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Volume 32: Pages 318-322, 2019
Quantum gravity
Elia A. Sinaikoa)
609 Commercial Street, Provincetown, Massachusetts 02657, USA
Abstract: Gravity has been shown in theories of relativity to be the curving of space around massive bodies. Thus, objects in orbits are following a straight line along a curved space. Why massive bodies curve space is not explained. We continue to ask “What is Gravity?” Quantum mechanics unites theories of electro-magnetism (QED), the weak nuclear force (EWT), and the strong nuclear force (QCD) in the standard model of particle physics, or with a grand unified theory (GUT) sought for these three fundamental forces. As yet there is no empirically verified quantum theory of gravity unified with these three fundamental forces. Considering gravity to be the curving of space, it is evident that gravity supervenes from the properties of space itself. In this short paper, we will attempt to define one of these spatial properties. We will not attempt to define the properties of time, though time appears to be a part of a complete model of gravity. At least in this regard, and likely in many others, our model will be incomplete. We will build a case for the massive collapse of probability density waves (PDWs) in surrounding space, due to the interactions of particles in massive bodies. The collapse of these probabilities, of each particle’s possible superposition somewhere in the surrounding space, causes the apparent “curving” of space. We will conclude that space is not the absence of things. Space is a thing in itself. Included in the properties of space is the potential to contain/transmit PDWs. This potential is suggested by both the theories of relativity and the experimental observations of quantum mechanics. In the presence of massive bodies, particle superposition and the probability of existence in the surrounding space is, to varying degrees, lost and space appears to curve as a consequence.
Résumé: La gravité a été démontrée dans les théories de la relativité comme la courbure de l'espace autour des corps massifs. Ainsi, les objets dans les orbites suivent une ligne droite le long d'un espace incurvé. Pourquoi l'espace en courbe de masse massive n'est pas expliqué. Nous continuons à demander "Qu'est-ce que la gravité?" La mécanique quantique réunit les théories de l'électro-magnétisme (QED), la force nucléaire faible (EWT) et la force nucléaire forte (QCD) dans le modèle standard de la physique des particules, ou avec une grande théorie unifiée (GUT) recherchée pour ces 3 fondamentaux les forces. Jusqu'à présent, aucune théorie quantique empiriquement vérifiée de la gravité n'est unifiée avec ces 3 forces fondamentales. Considérant que la gravité est la courbe de l'espace, il est évident que la gravité survient des propriétés de l'espace lui-même. Dans ce court article, nous tenterons de définir une de ces propriétés spatiales. Nous n'essayerons pas de définir les propriétés du temps, bien que le temps semble faire partie d'un modèle complet de gravité. Au moins à cet égard, et probablement dans beaucoup d'autres, notre modèle sera incomplet. Nous allons construire un cas pour l'effondrement massif des ondes de densité de probabilité dans l'espace environnant, en raison de l'interaction des particules dans des corps massifs. L'effondrement de ces probabilités, de la superposition possible de chaque particule quelque part dans l'espace environnant, provoque l'apparente "courbure" de l'espace. Nous conclurons que l’espace n’est pas l’absence de choses. L'espace est une chose en soi. Le potentiel de contenir / transmettre des ondes de densité de probabilité est inclus dans les propriétés de l'espace. Ce potentiel est suggéré à la fois par les théories de la relativité et par les observations expérimentales de la mécanique quantique. En présence de corps massifs, la superposition de particules et la probabilité d'existence dans l'espace environnant sont, à des degrés divers, perdues et l'espace semble se courber en conséquence.
Key words: Quantum Gravity; Probability Density Wave; Probability Density Matrix; Subatomic Particles; Curving of Space; Empty Space; Planck Scale; Double Slit Experiment; Levels of Analysis; Mathematical Formalisms.
Received October 4, 2017; Accepted: June 18, 2019; Published Online: July 9, 2019
a) This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.