noviembre 15, 2024

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¿Es nuestra realidad una simulación por computadora? Una nueva ley de la física podría darle la razón a Elon Musk

¿Es nuestra realidad una simulación por computadora?  Una nueva ley de la física podría darle la razón a Elon Musk

El físico de la Universidad de Portsmouth, Dr. Melvin Wobson ha propuesto una nueva ley de la física que podría respaldar la teoría de que nuestro universo es una realidad simulada. Partiendo del campo de la física de la información, sugiere que la realidad física está formada por fragmentos de información. Sus últimas investigaciones sugieren que esta nueva ley, basada en los principios de la termodinámica y la dinámica de la información, tiene implicaciones para la biología, la física nuclear y la cosmología.

Un nuevo estudio explora la hipótesis del universo simulado y sus implicaciones para la ciencia y la tecnología.

A Universidad de Portsmouth El físico investigó si una nueva ley de la física podría respaldar la tan discutida teoría de que somos meros recipientes en un mundo virtual avanzado.

La hipótesis del universo simulado es que lo que los humanos experimentan es en realidad una realidad artificial, como una simulación por computadora, en la que ellos mismos son creados.

La teoría es popular entre muchas personas conocidas, incluido Elon Musk, y pertenece a una rama de la ciencia llamada física de la información, que afirma que la realidad física se compone esencialmente de bits de información.

Dr. Los asombrosos inventos de Wobson

El Dr. Wobson tiene un historial de investigación pionera. Anteriormente publicó un estudio que muestra que la información tiene masa y que todas las partículas elementales (los bloques de construcción más pequeños conocidos del universo) almacenan información sobre sí mismas, al igual que los humanos. ADN.

En 2022, descubre una nueva ley de la física que ayuda a predecir cambios genéticos en los organismos, incluidos los virus, y a determinar sus posibles consecuencias.

Se basa en la segunda ley de la termodinámica, que establece que la entropía –la cantidad de desorden en un sistema aislado– sólo puede aumentar o permanecer igual.

El Dr. Wobson había esperado que la entropía en los sistemas de información también aumentara con el tiempo, pero al estudiar la evolución de estos sistemas se dio cuenta de que era constante o decrecía. Fue entonces cuando estableció la segunda ley de la dinámica de la información, o infodinámica, que tuvo un impacto significativo en la investigación genética y la teoría de la evolución.

Aplicaciones e implicaciones

Un nuevo artículo, publicado el 6 de octubre. Avances del AIPExplora las implicaciones científicas de la nueva ley en muchos sistemas y contextos físicos, incluida la biología, la física nuclear y la cosmología.

«Lo que quiero hacer a continuación es poner a prueba la ley y ver si puedo respaldar aún más la hipótesis de la simulación trasladándola del ámbito de la filosofía al ámbito de la ciencia convencional».
Dr. Melvin Wobson, Escuela Universitaria de Matemáticas y Física

Dr. de la Escuela de Matemáticas y Física de la Universidad. Wobson dijo: “Entonces supe que esta revelación tenía implicaciones de gran alcance para muchos campos científicos diferentes.

«Lo que quiero hacer a continuación es poner a prueba la ley y ver si puedo respaldar aún más la hipótesis de la simulación trasladándola del ámbito de la filosofía al ámbito de la ciencia convencional».

Los hallazgos clave incluyen:

  • Sistemas biológicos: La segunda ley de la infodinámica desafía la comprensión convencional de las mutaciones genéticas, que siguen un patrón regido por la entropía informativa. Este descubrimiento tiene profundas implicaciones en campos como la investigación genética, la biología evolutiva, las terapias genéticas, la farmacología, la virología y la vigilancia epidémica.
  • Física nuclear: El artículo explica el comportamiento de los electrones en átomos multielectrónicos y proporciona información sobre fenómenos como la ley de Hunt; Dice que la palabra con mayor amplitud es la de menor energía. Los electrones se organizan de manera que minimizan su entropía de información, lo que arroja luz sobre la estabilidad de la física y la química nucleares.
  • Cosmología: Se demuestra que la segunda ley de la infodinámica es un requisito cosmológico, y consideraciones termodinámicas aplicadas a un universo en expansión adiabática respaldan su validez.

«El artículo también proporciona una explicación de la distribución de la simetría en el universo», explicó el Dr. Wobson.

«Los principios de simetría juegan un papel importante en relación con las leyes de la naturaleza, pero hasta ahora ha habido poca explicación de por qué podría ser así. Mis hallazgos demuestran que una alta simetría corresponde a un estado de baja entropía de la información, lo que explica la voluntad de la naturaleza.

«Este enfoque, en el que se elimina información redundante, se asemeja al proceso en el que una computadora elimina o comprime el código de desecho para ahorrar espacio de almacenamiento y optimizar el consumo de energía. El resultado respalda la idea de que estamos viviendo en una simulación.

Conecta la información con el tejido del universo.

Dr. La investigación anterior de Wobson sugiere que la información es el componente fundamental del universo y que tiene masa física. Sugiere que la información puede ser la esquiva materia oscura que constituye casi un tercio del universo, a la que llama principio de equilibrio masa-energía-información.

El artículo sostiene que la segunda ley de la infodinámica respalda este principio, afirmando la idea de que la información es un objeto físico igual a masa y energía.

«Los próximos pasos para completar estos estudios requieren pruebas empíricas», afirmó el Dr. dijo Wobson.

«Habrá un camino posible Mi experimento fue diseñado el año pasado para confirmar el quinto estado de la materia. en el universo – y cambiar la física tal como la conocemos – utilizando colisiones entre partículas y antipartículas».

Nota: Melvin M. Wobson, 6 de octubre de 2023, “La segunda ley de la infodinámica y sus implicaciones para la hipótesis del universo simulado” Avances del AIP.
DOI: 10.1063/5.0173278

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