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Museo de la ciencia del futuro MECÁNICA GLOBAL José T iberius

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Museo de la ciencia del futuro  

MECÁNICA GLOBAL  

José Tiberius

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EDICIÓN GLOBAL

José Tiberius es el autor principal de la editorial Molwick.

Con los más de 40 millones de visitas y dos millones de librosdescargados en formato PDF será seguramente uno de losautores más leídos de ensayos científicos en español delmilenio actual.

José tiene más de 10000 enlaces al sitio Web de sus libros encinco idiomas sobre física teórica, teoría de la evolución,genética cuantitativa, teoría cognitiva, filosofía de la ciencia,metafísica y cuentos infantiles. Muchos de los enlacesprovienen, para todas las materias, de universidades, trabajosde estudiantes universitarios y blogs de profesionales de laenseñanza.

Por otra parte, conviene señalar que casi siempre dichosenlaces están acompañados de enlaces a Wikipedia o depáginas como National Geographic.

♦El único antídoto para el egocentrismo

de la razón pura es el Amor.

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Mecánica Global y Astrofísica978-84-15328-65-0 // 978-84-15328-64-3*

(Obra completa) Física Global978-84-15328-38-4 // 978-84-15328-39-1*

© 2008 Todos los derechos reservados Editor: Molwick 5ª edición: septiembre 2018 Autor: José Tiberius Impresión

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José TiberiusTechnical assistant: Susan Sedge

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Catálogo Editorial Molwick - IISBN (eBook

Papel*ePUB**)

Evolución Condicionada de la Vida978-84-932999-8-9978-84-932999-9-6*978-84-15365-87-7**

Teoría Cognitiva Global(Obra completa)

978-84-15328-71-1978-84-15328-72-8*978-84-15365-88-4**

El Cerebro y los Ordenadores Modernos 978-84-15328-19-3

Inteligencia, Intuición y Creatividad 978-84-15328-20-9

Memoria, Lenguajey otras Capacidades Intelectuales 978-84-15328-21-6

Voluntad e Inteligencia Artificial 978-84-15328-22-3

El Estudio EDI - Evolución y Diseño de la Inteligencia 978-84-15328-23-0

Cuentos Infantiles Inventados978-84-15328-02-5978-84-15328-69-8*978-84-15964-25-4**

Método Científico Global 978-84-15328-03-2978-84-15328-70-4*

• Consultar página Web, algunos libros pueden no estar editados en eBook, ePUB o papel.

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Catálogo Editorial Molwick - II

ISBN (eBookPapel*

ePUB**)

Física y Metafísica del Tiempo978-84-15328-90-2978-84-15328-62-9*978-84-15964-05-6**

La Ecuación del Amor 978-84-15328-40-7

Teoría de la Relatividad, Elementosy Crítica

978-84-15328-41-4978-84-15328-63-6*

Física Global

Mecánica Global y Astrofísica978-84-15328-65-0978-84-15328-64-3*978-84-15964-06-3**

Mecánica Global 978-84-15328-42-1

Astrofísica y Cosmología Global 978-84-15328-43-8

Dinámicay Ley de la Gravedad Global

978-84-15328-67-4978-84-15328-66-7*978-84-15964-07-0**

Física y Dinámica Global 978-84-15328-44-5

Ley de la Gravedad Global 978-84-15328-45-2

Experimentos de Física Global 978-84-15328-46-9978-84-15328-68-1*

  • Consultar página Web, algunos libros pueden no estar editados en eBook, ePUB o papel.

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VOL. III MECÁNICA GLOBAL

1. Concepto de materiaa. Materia y energíab. Mecánica Cuántica o Física Cuánticac. Principios de física

2. Estructura de la materia y espacio-tiempoa. Propiedades generales de la materiab. Éter gravitacional como estado de la materia

La fuerza de gravedadGravedad en las distancias atómicasGravitación indirecta

c. Éter luminífero como propiedad del étergravitacional

Propagación de los fotonesPropiedades de las ondas de luzFuerza y campo electromagnético

3. ¿Qué es masa?a. Interacción de la masa física

Partículas fundamentales y energía elásticaPartículas estables e inestables

b. Nuevo modelo atómicoTeoría y concepto de átomoPartículas del átomo

Interacción y fuerza nuclearEstructura del átomo y electronesConfiguración electrónica

c. Enlaces de átomos y moléculas4. Modelo Estándar vs. Mecánica Global

a. Superposición y entrelazamientob. Naturaleza de los neutrinos

PAG.

15152131374551616571

73798795

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MOLWICKPEDIA Museo de la ciencia del futuro.

La vida, ciencia y filosofía al alcance de tus manos. Nuevos paradigmas en física, biología y psicología de la educación.

FÍSICA GLOBAL

VOL.MECÁNICA GLOBAL

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1. CONCEPTO DE MATERIA

1.a) Materia y energía

El desarrollo de la nueva teoría física de la gravedad ha puestode manifiesto que el cambio de paradigma configura lo que enfísica se denomina una teoría de todo, por afectar de formasignificativa a numerosos principios y leyes de física; tanto,que los podemos separar en dos grandes grupos:

El primer grupo estará formado por los principios de físicaque definen la materia y sus diversos estados deagregación.

El segundo estará formado por los clásicos principiossobre el espacio y el tiempo y sus implicaciones sobre laspropiedades de la materia en sus diversos estados deagregación, como los conceptos de movimiento, fuerza,fuerza de gravedad y energía.

Este libro de ciencia moderna estudia el primer grupo deprincipios de física, relativos a la equivalencia entre gravedad ymasa, desde el punto de vista de su soporte, constitución orealidad física, y la energía como propiedad de los estados deagregación de la materia.

Si la Dinámica Global trata temas relacionados con el espacio yel tiempo y su relación con la física de la gravedad, la MecánicaGlobal está más próxima a los temas típicos de la MecánicaCuántica.

Las reflexiones sobre las propiedades de estructura reticular dela materia o éter global y el mundo subatómico me han

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conducido a realizar algunas matizaciones sobre los estados deagregación de la materia que configuran los conceptos demasa y gravedad.

Dos aspectos merecen atención especial, de una parte, el éterglobal y la masa existen como entidades físicas reales y conindependencia de cualquier observador. Por otra parte, en lanueva teoría de todo se ha logrado hacer innecesarias lasfuerzas a distancia o derivadas de campos con propiedadespuramente matemáticas sin soporte material de carácter físico.

Aunque la complicación de las fórmulas matemáticasrelacionadas con los estados y la estructura de la materia, queestudia la Física Cuántica, pueda provocar a las neuronas gravestensiones matemáticas, el enfoque del libro sobre el concepto,propiedades y características de la materia vuelve a serbastante suave, al evitar entrar en detalles cuantitativos.

No obstante, estoy convencido que las matemáticas no seránun problema para la nueva definición de materia y otras ideasinsólitas; pues, en realidad, las matemáticas están muyavanzadas, pero sin una base física que las soporte y las hagacoherentes en un modelo completo de la realidad física.

Entre los elementos más innovadores del concepto de lamateria podemos citar:

Una nueva descripción de la estructura de la materia.La estructura del campo gravitatorio con la nuevadefinición de la materia propuesta permite entender elorigen de las fuerzas de la gravedad.Esclarecimiento de los mecanismos de la energíamecánica en la transformación entre energía cinética ypotencial gravitacional.La modulación de la fuerza de gravedad que llega

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incluso a ser negativa, pudiendo significar laconfirmación de la igualdad del experimento físicoGigaChron.

