Probamos la función de mejora gravitacional Gₑff = 1/sqrt (mu (gbar/a0) ) derivada de la Teoría de Campo Entrópico (EFT) contra la muestra completa de galaxias SPARC de 175 galaxias en disco (Lelli, McGaugh y Schombert 2016, AJ 152, 157) y el conjunto de datos de la Relación Baryónica Tully-Fisher (BTFR) de Lelli, McGaugh y Schombert (2016, ApJL 816, L14). La predicción de EFT utiliza cero parámetros libres: la relación masa-luz estelar se fija en ML = 0. 5 Mₛun/Lₛun y la escala de aceleración a0 = 1. 2 x 10^-10 m/s² se deriva únicamente de la constante cosmológica a través de a0 = (7/3) fᵥac c² sqrt (Lambda/3). Contra la Relación de Aceleración Radial (RAR), EFT logra una dispersión de 0. 174 dex, competitiva con MOND-simple (0. 170 dex) y MOND-standard (0. 168 dex), mientras logra la mayor tasa de éxito individual de galaxias de 65/135 (48%) en comparación con 37/135 (27%) para MOND-simple cuando ML se optimiza por galaxia. Contra el BTFR, EFT predice una pendiente de exactamente 0. 25 (observada: 0. 2552, incertidumbre bootstrap ~0. 004) y dispersión de 0. 060 dex en log (Vf), en o cerca del umbral de ruido establecido por la física de formación de galaxias. Al probar cinco definiciones de velocidad contra la muestra de Lelli et al. (2019, MNRAS 484, 3267), Vf y Wp20/2 son los mejores trazadores de la predicción asintótica de EFT, esencialmente empatados en 0. 063–0. 064 dex, con velocidades internas mostrando aproximadamente el doble de esta dispersión. La intersección a0 se desplaza +0. 031 dex en log (Vf), correspondiente a un factor de 1. 33 en a0, discutido en el contexto de sistemáticas de ML y el factor de acoplamiento de materia fᵥac derivado incompletamente. Todos los datos se toman directamente de tablas publicadas legibles por máquina y se verifican campo por campo contra los valores publicados. La base teórica de Gₑff se desarrolla en el documento complementario (Adis 2026, EQ (vT), DOI: 10. 5281/zenodo. 15005630).
Michael Adis (2026) estudió esta cuestión.