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