Energia negativa

Física geral
B = 0 {\displaystyle \nabla \cdot \mathbf {B} =0}

× E = B t {\displaystyle \nabla \times \mathbf {E} =-{\frac {\partial \mathbf {B} }{\partial t}}}

E = ρ {\displaystyle \nabla \cdot \mathbf {E} =\rho }

× B = E t + J {\displaystyle \nabla \times \mathbf {B} ={\frac {\partial \mathbf {E} }{\partial t}}+\mathbf {J} }
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Na física, a energia negativa é a energia em uma forma nocional ou hipotética que é negativa em quantidade ou magnitude; especificamente essa energia associada a matéria exótica.[1] Ela é um conceito usado para explicar a natureza de certos campos, incluindo o campo gravitacional e vários efeitos de campo quântico.[2]

Na teoria da Relatividade Geral, tradicionalmente assumimos que a energia é maior que zero, em todos os momentos e em qualquer lugar do Universo. Isso tem uma consequência para a gravidade: a energia está ligada à massa através da fórmula E=mc2. Portanto, energia negativa também significa massa negativa. Massas positivas se atraem, mas com uma massa negativa, a gravidade pode repentinamente se tornar uma força repulsiva.[3][4]

Em teorias mais especulativas, a energia negativa está envolvida em buracos de minhoca, o que pode permitir viagens no tempo e propulsões para viagens espaciais mais rápidas que a luz.[2][5]

Referências

  1. Breda, Fabiane (30 de dezembro de 2019). «Energia Negativa». Portal São Francisco. Consultado em 10 de julho de 2020 
  2. a b Guth, Alan H. (1997). The inflationary universe : the quest for a new theory of cosmic origins. London, UK: Jonathan Cape. OCLC 41965507 
  3. «O ponto zero». Super. Consultado em 10 de julho de 2020 
  4. «O vácuo quântico tem menos do que energia zero: estudo – SPOT SCI». Consultado em 10 de julho de 2020 
  5. «Faster-than-light travel: Is warp drive really possible?». BBC Science Focus Magazine (em inglês). Consultado em 10 de julho de 2020 
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