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1
Assim, sua energia é computada continuamente, e a
densidade
de
energia
fica muito grande.
2
Caso contrário, a
densidade
de
energia
encurvaria o espaço-tempo até reduzi-lo a um único ponto.
3
De outro modo, a
densidade
de
energia
curvaria o espaço-tempo, reduzindo-o a um único ponto.
4
A curvatura depende da
densidade
de
energia
no universo.
5
Essas flutuações quânticas tornam a
densidade
de
energia
infinita.
6
Essas flutuações quânticas tornariam a
densidade
de
energia
infinita.
7
A
densidade
de
energia
escura, por outro lado, permaneceu constante, mesmo após o universo ter crescido.
8
O que significa ter
densidade
de
energia
negativa?
9
Assim, é necessário subtrair uma quantidade infinita para obter a
densidade
de
energia
finita que se observa.
10
De outra forma, você está sujeito a ter a
densidade
de
energia
com o tempo demasiadamente alta.
11
Em um universo ideal, a
densidade
de
energia
teria exatamente o valor crítico, como parece ser o nosso caso.
12
Isso é ainda mais incrível quando se imagina que o valor da
densidade
de
energia
escura é extraordinariamente pequeno.
13
A equação de Schrödinger é simbolizada por Ψ2 e exprime amplitude da onda na região com maior
densidade
de
energia
.
14
O "nada" é, em certas ocorrências, uma espuma caótica de espaço-tempo com uma
densidade
de
energia
fantasticamente alta.
15
Assim, precisamos de matéria com
densidade
de
energia
negativa para curvar o espaço-tempo de modo a permitir a viagem ao passado.
16
A matéria comum, que tem
densidade
de
energia
positiva, confere ao espaço-tempo uma curvatura positiva, como a superfície deumaesfera.
densidade
de
energia
densidade