basa en la teoría de foliaciones para producir su estructura causal . Está relacionada con la gravedad topológicamente masiva y el tensor de Cotton . Es una posible finalización UV de la relatividad general. Además, la velocidad de la luz tiende al infinito a altas energías. La novedad de este enfoque, en comparación con los enfoques anteriores de la gravedad cuántica como la gravedad cuántica de bucles , es que utiliza conceptos de la física de la materia condensada como los fenómenos críticos cuánticos . Se descubrió que la formulación inicial de Hořava tenía efectos secundarios, como predecir resultados muy diferentes para un Sol esférico en comparación con un Sol ligeramente no esférico, por lo que otros han modificado la teoría. Siguen existiendo inconsistencias, [2] [3] [4] aunque se ha avanzado en la teoría. [5] Sin embargo, las observaciones de ondas gravitacionales emitidas por la fusión de estrellas de neutrones GW170817 contradicen las predicciones realizadas por este modelo de gravedad. [6] [7] [8] Algunos han revisado la teoría para tener esto en cuenta. [9]
La condición de equilibrio detallada
Hořava propuso originalmente la teoría para satisfacer la condición de equilibrio detallada, lo que reduce considerablemente el número de términos en la acción.
Véase también
Referencias
- ^ Hořava, Petr (2009). "Gravedad cuántica en un punto de Lifshitz". Física. Rev. D. 79 (8): 084008. arXiv : 0901.3775 . Código Bib : 2009PhRvD..79h4008H. doi : 10.1103/PhysRevD.79.084008. S2CID 891685.
- ^ Charmousis, C.; Niz, G.; Padilla, A.; Saffin, P. (2009). "Acoplamiento fuerte en la gravedad de Horava". Journal of High Energy Physics . 2009 (8): 070. arXiv : 0905.2579 . Bibcode :2009JHEP...08..070C. doi :10.1088/1126-6708/2009/08/070. S2CID 53363935.
- ^ Blas, D.; Pujolàs, O.; Sibiryakov, S. (2009). "Sobre el modo extra y la inconsistencia de la gravedad de Hořava". Journal of High Energy Physics . 2009 (10): 029. arXiv : 0906.3046 . Bibcode :2009JHEP...10..029B. doi :10.1088/1126-6708/2009/10/029. S2CID 15368805.
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- ^ Ezquiaga JM, Zumalacárregui M (diciembre de 2017). "Energía oscura después de GW170817: callejones sin salida y el camino por delante". Physical Review Letters . 119 (25): 251304. arXiv : 1710.05901 . Código Bibliográfico :2017PhRvL.119y1304E. doi :10.1103/PhysRevLett.119.251304. PMID 29303304. S2CID 38618360.
- ^ Frusciante N, Benetti M (mayo de 2021). "Restricciones cosmológicas sobre la gravedad de Hořava revisadas a la luz de GW170817 y GRB170817A y la degeneración con neutrinos masivos". Phys. Rev. D . 103 (10). arXiv : 2005.14705 . doi :10.1103/PhysRevD.103.104060.
Enlaces externos
- Zeeya Merali, "Separar el tiempo del espacio: una nueva teoría cuántica derriba el espacio-tiempo de Einstein". Scientific American, diciembre de 2009