Relación de las fuerzas y campos de gravedad con lasfuerzas y campos electromagnéticos.

Definición de los fotones como ondas mecánicas detorsión o giro transversal.Se explican la denominada dualidad onda-corpúsculode la luz en el efecto fotoeléctrico, el experimento deYoung o doble rendija y el efecto túnel.Constancia de la velocidad de la luz por ser onda físicade torsión o giro transversal de carácter mecánico.Variación de la velocidad de la luz con la intensidad otensión longitudinal del campo gravitatorio.Concepto de gravedad (tensión de la curvaturalongitudinal del éter global) como medio soporte delelectromagnetismo.

Unificación  de  la  fuerza  de  la  gravedad  con  la  fuerzanuclear débil y fuerte, y con la interacciónelectromagnética.

Concepto y naturaleza de las partículas elementales conmasa.Nuevo modelo atómico que aporta una base mecánicay no virtual del Modelo Estándar de las partículaselementales; permitiendo entender algunas relacionesentre dichas partículas sin necesidad de recurrir a lamagia.Explicación de la naturaleza dual de la materia y, enocasiones, naturaleza mixta.

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Gravedaden el borde de un objeto

A pesar de su especificidad respecto a qué es la materia y suspropiedades, la Mecánica Global ha de entenderse inmersa en laFísica Global, por lo que ésta se configura como una teoría desustitución múltiple (Mecánica Cuántica y Teoría de laRelatividad)

La sustitución en el caso de laTeoría de la Relatividad esrelativamente sencilla, puestoque, a pesar de tener algunaaproximación importante comola equivalencia masa-energía, sunúcleo de la relatividad deltiempo es incorrecto, tantodesde un punto de vista físicocomo convencional.

Por el contrario, con la MecánicaCuántica el tema es máscomplejo, pues requiere por unlado reconocer que es unconocimiento más descriptivo, al haberse ella misma limitadocon su Principio de Incertidumbre en cuanto al estudio de losmecanismos básicos de la energía y al conocimiento de larealidad por debajo de un cierto umbral. De esta forma, evitacometer errores sobre qué es la materia y otros conceptos,consiguiendo una utilidad indiscutible en el mundo de laciencia y la tecnología.

Por otro lado, al partir de una Física General no relativista, laMecánica Cuántica se encuentra anclada en conceptos sobre elmovimiento y la energía todavía más arraigados que los de laTeoría de la Relatividad y, en consecuencia, más difícil de rebatir,modificar o mejorar. No obstante, algunas interpretacionesparecen estar bastante alejadas de la realidad física.

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En cierto sentido, el nuevo paradigma de la Física Global, quese descubre poco a poco, podría suponer un salto respecto a laFísica de Newton similar al salto que supuso la Física Clásicarespecto a la Mecánica Griega. Por el elevado grado deabstracción necesario para comprender los nuevos conceptos,en principio nada intuitivos; es recomendable fijar losconceptos antes de seguir leyendo.

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1.b) Mecánica Cuántica o Física Cuántica

Antes de exponer las propuestas de la Mecánica Global esconveniente entender qué es la Mecánica Cuántica, su desarrolloy sus limitaciones o debilidades. Todo ello desde un punto devista no académico y dirigido tanto a expertos en esta rama dela Física de Partículas Elementales como al público en general.

El que yo no sea una científica súper especializada tiene unaventaja y es que mi perspectiva coincidirá bastante con laspreguntas que se puede hacer un lector medio sobre elcontenido y significado de la Mecánica Cuántica.

Las ideas más relevantes sobre el desarrollo y evolución de laFísica Cuántica, después de un extenso paseo por Wikipedia, sepueden agrupar en las siguientes:

Origen histórico.

La Mecánica Cuántica surgió en los años 20 del siglo XX conlas primeras teorías sobre la estructura del átomo y suspartículas elementales a raíz precisamente del efectofotoeléctrico explicado por Einstein, dando un paso en laaproximación física del concepto de la constante dePlanck.

Contexto científico inicial.

Yo creo que hay dos aspectos fundamentales que marcanla Mecánica Cuántica desde un punto de vista científico. Porun lado, se había desechado totalmente la existencia delfamoso éter propuesto por René Descartes como mediosoporte de la luz y, por otro, se estaba acabando de aceptarla Teoría de la Relatividad.

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La rigidez en la no existencia del éter formulado por lateoría de la Mecánica Clásica va a impedir a la Física dePartículas la explicación de las fuerzas de la gravedad de unamanera lógica y la va a condenar a una justificaciónmatemática de la realidad física.

Al mismo tiempo, pues los dos efectos se necesitan el unoal otro, la aceptación por la ciencia del concepto derelatividad del tiempo obliga a cambiar la propia filosofíade la ciencia, que acabará por convertirse en filosofía de latécnica y de la utilidad en lugar del conocimiento lógico-objetivo.

Evolución.

El gran acierto de la Mecánica Cuántica fue el establecer unalimitación en el conocimiento físico de la época con elPrincipio de Indeterminación de Heisenberg, de forma que apartir de dicha limitación se pudiera crear estructuraslógico-matemáticas de la realidad.

Según se ha ido observando la naturaleza o realidad físicase han ido designando nombres y creando leyes paraexplicar su comportamiento. Por eso, dos de las cosas quemás chocan de la Física Cuántica son la multitud denombres sin ninguna estructura lógica, en contraposición alos nombres de la química orgánica, y las numerosas leyeso principios, con sus respectivos nombres, que detallan larealidad.

Es decir, las cosas pasan porque lo dicen los principios,principios o leyes normalmente de carácter descriptivo ycarentes de lógica física.

Por supuesto, los principios y las leyes se cumplen hastaque se observa una violación de los mismos y se crean

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Diagrama de FeynmanDibujo cuántico

nuevas leyes y principios para acotar dichas violaciones,con nuevas teorías y los correspondientes nombres de lasviolaciones, los nuevos principios y las susodichas teorías.

Desarrollo tecnológico cuántico.

Al contrario de las pocas aplicaciones prácticas de la Teoríade la Relatividad de Einstein, esta rama de la ciencia es laresponsable del tremendo desarrollo tecnológico del sigloXX en electrónica y sistemas de la comunicación, contodas las implicaciones sobre la ciencia y la economía engeneral.

Contexto científicoactual.

La explicaciónmatemática de larealidad saltándose lalógica más elementalacaba pasando factura ycreando límitesartificiales al desarrollode la ciencia y, lo que espeor, se establece la costumbre de aceptar como ciencia loque no tiene nada que ver y que a mí me suena a brujería yme recuerda a los antiguos hechiceros.

En la Mecánica Cuántica conviven bastantes teorías“científicas”. Desde sus comienzos, con la corrientedenominada Interpretación de Copenhague, se han idoincorporando numerosas teorías a medida que sedescubrían nuevas características de la estructura de lamateria y las nuevas posibilidades que se abrían.

Entre dichas teorías podemos citar la Teoría Cuántica de

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Campos (QFT por Quantum Field Theory) y dentro de ella ala Electrodinámica Cuántica (QED acrónimo de QuantumElectrodynamics) y posteriormente la Cromodinámica Cuántica(QCD por Quantum Chromodynamics)

En Wikipedia, para justificar la bondad del Modelo Estándarse dice que hasta la fecha se ha comprobado la existenciade todas las partículas del mismo. Lo que no queda muyclaro es que el Modelo Estándar se ha ido desarrollando paraexplicar las observaciones realizadas con escasos adelantosdel modelo respecto de las observaciones, como es el casodel bosón de Higgs.

