Expansión Fundamental: Relatividad y Mecánica Cuántica Unificadas por la Expansión del Universo

Palabras clave: tiempo, expansión cósmica, big bang, decoherencia cósmica, expansión dinámica

Resumen

Este trabajo propone una teoría que unifica la mecánica cuántica, la relatividad general y la gravedad mediante el principio de la expansión del universo (Einstein, 1915; Hubble, 1929; Penrose, 1989). En este marco, el tiempo no es una coordenada preexistente, sino un fenómeno dinámico y expansivo: surge como consecuencia directa de la expansión cósmica (Rovelli, 1996; Smolin, 2006; Pérez Cortes, 2025). Así, el tiempo no contiene la expansión, sino que emerge de ella, y el flujo temporal refleja la percepción acumulada de estos pulsos. Donde la transición entre estados no requiere observador externo, sino que es provocada por la expansión del universo (Zeh, 1970; Schrödinger, 1935). Así, el Big Bang no fue una explosión localizada, sino un evento de decoherencia cósmica, en el cual la función de onda universal colapsó al iniciarse la expansión dinámica (Gell-Mann & Hartle, 1990). Antes de esto, el universo existía en un estado de superposición cuántica total, sin estructura ni tiempo. La expansión rompió esta simetría perfecta, transformando potencial cuántico en realidad física y generando luz, materia y tiempo. En este sentido, el tiempo nace con la expansión, y el Big Bang representa el primer pulso del ritmo cósmico, el instante en que lo posible se convierte en el primer acto de lo real.

Descargas

La descarga de datos todavía no está disponible.

Citas

Bojowald, M. (2008). Once before Time: A whole story of the Universe. New York: Alfred A. Knopf.

Bojowald, M., & Halnon, R. (2016). The breath of the cosmos: Loop quantum cosmology and the first light. Foundations of Physics, 46(11), 1375–1399.

Einstein, A. (1915). Die Feldgleichungen der Gravitation. Sitzungsberichte der Preußischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin, 844–847.

Gell-Mann, M., & Hartle, J. B. (1990). Quantum mechanics in the light of quantum cosmology. In W. Zurek (Ed.), Complexity, Entropy, and the Physics of Information (pp. 425–458). Addison-Wesley.

Guth, A. (1997). The inflationary universe: The quest for a new theory of cosmic origins. Perseus Books.

Hartle, J. B., & Hawking, S. W. (1983). Wave function of the universe. Physical Review D, 28(12), 2960–2975.

Hubble, E. (1929). A relation between distance and radial velocity among extra-galactic nebulae. Proceedings of the National Academy of Sciences, 15(3), 168–173.

Joos, E., Zeh, H. D., Kiefer, C., Giulini, D., Kupsch, J., & Stamatescu, I.-O. (2003). Decoherence and the Appearance of a Classical World in Quantum Theory. Springer.

Kiefer, C. (2012). Quantum Gravity. Oxford University Press.

Linde, A. (2015). A brief history of the multiverse. Reports on Progress in Physics, 80(2), 022001.

Padmanabhan, T., & Padmanabhan, H. (2017). CosMIn: The solution to the cosmological constant problem. International Journal of Modern Physics D, 26(12), 1743024.

Boltzmann, L. (1877). Über die Beziehung zwischen dem zweiten Hauptsatze der mechanischen Wärmetheorie und der Wahrscheinlichkeitsrechnung. Wiener Berichte, 76, 373–435.

Clausius, R. (1865). Über verschiedene für die Anwendung bequeme Formen der Hauptgleichungen der mechanischen Wärmetheorie. Annalen der Physik, 201(7), 353–400.

Penrose, R. (1989). The Emperor’s New Mind: Concerning Computers, Minds, and the Laws of Physics. Oxford University Press.

Pérez Cortes, J.A. (2025). Expansión Fundamental: Relatividad y Mecánica Cuántica Unificadas por la Expansión del Universo. Ciencia Latina Revista Multidisciplinar.

Planck Collaboration. (2020). Planck 2018 results: Cosmological parameters. Astronomy & Astrophysics, 641, A6.

Rovelli, C. (1996). Relational quantum mechanics. International Journal of Theoretical Physics, 35(8), 1637–1678.

Rovelli, C., & Vidotto, F. (2015). Covariant loop quantum gravity: An elementary introduction to quantum gravity and spinfoam theory. Cambridge University Press.

