* Infinite Universe: Vi ved ikke, om universet er endeligt eller uendeligt. Hvis det er uendeligt, ville der være et uendeligt antal partikler, hvilket gør den samlede energiberegning umulig.
* mørkt stof og mørk energi: Vi ved, at en betydelig del af universets energi består af mørkt stof og mørk energi. Vi forstår ikke fuldt ud disse komponenter, og deres bidrag til den samlede energi er ukendt.
* ukendte partikler: Vi fortsætter med at opdage nye partikler, og det er muligt, at der er mange flere partikler, som vi endnu ikke har opdaget. Dette tilføjer kompleksiteten ved beregning af total energi.
* kvanteudsving: Selv i tomt rum er der kvanteudsving, der bidrager til energi. Den nøjagtige natur og mængde af denne energi forstås ikke fuldt ud.
hvad vi kan måle:
Selvom vi ikke kan beregne den samlede energi på alt, kan vi måle energien fra specifikke systemer og fænomener:
* Energi fra en enkelt partikel: Vi kan måle energien fra individuelle partikler ved hjælp af teknikker som partikelacceleratorer og detektorer.
* Energi fra en galakse: Vi kan måle energiproduktionen fra stjerner og galakser gennem deres lys og stråling.
* universets energi: Vi kan estimere universets samlede energitæthed baseret på vores forståelse af dets komponenter (stof, stråling, mørk energi).
Sammenfattende, mens vi kan foretage estimater og måle specifikke energier, forbliver beregning af den samlede energi for alle partikler i universet en teoretisk udfordring.
Sidste artikelEr vand en form for elektromagnetisk energi?
Næste artikelHvilken organelle hos dyr hjælper med at frigive energi?