Debido a la incompatibilidad entre la Mecánica Cuántica y laTeoría de la Relatividad han surgido varias teorías deunificación.

La más famosa es la Teoría de Cuerdas con sus todavía másfamosas 10 dimensiones adicionales. Más o menos lasmismas dimensiones que tiene la Teoría de las Supercuerdas,en función de la variante concreta o la que intenta aglutinara todas ellas, la Teoría M.

La Gravedad Cuántica y la Gravedad Cuántica de Bucles (LQGpor Loop Quantum Gravity) compiten con la anterior Teoríade Cuerdas, pero tienen menos seguidores.

Menos conocidas, pero más simpáticas, son las corrientesde Interpretación Transaccional y la Interpretación de los MuchosMundos o Mundos Múltiples.

La Interpretación Transaccional argumenta que en un fotónhay una onda que está adelantada en el tiempo y otra ensentido contrario que viaja hacia atrás en el tiempo. Enconsecuencia, o efecto, desaparece la lógica del efecto-causa y aparece algo nuevo que se llama lógica cuántica,pero que yo lo llamaría de otra forma…

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La Interpretación de Muchos Mundos opina respecto al colapsode la función probabilista de onda que, al manifestarse unarealidad concreta, el objeto de las probabilidades noefectivamente realizadas serán las realidades concretas enotros mundos o universos paralelos.

Yo tengo la ligera sospecha que se tardará en comprobarempíricamente cualquiera de las últimas teorías citadas;aunque, a la vista de otras ya presuntamente comprobadas,podría pasar cualquier cosa.

Como se puede observar, este repaso del desarrollo históricode la Mecánica Cuántica es muy breve y orientado a la finalidadde este libro; por un lado, explicar y reconocer tanto los logrosconseguidos y su impresionante complejidad matemáticacomo sus enormes lagunas o debilidades y, por otro, proponersoluciones lógicas sobre la interpretación física de la realidad,de forma que las matemáticas utilizadas obtengan lacoherencia que merecen.

La Física de Partículas es una rama muy joven de la ciencia y enpleno desarrollo y, por ello, seguramente carece de una basesólida y estructurada de sus aportaciones al conocimientocientífico.

Siguiendo la lógica cuántica del ser y el no ser, espero queahora haya aumentado la probabilidad de entender el ánimopositivo de la presentación de las siguientes característicasnegativas de la Mecánica Cuántica:

Naturaleza discreta de la realidad.

Esta propiedad de las cosas está en consonancia con elconcepto griego de átomo. Otro tema es que se asigne lamisma naturaleza discreta a conceptos abstractos como el

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espacio, el tiempo, la fuerza o la velocidad.

Aceptación de la magia.

Se basa en fuerzas de campos virtuales con propiedadespuntuales sin causa material o tangible, por muy pequeñaque sea. Es decir, entre otras muchas cosas se mantienenlas fuerzas a distancia que tanto disgustaban a Newton.

Influencia de las matemáticas.

En realidad, la Física Cuántica más que una teoría física esuna teoría matemática que intenta describir la realidadrenunciando a entenderla o sin intentarlo mucho.

Si en el modelo matemático de partículas elementales nocaben propiedades necesarias de un objeto con masa,entonces se dice que la partícula no tiene masa. ¡Lo máscurioso es que tampoco dicen que tenga otra cosa de estemundo y que se le siga llamando partícula!

Si algo surge de la nada, lo llaman partículas virtuales, ytodos tan felices, como los bosones W y Z, cuya existenciafue comprobada en 1983 en el acelerador del CERN enGinebra; después de su predicción por el Modelo Estándarcomo bosones intermedios para explicar, a su vez, otraspartículas.

Lógica cuántica.

Como la lógica brilla por su ausencia, en numerosasocasiones se ha acuñado este nuevo término por la propiacomunidad científica.

Un ejemplo de la nueva lógica cuántica puede ser lo que sedice en Wikipedia al hablar de los Bosones W y Z virtuales“… que en medio hubo una asimetría de masa-energía tanbreve que es como si la realidad ni se diera cuenta de ella.”

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Otros ejemplos pueden ser la aparición de teorías conmuchas dimensiones, mundos y viajes en el tiempo.

Se llega al extremo de decir que el cerebro humano no haevolucionado para entender la realidad. En fin, supongoque será por aquello de la lógica cuántica o para describirtipos de cerebros algo especiales. ¡Cómo los que soloutilizan el uno por ciento de su capacidad!

Teoría no probada ni demostrada.

A pesar de todos los logros tecnológicos, la MecánicaCuántica no es una teoría física probada ni demostrada másallá de su carácter descriptivo de la realidad observada; dehecho, no es ni siquiera una teoría física, es una rama de laFísica que estudia la estructura de la materia con unaperspectiva particular en la que conviven diversas teoríasalternativas.

Además, al margen de algunos intentos recientes decarácter más filosófico que científico, todas ellas sonincompatibles con la Teoría de la Relatividad de Einstein.

En definitiva, la Mecánica Cuántica tiene grandescontradicciones internas y parece que, por las nuevaspropuestas, hay consenso en que se encuentra en una fasede posibles grandes cambios o reestructuración importantea corto plazo.

Sin embargo yo pienso que el fenómeno cuántico está demoda y se está expandiendo en áreas de la filosofía del sery del tiempo, rozando en ocasiones el concepto del dioscuántico.

Unas  veces  las  cosas  son  difíciles  de  entender,  otras  deexplicar, quizás la historia casi real de la pequeña Molwick,en un curso de lógica cuántica para niños especiales, sea

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ilustrativa.

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♦El profesor del curso explica un experimento cuántico:

–Cuando se aprieta un botón,aparece una imagen en la pantalla,

mediciones detalladas indican que la imagen en la pantallaaparece antes de apretar el botón.–

Todos los niños están reflexionandoy muy impresionados.

Entonces la pequeña Molwick pregunta:

–¿Qué pasa si, cuando aparece la imagen,se decide no apretar el botón?–

Los niños y el profesor vuelven a reflexionar.

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1.c) Principio físicos de la Mecánica Global

Un modelo  físico  es  un  conjunto  de  abstracciones mentalespara representar la realidad material y las relaciones quedeterminan su variación a lo largo del tiempo. En todomodelo existirán unos principios físicos subyacentes decarácter general y que tendrán una naturaleza mixta defilosofía y ciencia.

En el libro sobre el Método Científico Global se ha dedicado unapartado a la Metodología de investigación científica en laFísica Moderna, donde se critican los principios físicos tantode la Teoría de la Relatividad como de la Mecánica Cuántica y delas teorías que intentan compatibilizarlas añadiendodimensiones matemáticas o físicas.

En otras palabras, y hablando de manzanas, en dicho libro seseñalan los principios de física prohibidos, que podríanpermitir la existencia de:

Múltiples realidades simultáneas.

Realidades con más de tres dimensiones físicas.

Definiciones recursivas, como el volumen variable delespacio o la velocidad del propio tiempo.

Causa-efecto y efecto-causa simultáneo.

Cosas o energías negativas.

Cosas o energías que surgen de la nada o desaparecentotalmente.

Fuerzas mágicas o fuerzas a distancia.

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Asimismo en el apartado sobre la Ley Gravitacional deEquivalencia del libro de la Dinámica Global se citan tresprincipios de física de naturaleza filosófica o epistemológicaque, por su importancia, repito a continuación:

La realidad física no depende del observador, solo supercepción y su descripción.