Schrödinger, E. (1935). Die gegenwärtige Situation in der Quantenmechanik. Naturwissenschaften, 23(49), 807–812; 823–828; 844–849.

Smolin, L. (2006). The Trouble with Physics: The Rise of String Theory, the Fall of a Science, and What Comes Next. Houghton Mifflin.

Wheeler, J. A. (1957). On the nature of quantum geometrodynamics. Annals of Physics, 2(6), 604–614.

Zeh, H. D. (1970). On the interpretation of measurement in quantum theory. Foundations of Physics, 1, 69–76.

Zurek, W. H. (2003). Decoherence, einselection, and the quantum origins of the classical. Reviews of Modern Physics, 75(3), 715–775.

Cespedes Morai, J. M., & Oliver Chag, A. (2023). El Impacto de la Educación Virtual en el Rendimiento Académico: Un Estudio Longitudinal en Estudiantes de Ciencias Sociales. Ciencia Y Reflexión, 2(1), 14–28. https://doi.org/10.70747/cr.v2i1.15

Urquidez Romero , R., Avitia Sánchez, A., Cano Ramírez , D., Jiménez Montes , L. V., Barranco Merino, G. I., & Reyes Ruvalcaba, D. (2025). Programa de Intervención con un Suplemento Multivitamínico para Mejorar el Estado de Nutrición y Anemia en Niños en Condición de Vulnerabilidad Social de Ciudad Juárez Chihuahua. Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar, 9(3), 8340-8354. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v9i3.18460

Jiménez Rodríguez, J. M. (2024). Euthanasia In Spain: An Interpretive Analysis Of The Current Regulations From The Health Social Work. Ciencia Y Reflexión, 3(2), 1–20. https://doi.org/10.70747/cr.v3i2.4

Tenesaca Canchignia , D. C., Canchignia Bonilla, E. L., Remache Guamán, N. V., Guamán Sagñay , H. P., & Hualcopo Duchicela, U. E. (2025). Guía para padres con respecto al uso de dispositivos móviles el niños de nivel preparatorio. Arandu UTIC, 12(2), 287–307. https://doi.org/10.69639/arandu.v12i2.925

Araujo García, D., Chang Espinosa , O. Y., & Pérez Vázquez , D. (2025). Consultoría Estratégica para Mipymes: Estudio de Mercado para Impulsar el Desarrollo Regional en Perote, Veracruz. Estudios Y Perspectivas Revista Científica Y Académica , 5(3), 27–45. https://doi.org/10.61384/r.c.a.v5i3.1328

Simbaña Cabrera, H. A., Haro Jácome, O. F., García-Romero , C. A., & Analuisa García , P. S. (2025). La titulación rural, una propuesta colectiva que evidencia la realidad educativa de las escuelas multigrado. Emergentes - Revista Científica, 5(2), 1–14. https://doi.org/10.60112/erc.v5.i2.385

Cortés Viveros, N., Hernández García, R. A., Galván Sarabia, A., Olivares Galvan, H. R., & Texon Olguin, O. A. (2025). En Busca del Modelo Ideal para Determinar las Variables que Explican el Tiempo de Desempleo en Buscadores Xalapeños. Estudios Y Perspectivas Revista Científica Y Académica , 5(3), 65–81. https://doi.org/10.61384/r.c.a.v5i3.1332

Bernal Parraga, A. P., Salazar Véliz , E. T., Zambrano Lamilla, L. M., Espinoza Jaramillo , S. G., Morales García , C. S., Shinger Hipatia, N. S., & Zapata Calderón , S. J. (2025). Innovaciones Didácticas para Lengua y Literatura Basadas en el Aprendizaje Personalizado y Colaborativo . Revista Científica De Salud Y Desarrollo Humano , 6(2), 01–32. https://doi.org/10.61368/r.s.d.h.v6i2.574

Sabando Suárez, A. A., Vega Guamangate, J. M., García Gallirgos, V. J., & Mora Carpio, W. T. (2025). Impacto del Gasto Social en el Índice de Desarrollo Humano en Ecuador. periodo 2001-2023. Revista Veritas De Difusão Científica, 6(2), 1593–1633. https://doi.org/10.61616/rvdc.v6i2.707

Publicado
2026-01-06
Cómo citar
Pérez Cortes , J. A. (2026). Expansión Fundamental: Relatividad y Mecánica Cuántica Unificadas por la Expansión del Universo. Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar, 9(5), 17934-17969. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v9i5.21627
Sección
Ciencias de la Educación