Ist Schwerkraft eine Quelle unendlicher Energie im kosmologischen Maßstab?

So wie ich es verstehe, kann die Schwerkraft durch kein Medium gedämpft werden (wie es beispielsweise EM-Strahlung sein kann).

Macht es dies dann nicht zu einer Quelle (theoretisch, ich spreche nicht von praktischen Aspekten) unendlicher Energie - wenn wir annehmen, dass das Universum selbst unendlich ist und überall gleich aussieht (dh es gibt überall Objekte mit Masse)?

Oder ist es richtiger zu sagen, dass die Schwerkraft einen Nettobeitrag von nichts zur Energiedichte des Universums hat, weil die anziehende Energie durch eine negative potentielle Energie ausgeglichen wird?

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Die Schwerkraft bewegt sich mit Lichtgeschwindigkeit (oder möglicherweise weniger), sodass Sie selbst in einem unendlichen, nicht expandierenden Universum endlichen Alters nur mit einer endlichen Masse in einem endlichen Volumen gravitativ interagieren würden. Es wird beobachtet, dass sich unser Universum ausdehnt, was uns weiter daran hindert, mit neuen Objekten in Kontakt zu kommen.

Darüber hinaus ist eine allgemeine Annahme kosmologischer Modelle, dass das Universum auf großen Skalen homogen und isotrop ist. Das heißt, es ist in allen Richtungen ziemlich identisch. Beobachtungen stützen diese Annahme. Ein Nettoeffekt davon ist, dass die potenzielle Gravitationsenergie, die Sie von Objekten außerhalb (ungefähr) Ihres Superhaufens erfahren, Null ist (und tatsächlich sehr nahe daran von Dingen außerhalb Ihrer eigenen Galaxie). Sie gleichen sich einfach aus.

Schwerkraft plus dunkle Energie können Berichten zufolge kombiniert werden, um der Menge an Energie im Universum schreckliche Dinge anzutun:

Wenn dunkle Energie existiert, dann bewirkt sie letztendlich, dass sich die Expansion des Universums beschleunigt. Auf ihrer Reise vom CMB zu den Teleskopen wie WMAP reisen Photonen (die Grundteilchen der elektromagnetischen Strahlung einschließlich Licht und Radiowellen) durch riesige Superhaufen von Galaxien. Normalerweise wird ein CMB-Photon zuerst blauverschoben (sein Peak verschiebt sich zum blauen Ende des Spektrums), wenn es in den Superhaufen eintritt, und dann rotverschoben, wenn es ihn verlässt, sodass sich die beiden Effekte aufheben. Wenn die Supercluster-Galaxien jedoch aufgrund dunkler Energie voneinander weg beschleunigt werden, ist die Auslöschung nicht exakt, sodass Photonen nach ihrem Durchgang leicht blauverschoben bleiben.

Ein blauverschobenes Photon ist ein energiereicheres Photon, und nichts scheint Energie zu verlieren, um den Unterschied auszugleichen. Artikel ist allerdings von 2010. Das kann jetzt alles geklärt werden.