El tiempo es relativo desde el punto de vista subjetivo de lavida, pero este aspecto es irrelevante en el ámbito de lafísica objetiva o convencional.

Una  teoría  científica  es  buena  si  es  útil,  pero  es  muchomejor si, una vez entendida, además tiene sentido común.

Recogiendo las ideas anteriores sobre los principios físicos querigen la Física Global, podemos resumirlos en los grupos:

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Principios de física derivados de la filosofía de laciencia.

Utilidad.Simplicidad.Lógica o sentido común.

Principios de física derivados de la Lógica Global.Espacio euclídeo.Tiempo absoluto.Naturaleza mecánica.

Principios de física por observación e hipótesisintuitiva.

Continuidad y unicidad de la materia.Red tridimensional irrompible.Elasticidad de la materia.

Conviene hacer una breve presentación de los principiosfísicos de la Mecánica Global teniendo en cuenta la grandiferencia que existe respecto a los principios de física de lasteorías generalmente aceptadas en la actualidad, como son laTeoría de la Relatividad y la Mecánica Cuántica.

Los dos primeros grupos de principios de física suponen unavuelta a los clásicos conceptos de espacio y tiempo por unlado y por otro la vuelta a la filosofía del método científicoque necesita tanto de la utilidad de las teorías físicas como desu sentido común.

El tercer grupo de principios de física nos introduce la

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naturaleza de la materia en el modelo elástico de laMecánica Global. Este nuevo modelo es una revisión delanterior modelo semi rígido de la Mecánica Global de abril de2008.

Unicidad de la materiaRed irrompible de la materia

El cambio al modelo elástico en abril de 2009 se debe a quesupone una gran simplificación respecto al anterior. Enrealidad, el único cambio ha sido el definir la redtridimensional como irrompible para explicar mejor laconservación de la energía en el universo; lo que ha obligado aredefinir los mecanismos concretos del movimiento, la energíacinética y la energía potencial.

Las características del nuevo modelo físico propuesto por laMecánica Global son muy distintas a las de la Física Cuántica. Noobstante, yo creo que son bastante complementarias y que lascaracterísticas de la Mecánica Global tienen una función de filtrode los despistes o desviaciones excesivas de la lógica científicaque sufre la Física de Partículas Elementales.

Cambiando de perspectiva, entre las características delmodelo físico de la Mecánica Global podemos citar lassiguientes:

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Ley Gravitacional de Equivalencia

g = [ c² * h * R / G ] * n

Modelo intuitivo con pretensión científica, pues esverificable empíricamente.

Propuestas muy genéricas y altamente imprecisas.

Alta probabilidad de contener algún que otro errorsignificativo.

Espero que aporte algún acierto tan relevante que impliqueun cambio de paradigma de la Física actual.

Modelo totalmente renormalizable para permitir sudesarrollo y evolución.

Incompleto, pues no se puede hacer todo de golpe.

Entre los experimentos científicos más conocidos que explicarazonablemente la Mecánica Global podemos citar elexperimento de la doble ranura sobre la naturaleza dual de laluz y el experimento de efecto túnel sobre las propiedades delos electrones. Pero sin duda el más innovador es elexperimento GigaChron.

[ G * g = c² * h * R * n ]

Esta igualdad matemática da lugar a la ecuación fundamentalde la Física Global.

g = [ E c/ G] * n

Y su ecuaciónalternativa:

g = [ m c / G ] * n

Por lo tanto, rogaría al lector que no busque errores sinoaciertos, pero teniendo cuidado con los errores que puedan

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existir. También es cierto que la terminología empleada noserá todo lo consistente que yo quisiera, por la complicacióntécnica subyacente y por la falta de sistematización de laMecánica Global, dada su corta edad.

* * *

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2. ESTRUCTURA DE LA MATERIA YTEJIDO DEL ESPACIO-TIEMPO

El desarrollo de la Física Global efectuado por la MecánicaGlobal confirma el nuevo paradigma propuesto por la primeraal unificar las cuatro fuerzas fundamentales, como resultadode los diferentes estados de la composición, constitución oagregación de la materia esencial o éter global.

El primer problema que se plantea a la hora de presentar elnuevo modelo de la constitución de la materia es de carácterterminológico. La definición de materia no es única, se utilizaen muchos sentidos, pero su estructura última sigue siendodesconocida para la Física Moderna.

La definición de materia está en continua evolución a medidaque se conocen más las características y propiedades de loscomponentes de la materia agregada o que se vandescubriendo nuevas partículas elementales de la estructura de lamateria.

Incluso el concepto de materia es distinto en algunas páginasde Wikipedia en inglés y Wikipedia en español, por poner unejemplo. Para evitar confusiones entre las diferentesacepciones, la Mecánica Global define la materia en generalcomo lo único que tiene entidad en la realidad física denuestro mundo, en clara contraposición a cualquier conceptoabstracto, matemático, imaginario o mágico.

Si antes la constitución de la materia era la masa, ahora es lamasa la que está constituida por materia. No obstante, en lamayoría de los casos se intentará hablar de la estructura de lamateria o éter global para eliminar cualquier duda respecto al

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concepto referido.

La palabra éter tiene una connotación muy negativa en lacomunidad científica desde la consolidación de la RelatividadGeneral. No obstante, hay una práctica unanimidad de larealidad de su existencia, aunque normalmente no se intenteuna síntesis de sus posibles propiedades.

Ya el propio Einstein señaló que el espacio-tiempo podría serun tipo de éter si tuviera propiedades mecánicas. Y no cabeduda que si el espacio-tiempo supone un límite físico a lavelocidad es porque tiene propiedades mecánicas que afectana la velocidad, de acuerdo con el principio de Mach.

Cuando Einstein decía “la masa produce una distorsión en elespacio-tiempo” en realidad se trataba de una tautologíaporque sabemos que la masa genera el campo de gravedad enel espacio y que la fuerza de gravedad viene del campo degravedad. Por lo tanto, el campo de gravedad se equipara a ladistorsión del espacio-tiempo y seguirá provocando la fuerzade gravedad.

La diferencia con Newton es que Einstein introduce la energíacomo un elemento capaz de interactuar o generar unadistorsión adicional del espacio-tiempo –aunque sin muchaclaridad conceptual. Otro aspecto, es que la nuevaterminología “espacio-tiempo” añade un efectomelodramático en el mejor de los casos.

Veamos los sinónimos y otros conceptos que utiliza lacomunidad científica para evitar las expresiones clásicas deéter gravitatorio y éter luminífero.

Sinónimos.

Entre los múltiples sinónimos podemos citar los másconocidos.

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Tejido del espacio-tiempo –fabric of space-time.Espuma cuántica –foam-like structure.El tejido de la realidad –the texture of reality.El tejido del esapcio-tiempo –the texture of space-time.Espacio granuloso –grains of space.Espacio cuántico –quanta of space.Tipo de red –a kind of net loops ‘loop quantumgravity’.Vacío cuántico –que no está vacío.Teoría de cuerdas –strings.

Campos matemáticos con propiedades mecánicas.

Se supone que el origen de dichas propiedades no es nimágico, ni divino ni de fórmulas escritas en un papel.

Campo de gravedad.Campo electromagnético.Campo de Higgs.Campo fuerte.

Cuasipartículas.

Wikipedia las define como “En física, una cuasipartícula esuna entidad de tipo particular que es posible identificar enciertos sistemas físicos de partículas interaccionando.”

