El Problema

Las observaciones muestran que ~27% del universo es materia oscura (vs ~5% materia ordinaria). Sin embargo, no se ha detectado ninguna particula de materia oscura directamente, a pesar de experimentos cada vez mas sensibles (LUX, XENON, PandaX).

Evidencia de Materia Oscura

  • Curvas de rotacion: Galaxias rotan demasiado rapido en los bordes
  • Lensing gravitacional: Mas masa de la visible desvía la luz
  • CMB: Fluctuaciones requieren materia no barionica
  • Formacion de estructura: Sin DM, las galaxias no se forman a tiempo
  • Bullet Cluster: DM separada de gas en colision de cumulos

Candidatos No Detectados

WIMPs

  • Predichos por SUSY
  • Masa ~100 GeV - 1 TeV
  • NO detectados (LUX, XENON)
  • Seccion eficaz excluida

Axiones

  • Resuelven problema CP fuerte
  • Masa ~10⁻⁵ eV
  • NO detectados (ADMX)
  • Acoplamiento muy debil

La Solucion MCMC

El MCMC propone que la "materia oscura" no es una particula, sino tension primordial que permanece anclada gravitacionalmente:

Definicion Formal de MCV

MCV (ρ_lat): Tensión atrapada gravitacionalmente en halos, núcleos galácticos y pozos profundos. Actúa como masa efectiva local, pero ontológicamente pertenece al lado del espacio (Ep).

$$\text{MCV} = \rho_{lat} \quad \text{(Tension atrapada gravitacionalmente)}$$

Funcion: Es el "Ancla del interior" — soporta la estructura cosmica.

⚠️ Importante: La MCV NO es masa no convertida. Es una manifestación emergente que existe GRACIAS a las condiciones creadas por la masa determinada (bariones).

Campo χ Virtual

El campo de Adrian Φ_Ad tiene modos virtuales χ que permanecen anclados gravitacionalmente y contribuyen al tensor energia-momento:

$$T_{\mu\nu}^{MCV} = \langle\chi|\hat{T}_{\mu\nu}|\chi\rangle = \rho_{lat} \cdot u_\mu u_\nu$$

Estas excitaciones son no-particulas: no tienen masa definida ni pueden ser detectadas en colisionadores.

¿Por Que No Se Detecta?

A diferencia de WIMPs o axiones, χ no tiene:

  • Masa en reposo: Es una excitacion, no una particula
  • Acoplamiento directo: Solo interactua via gravedad
  • Seccion eficaz finita: No hay diagrama de Feynman aplicable

Esto explica las no-detecciones sistematicas.

Propiedades de MCV (ρ_lat)

$$\rho_{lat} = \frac{\langle\Phi_{Ad}^2\rangle}{8\pi G} \cdot f(S) \quad \text{(tension anclada)}$$
  • Sin colisiones: σ/m → 0 (como CDM frio)
  • Presion nula: w ≈ 0 (como materia)
  • Clustering: Sigue pozos gravitacionales — permanece anclada
  • Abundancia: Fijada por condiciones iniciales de Φ_Ad
  • Contraste con ECV: Mientras ρ_id (ECV) se libera al vacio, ρ_lat (MCV) se retiene en estructuras
MCV = ρ_lat
Tension retenida — Ancla del Interior

La "materia oscura" es tension primordial que permanece anclada gravitacionalmente, soportando la estructura cosmica

Diferencias con CDM Estandar

CDM (WIMPs/Axiones)

  • Particula con masa definida
  • Deteccion directa posible
  • Produccion en colisionadores
  • Perfiles NFW (cuspides)

MCMC: MCV (ρ_lat)

  • Tension anclada, no particula
  • Deteccion directa imposible
  • No producible en LHC
  • Perfiles con cores (Burkert)

Relacion ECV ↔ MCV

Dos Manifestaciones Emergentes del Espacio

ECV (ρ_id) y MCV (ρ_lat) son manifestaciones complementarias que emergen gracias a la masa determinada. Ambas pertenecen ontológicamente al lado del espacio (Ep):

ECV (ρ_id)

  • Tension liberada al espacio
  • Energía del vacío efectiva
  • "Motor del exterior"
  • Impulsa expansion global

MCV (ρ_lat)

  • Tension atrapada gravitacionalmente
  • Actúa como masa efectiva local
  • "Ancla del interior"
  • Soporta estructura local

Para el cálculo de Sactual, solo Ωb (bariones) cuenta como masa determinada: S₀ = 100 × (1 - Ωb) = 95.07

Predicciones Observacionales

Tests del MCMC

  • Deteccion directa: Seguira siendo nula (prediccion fuerte)
  • LHC: Sin candidatos SUSY/DM en Run 3+
  • Perfiles: Cores en todas las escalas (ver Cusp-Core)
  • MOND-like: Comportamiento emergente a bajas aceleraciones