Observando los numerosos tipos de cuasipartículas →podemos intuir que el concepto se corresponde conhechos debidos a fuerzas elásticas del éter; como elconocido efecto Casimir, las fuerzas Van der Waals o lasfuerzas de dispersión de London.

Fuerzas ficticias.

Normalmente se refieren a los efectos de la inercia, pero

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no se explica su origen. Se sabe que actúan, pero serenuncia incluso a proponer posibles modelos explicativosde estas fuerzas. Indudablemente existe algo que tienepropiedades mecánicas, puesto que afecta al movimientode la masa.

La única explicación ortodoxa es que las fuerzas ficticias→ son debidas a la aceleración del sistema de referencia noinercial; es decir, otro concepto matemático.

Por otra parte, hay dos conceptos abstractos de los que sepodría predicar que su naturaleza o realidad conceptual es unelemento esencial de la Física, me refiero al espacio y altiempo. Conviene acentuar que los conceptos abstractos nopueden tener propiedades mecánicas por definición.

Hablar de un espacio-tiempo con propiedades mecánicas esuna metáfora conceptual –aplicar propiedades de las cosas aconceptos abstractos– y, de hecho, se refiere a una especie deéter gravitatorio o cinético.

En el libro en línea de la Dinámica Global se exponen lascaracterísticas de ambos conceptos. La geometría espacialvendrá determinada por la geometría euclidiana o geometríagriega. El tiempo se configura como una función monótona,creciente, continua y constante utilizada para explicar dosrealidades distintas y definir posteriormente el movimiento dela materia en sus diversos estados de agregación.

Volviendo a la pregunta de qué es la materia, conindependencia de que en el futuro se llegue a un análisis másprofundo y detallado de la realidad física, hoy por hoy sepuede argumentar que existe una partícula elemental de la quese componen todas las demás; a dicha partícula elemental, laFísica Global la ha denominado éter global. En otras palabras,éter global es el único elemento del que se compone el soporte

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de la gravedad, la masa y otros estados de agregación.

Éter globalSoporte de la gravedad, energía cinética y masa

La estructura de la materia comprende múltiples estados de lamisma, pero el análisis se va a dirigir principalmente a unaspocas categorías genéricas, como las citadas de gravedad ymasa. Por supuesto, también se abarcarán las propiedades dedichos estados de agregación, como la velocidad, la fuerza o laenergía.

Ahora vamos a tratar de crear el mundo que conocemos sólocon la estructura reticular de materia o éter global. El procesoserá ir añadiendo características y propiedades a los diferentesestados de agregación de la materia en general. La intención esconseguir un modelo global de las cuatro interaccionesfundamentales que incluya el conocimiento científico válido yacumulado; es decir, excluyendo la mayor parte de la Teoría dela Relatividad General y determinados aspectos de laMecánica Cuántica, como la discontinuidad de la materia.

Como no podemos detectar directamente la estructura de lamateria en su primer estado de agregación o gravedad utilizaréun microscopio hojológico (no confundir con unmicroscopio logicojo) que nos permita facilitar la explicación

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de sus características y propiedades. Claro, que se podría decirque se detecta por todas partes, pero no se sabe interpretar supresencia debido al paradigma imperante de la Física Moderna.

Recurriendo a la metáfora de un teatro sin actores y un aforosin público, el espacio sería como una enorme piscina sinagua; es decir, el espacio es independiente del agua, del éterglobal, del tiempo, de todo, puesto que es un conceptoabstracto y, como tal, no tiene existencia física, no tiene niagua ni éter ni nada.

La imagen recoge en primer plano una capa de la composicióno estructura de la materia con una simetría total inexistente enla realidad física, al menos, por ahora. Quizás exista en losespacios intergalácticos. Lo único que se ha hecho ha sidollenar la piscina con el éter global, se parece a la estructura dela materia para el caso de la gravedad, al mostrar su naturalezareticular; pero todavía no hemos introducido la simetría radialtípica de la gravedad.

En la página siguiente se comentan las propiedades generalesde la materia y, posteriormente, las propiedades de la materiaespecíficas para sus diferentes estados de agregación, como lagravedad, el electromagnetismo y la masa.

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2.a) Propiedades generales de la materia o éterglobal

Aprovechando la característica de ser renormalizables laspropiedades generales de la materia, voy a intentarrelacionarlas de forma que facilite la asimilación del nuevoparadigma, ya que según se vaya profundizando apareceránmatices a dichas propiedades. De hecho, la lecturasubsiguiente ofrece una visión de la estructura y propiedadesde la materia renormalizada varias veces.

Además de las numerosas y pequeñas renormalizaciones queha sufrido la Mecánica Global a lo largo de su desarrollo inicial,conviene señalar el paso del modelo semi rígido al presentemodelo elástico de la Mecánica Global como consecuencia de lavisión de conjunto del primero, una vez acabada la partededicada a la Astrofísica y la Cosmología.

Aunque el nuevo modelo elástico solo añade la propiedadgeneral de la materia respecto a la constitución del éter globalcomo materia irrompible, esta propiedad simplificanotablemente la Mecánica Global al hacer innecesarios losmecanismos más complejos del modelo semi rígido antiguo.

En la página anterior se ha introducido la naturaleza de laestructura de la materia como una red tridimensional defilamentos irrompibles que se extiende por todo el universo yque hemos denominado éter global.

Veamos con mayor detenimiento cada una de lascaracterísticas o propiedades generales de la materia:

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Estructura tridimensional.

Cuando uno se pregunta qué es la gravedad, lo primeroque piensa es que tiene que ser una estructura espacial quepueda soportar las fuerzas de la gravedad. Entonces, sisuprimimos la simetría radial de la gravedad nos quedaráque la estructura tridimensional con simetría total es unapropiedad general de la materia.

Las imágenes presentadas en este libro se encuadran en lastres dimensiones espaciales de la geometría euclidiana y suobjetivo es acostumbrar al cerebro a la existencia real ycaracterísticas del éter global como estado de agregación dela materia que configura la gravedad en un mundo normaly conocido por todos nosotros; al menos, para poderseguir las explicaciones de las propiedades y naturaleza delnuevo modelo físico pensando que tanto la existencia deotros mundos como los viajes en el tiempo son o deben deser, por el momento, de ciencia ficción.

La estructura tridimensional de la materia que se proponeestará compuesta por filamentos formando retículas.

Estructura de la materiaRetícula del éter global

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Retícula con forma de cubo.

El cubo será el resultado del cruce de los filamentos deléter global.

La forma de cubo se ha escogido por ser la más simple yfácil de visualizar por el cerebro. Cualquier otra figurageométrica que no impida el estado físico con la propiedadgeneral de la materia de simetría total teórica en ausenciade fuerzas de gravedad ni electromagnetismo tambiénpodría ser posible.

Filamentos irrompibles.

Esta característica o propiedad de la materia justifica elprincipio de conservación de la materia. Entendiendomateria en el sentido utilizado por la Mecánica Global.

Naturaleza continua de la materia.

Asimismo, la naturaleza de filamentos irrompibles haceque la materia sea continua en todo el universo; en otraspalabras, la partícula éter global se extiende por todo eluniverso. Después de casi 2500 años de naturalezadiscontinua de la materia, ¿Quién lo iba a decir? ¡Esperoque a Demócrito no le importe!

La materia está formada exclusivamente por lamateria de los filamentos.

El espacio entre los filamentos se encuentra totalmentehueco en el estado teórico de simetría total.

Esta característica de la materia nos será muy útil a la horade desarrollar la teoría de la formación de la masa y lanueva teoría del átomo.

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Elasticidad.

Esta propiedad de la materia es muy intuitiva, pero hay quetener en cuenta que está unida a una enorme rigidez para laescala en que nos movemos nosotros.

La elasticidad explica el principio de conservación de laenergía por configurarse como una energía de deformaciónreversible. La elasticidad perfecta es un requisito esencialpara el principio de conservación de la energía.

El concepto de energía elástica es más complejo de lo queparece  a  primera  vista.  Un  objeto  elástico  necesitaelementos internos con propiedades elásticas y asísucesivamente. Por otra parte, la energía elástica necesitaelementos en continuo movimiento o vibración, pues unelemento totalmente estático no tendría ninguna energíainterna.

En definitiva, la propiedad de elasticidad configura el éterglobal como una red material en constante vibración oresonancia.

Las elasticidades longitudinal, bidimensional o curvaturalongitudinal y transversal junto a la naturaleza irrompiblede los filamentos de la materia soportan el Principio deConservación Global, abarcando tanto la ley deconservación de la materia como la ley de conservación dela energía.

Elasticidad longitudinal.

La característica cuantitativa tiene su importancia, pues laelasticidad de los filamentos podría hacer que alcancen unalongitud diez, cien o mil veces mayor que en ausencia defuerzas de tracción. Por ahora tenemos libertad para sufijación; no obstante, el tamaño de las partículas

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elementales estables con masa nos puede ayudar a acotarcuantitativamente esta propiedad general de la materia.

No se debe confundir la expansión o contracción del éterglobal con variaciones del propio espacio, como hacenalgunas teorías físicas.

Elasticidad bidimensional o curvatura longitudinal.

El juego de fuerzas derivado de la tensión elástica de lacurvatura longitudinal de los filamentos del éter global seráel responsable de la atractis causa de la teoría de lagravitación en la Mecánica Global.

Elasticidad transversal.

La elasticidad de naturaleza transversal es una propiedadgeneral de la materia distinta de la longitudinal y será labase física de la interacción electromagnética.

Esta propiedad general de la materia estará relacionada,junto a la propiedad de elasticidad longitudinal y lacurvatura longitudinal, con la interacción nuclear débil yfuerte y con la formación de la masa.

Las propiedades generales de la materia intentan describir lanaturaleza del éter global tanto desde un punto de vistaexterno como interno. Las propiedades elásticas del éter globalimplican que en su constitución tiene elementos máspequeños. Quizás el límite de elasticidad transversal olongitudinal esté relacionado con el tamaño de la retícula.

En definitiva, los filamentos se configuran como elmecanismo de transmisión de la unidad mínima de energía,inevitablemente referida a la constante de Planck, aunqueseguramente no sea tan constante como parece. A menudo,conviene no quedarse con lo aparente y profundizar con la

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mente.

En las páginas siguientes se analiza la composición,características y propiedades de la materia para cada una de losgrandes tipos o categorías en que se ha dividido la estructurade la materia en general.

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2.b) Éter gravitacional como estado de agregación

De acuerdo con la Mecánica Global una definición de lagravedad sería que es el primer estado de la materia física y elque tiene mayor simetría; pues la simetría total teórica de unaestructura de la materia reticular no radial no parece que existaen la realidad física.

La anterior definición de gravedad como estado de agregaciónde la materia implica en sí misma un cambio de paradigma dela Física Moderna, por ello conviene mantener la mente abiertaintentando comprender la esencia de la propuesta y no buscarpequeños fallos; por ejemplo, si la retícula de la estructura dela materia tiene una forma u otra no tiene ninguna importanciamientras responda a las propiedades requeridas por el modeloy éste explique la realidad física con mayor sentido que otros.En este caso un mínimo sentido sería suficiente, puesto quelas fuerzas a distancia son difíciles de justificar desde un puntode vista científico y, no digamos ya, dimensiones físicas enotros mundos o contracciones del mismísimo espacio otiempo.

Piénsese que el modelo actual o Modelo Estándar de la TeoríaCuántica se basa en puntos del espacio con propiedadesvirtuales o matemáticas emergentes desde el punto de vista dela Física. Normalmente, en la filosofía de la ciencia actual lapalabra emergente se utiliza para justificar fenómenosinexplicados evitando una argumentación mágica o religiosa,como en el caso de la Teoría de la Evolución de Darwingeneralmente aceptada.

Los clásicos no conectaron el éter con la simetría radial de laestructura reticular de la materia que soporta el campo de

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gravedad, o primer estado de la materia física, si no contamosla hipotética simetría total de la materia. El discípulo deDescartes, Christian Huygens describió el éter como sutilesbolas de aire en contacto para poder transmitir la luz y AgustínFresnel llegó a la conclusión de que las ondas de luz eranondas transversales estudiando la polarización del cuarzo deIslandia.

En cuanto a relacionar parcialmente el éter global con el éterclásico, hay que señalar que la idea de un éter diferente alclásico no es exclusiva de la Física Global, pues también la tandemostrada Mecánica Cuántica utiliza el vocablo de espumacuántica o vacío cuántico para reconocer que el vacío clásicono está vacío y no mencionar la palabra éter con distintascaracterísticas. También la conocida Teoría de Cuerdas propugnaalgo así como un éter de pequeñas cuerdas vibrantes ydiferentes estados de agregación, incluyendo numerosasdimensiones adicionales.

NOTICIAS DE FÍSICA"Llega la hora de la gran colisión - LHC.

El vació del universo, creemos, no es la nada, es unasustancia y puede vibrar, y la interacción del vacío -que no lo está- con el resto de las partículas (unaespecie de fricción) sería lo que generara susdiferentes masas".

El País 3-09-2008 (Nature)

Una  vez  que  tengamos  relacionadas  las  características  másintuitivas de la gravitación, podremos ir añadiendo otrasmenos intuitivas y con mayor probabilidad de que sean

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incorrectas. En cualquier caso, si en la argumentación se llegaa alguna contradicción siempre se pueden renormalizar lascaracterísticas postuladas siempre y cuando la eficacia delmodelo en cuanto a capacidad de explicación de losfenómenos observados aumente y no quede comprometido elmodelo en su conjunto.

Con independencia de que a lo largo de este libro se vayanaplicando propiedades y mecanismos adicionales de lagravedad o primer estado de agregación de la materia paracomprender fenómenos complejos como elelectromagnetismo, la fuerza nuclear débil y fuerte o lospropios agujeros negros, en primer lugar, se relacionarán lascaracterísticas y propiedades específicas que servirán paraexplicar la fuerza de la gravitación bajo la perspectiva de laMecánica Global.

Una  vez  determinadas  dichas  propiedades  veremos  lainteracción gravitatoria clásica y el comportamiento de lasfuerzas de la gravedad en distancias próximas a las partículascon masa.

También, dentro del capítulo de la gravedad se incluye lainteracción electromagnética con sus correspondientesapartados, por haberse unificado la interacción gravitatoriacon la electromagnética.

Se pretende la caracterización funcional de la estructurareticular de la materia o éter global como soporte de lasfuerzas de la gravedad, avalando la Física Global cuando diceque el éter global estará presente, de una forma u otra, entodos los procesos físicos conocidos.

Teniendo en cuenta las propiedades generales de la materiacitadas en el apartado anterior y las propiedades específicas delcampo gravitacional, las características del éter global o estado

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de agregación de la materia como soporte de la gravedad seránlas siguientes:

Composición material.

La composición de la materia para el caso de la gravedad essimplemente el éter global; es decir, no hay ningún estadode agregación intermedio.

No deja de ser curioso que se prefiera aceptar fuerzasmágicas que emergen de la nada a la existencia de materiaque no sea detectable por los actuales medios técnicos, apesar de todos los indicios indirectos que uno se puedaimaginar.

Es comprensible que la definición de campo de gravedadcon naturaleza virtual se debe a la imposibilidad inicial decaracterizarlo de otra manera, como el propio Newtonpuso de manifiesto. Quizás vaya siendo tiempo de cambiarun poco la naturaleza de la gravedad.

Naturaleza continua del soporte material de lagravedad.

Las partes de dicha estructura material tienen que estarconectadas, pues una parte aislada no podría ejercerninguna fuerza ordenada y tampoco mantendría suestructura espacial. Ya hemos establecido que lacontinuidad era una propiedad general de la materia física.

Otro tema será si la energía potencial tiene naturalezacuantitativa continua o discreta como la energíaelectromagnética. Yo diría que será también discreta,relacionada con la constante de Planck y con elementosinternos de los filamentos del éter global.

No obstante, la naturaleza continua del soporte material

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del campo gravitacional necesita el desarrollo del conceptoy características de fuerza de gravedad que se hará en elpróximo apartado.

Invisible.

No sólo no se ve, sino que hasta la fecha no se reconoce nila estructura reticular de la materia o éter global ni elestado de agregación que configura la gravedad. Otraforma de verlo intuitivamente es que desde el interior deuna caja no se puede ver su perspectiva exterior; salvo conun poco de imaginación y, al menos, utilizando un veintepor ciento de la capacidad cerebral de un humano medio.

Tensión de la curvatura longitudinal, rigidez y tensiónaditiva.Es conocido que las fuerzas de la gravedad son totalmenteaditivas, luego la estructura o estado de agregación de lamateria que genera dichas fuerzas también ha de tener lamisma propiedad; al menos, en relación a los mecanismoscomponentes de los campos gravitacionales.

La energía potencial gravitacional es debida a la tensión dela curvatura longitudinal provocada por la masa al curvarlos filamentos de la estructura reticular con simetría totalinicial. Esta tensión genera fuerzas perpendiculares a latangente en cada punto de los filamentos; lo que escoherente con una curvatura descendiente asintóticamentecon el cuadrado de la distancia.

El estado de agregación de la materia que configura lagravedad debe tener la rigidez suficiente para sustentarfuerzas capaces de mover los planetas y estrellas deluniverso a mucha distancia de su origen. En otras palabras,la tensión elástica del éter global existe sobre unaestructura mucho más rígida que cualquier material

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conocido.

Con independencia de lo anterior, a distancias muy grandestambién son importantes los fenómenos de contracción yexpansión de la estructura reticular de la materia o éterglobal.

Simetría radial de la tensión longitudinal.

En el estado de agregación de la materia que constituye lagravedad se rompe la simetría total inicial del éter global, algenerar la masa una simetría radial con una disminuciónasintótica de la tensión de la curvatura longitudinal de losfilamentos.

Éter gravitacionalSimetría radial de la gravedad

La hipótesis inicial sobre la forma concreta de la retícula dela estructura de la materia con simetría total era el cubo uotra figura geométrica con gran simetría para permitir losefectos gravitatorios observables en la geometría euclidianaal introducir la simetría radial. En cualquier caso, la

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simetría radial de las fuerzas de gravedad se deberá más a lagran elasticidad del éter global que a la forma concreta dela minúscula retícula.

La simetría radial es diferente a la típica simetría radialcuando se dibuja el Sol con sus rayitos amarillos.

Una perspectiva del éter global viene reflejada con mayorampliación por la imagen del microscopio hojológico, en la quese observa cómo, a pesar de la simetría radial, losfilamentos del éter global se acercan más cuanto másalejados están de la masa.

Si en el éter global situamos una bola dentro de unaretícula y la bola es mucho mayor que la retícula, losfilamentos de dicha retícula y de las adyacentes no sólo seestirarán por su propiedad de elasticidad longitudinal, sinoque también adquirirán cierta curvatura longitudinal.

En otras palabras, se producirá una deformación de losfilamentos, que tendrán tendencia a volver a su estadooriginal.

Por ahora es suficiente con esta aproximación al estado deagregación de la materia que configura la gravedad, pues elorigen de la bola se explicará en el apartado sobre laconstitución de la masa.

Se podría considerar la gravedad como un sólido casitotalmente rígido que se vuelve muy flexible en las distanciasmuy cortas en función de la curvatura longitudinal producida.En definitiva, una estructura muy sólida o rígida y, al mismotiempo, elástica o flexible para los materiales conocidos hastael presente. Se podría pensar en lo duro que es un objetometálico y lo fácil que puede ser arrancarle un átomo o lasfamosas propiedades de los diamantes en cuanto a dureza y

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fragilidad.

Con todo, lo menos intuitivo es el movimiento de la masa através de la estructura física de la gravedad. El paso al modeloelástico de la Mecánica Global ha implicado una renormalizaciónprecisamente de las hipótesis relativas al movimiento de lamasa respecto al anterior modelo semi rígido.

Por otra parte, parece que la propagación de la gravedadtendrá una naturaleza diferente de las ondas transversales de laestructura reticular, aunque lo haga a la misma velocidad. Otrotema es que se mueva una masa lo suficientemente rápido paraque genere cambios en la curvatura de los filamentos, seelimine y se vuelva a generar de forma que se pudiera hablarde ondas gravitacionales en distancias no muy grandes paraevitar entrar en la zona asintótica de la curvatura de la tensiónlongitudinal.

En cualquier caso, las ondas longitudinales del éter globaltendrían un sentido físico diferente a la propagación de unaonda en la superficie del agua o a la propagación de las ondaselectromagnéticas. Serían más parecidas a la vibración oresonancia de un átomo y de hecho estarán relacionadas condicho fenómeno, como se verá en el libro de la DinámicaGlobal al explicar el movimiento.

Ahora estamos en disposición de exponer en la páginasiguiente el modelo de la interacción gravitatoria dentro delprimer estado de agregación de la materia.

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2.b.1. La interacción gravitatoria y la fuerzagravedad

Hasta la introducción de la fuerza gravitacional cualquierretícula de la estructura de la materia o éter global en elespacio euclidiano tendría las mismas propiedades. Es decir, eléter global tenía una simetría igual en todas direcciones,simetría global o simetría total.

En el apartado anterior de la teoría gravitatoria hemos visto laspropiedades físicas del estado de agregación de la materia queconfiguran la gravedad, especialmente la introducción de lasimetría radial y la tensión de la curvatura longitudinal aditiva.

Como se puede observar en las figuras, la citada simetría totalse rompe en el campo gravitacional por efecto de la masa, queprovoca una separación de los filamentos del éter global.Además de la simetría radial del campo gravitacional, en lasimágenes mostradas se puede reconocer una simetría arriba-abajo o respecto al eje horizontal, donde los filamentos sonconvexos hacia el eje de simetría.

En otras palabras, la masa provoca una tensión elástica en lared tridimensional del campo gravitatorio al separar losfilamentos en uno de sus extremos, de forma que el interior delas líneas es convexo hacia la masa o punto de mayorseparación de los dos filamentos o líneas de tensión elástica,provocando la asimetría vertical de la figura hojológica.

Respecto de la fuerza gravitacional conviene señalar quepodrían existir dos causas diferentes, una que explicaría elmovimiento debido a la fuerza de gravitación clásica o fuerzade la gravedad de Newton y otra que explicaría el movimiento

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de la precisión anómala de la órbita de Mercurio –ya explicadapor Paul Gerber en 1898– en lugar de la distorsión del espaciosugerida por la Relatividad General.

En libro de la Ley de la Gravedad Global se analizarán dichascausas y su formulación matemática en Ley de la GravitaciónUniversal de Newton con la corrección incorporada por laLey de la Gravedad Global respecto al efecto de la energíacinética sobre la fuerza de atracción gravitacional.

También se dejará para otra página el análisis de lascaracterísticas de la fuerza gravitacional en las distanciasatómicas.

Finalmente, a otro tema relacionado con la fuerza de lainteracción gravitacional se le dedica una página en el libro dela Ley de la Gravedad Global; se trata de las características de lasondas gravitacionales y las diversas definiciones o conceptosque se utilizan al referirse a ellas. En particular, se incluyenalgunas reflexiones sobre las características de las ondaslongitudinales y sobre la velocidad de transmisión de la energíapotencial gravitacional.

A continuación, analizaremos uno de los aspectos másrelevantes de la interacción gravitacional. La propiedad aditivade la tensión de la curvatura longitudinal o energía potencialelástica del éter global que soporta la fuerza gravitacional.

Propiedad aditiva de la fuerza gravitatoria.

La curvatura longitudinal, junto con la característica derigidez, ocasiona que se generen líneas de tensión elásticaen los filamentos de la estructura tridimensional de lamateria.

Los campos electromagnéticos también poseen lapropiedad aditiva de sus potenciales, pues como veremos

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más adelante su soporte material también es el éter global,pero en este caso se trata de la elasticidad transversal desus filamentos.

Los colores rojo y verde de las tres figuras sobre la fuerzagravitacional muestran la propiedad aditiva de la gravedadcomo una relación lineal al sumar las distancias verticalesentre los filamentos; una mayor aproximación a la realidadsería la de sumar las distancias en escala semi logarítmicapor la ley del inverso de los cuadrados.

Fuerza gravitatoriaConvexidad hacia el eje de simetría

Simetría radial de la fuerza gravitatoria

Propiedad aditiva de la fuerza gravitatoria

Con la fuerza de la gravitación está basada en unaestructura de retículas tridimensionales elásticas lacaracterística de tener tensión aditiva es bastante intuitiva.Sin embargo, conviene resaltar dos aspectos nuevos delmodelo gravitacional:

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No se debe confundir la representación matemática deun campo gravitacional mediante las líneas de fuerzadel campo con los filamentos materiales del éter global.

El máximo de separación de los filamentos vendrádeterminando por la elasticidad longitudinal pura de loslados de las retículas tridimensionales. En la figura seríauna distancia menor al diámetro de la bola de masa que,a su vez, vendrá también determinado por la citadaelasticidad reticular como veremos al hablar de qué esla masa física y las partículas fundamentales con masa yestables.

La rigidez del éter global hará que la convexidad vayadecayendo hasta distancias muy grandes de acuerdo con laatracción de la ley gravitacional del inverso de loscuadrados.

La curvatura creada en los filamentos del éter globalimplica la existencia de la energía potencial elástica y tendráforma asintótica en la parte derecha de la figura comentadaen relación al eje de simetría horizontal. Esta tensiónelástica de los filamentos es la responsable de las múltiplescomponentes de la fuerza de atracción gravitacional y de laaceleración gravitacional.

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2.b.2. Gravedad específica o densidad relativa ygravedad en las distancias atómicas

La gravedad es provocada por la tensión de la curvaturalongitudinal de la estructura reticular de la materia o éterglobal. En consecuencia, en distancias cortas la fuerza degravedad dependerá de la forma tridimensional de dichaestructura reticular que, a su vez, vendrá determinada por lapresencia de la masa.

Por otra parte, el concepto de energía mecánica en distanciasatómicas deja de ser tan útil como en el movimiento de loscuerpos, aunque la Ley de Conservación de la Energía en unsistema cerrado se mantiene, los conceptos de energíapotencial gravitacional y de energía cinética gravitacional severán afectados por el movimiento y localización espacial delpropio éter global, como se discute en el libro de la Ley de laGravedad Global.

En el apartado sobre la configuración electrónica dentro de lanueva teoría del átomo global de este libro veremos el análisisconjunto de la masa, la energía electromagnética y la fuerza degravedad en las distancias atómicas. Lógicamente tambiénafectará a la estructura molecular y a la masa y gravedadespecífica o densidad relativa; aunque existan otros muchosfactores, como la cohesión molecular o enlacesintermoleculares típicos de los sólidos.

La gravedad específica es una medida relativa de la densidadde un elemento y dependerá de la concentración de masa porunidad de volumen de cada elemento. Dicha concentración demasa estará afectada por la estructura tridimensional moleculary número másico de los átomos.

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A su vez, los enlaces moleculares dependen principalmente delas características del campo electromagnético, pero dichocampo tiende a anularse entre las cargas positivas y negativasde los átomos e iones, de forma que, a veces, la gravedad enlas distancias cortas adquiere mayor relevancia que lacorrespondiente a su relación cuantitativa con el campoelectromagnético.

Tendremos que esperar a la definición de energíaelectromagnética y a ver cómo se crea y qué es la masa parapoder, a su vez, entender mejor el modelo completo de campogravitacional y la gravedad específica, masa específica odensidad relativa.

No obstante, conviene adelantar dos conceptos importantessobre la estructura reticular de la materia que soporta la fuerzagravitatoria en las distancias atómicas.

Tanto la configuración del núcleo atómico y de sus electronescomo la propia estructura molecular y la gravedad específica omasa específica se verán afectadas por los dos fenómenossiguientes:

Fuerza de gravedad repulsiva.

Este fenómeno se produce en las proximidades del núcleoatómico, cuando la masa del neutrón separa los filamentoselásticos de una retícula tridimensional del éter globalobliga a dichos filamentos a volverse cóncavos respecto alpropio neutrón.

En otras palabras, la fuerza gravitatoria debida a la tensiónde la curvatura longitudinal operará hacia el exterior por laconvexidad; lo que significa que se ha invertido el sentidodel vector espacial de la dirección de la fuerzagravitacional, que se suele indicar con una flechita encima

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de las magnitudes afectadas.

La fuerza de la gravedad cambia de signo y, en el cambio,habrá un punto de inflexión en el que se anula. Así ya noserá necesario utilizar el Principio de Incertidumbre de la teoríade la Mecánica Cuántica para explicar por qué los electronesno caen al núcleo del átomo.

Con independencia de lo anterior, como se verá en estelibro al explicar qué son los electrones, el significado de susórbitas y los mecanismos de los saltos entre órbitas, loselectrones no caen al núcleo del átomo porque su masatiene una naturaleza parcialmente diferente a la masa de losneutrones o protones y su movimiento tiene característicaspeculiares.

Fuerza de gravedad repulsiva

En el caso de disoluciones homogéneas en líquidos, elelemento disuelto tenderá a expandirse por efecto de lagravedad repulsiva, pues, aunque pueda ser pequeña,existirá por la propiedad aditiva de las fuerzas de gravedad,aunque también puede ser importante la distribución delcampo electromagnético a nivel molecular de amboslíquidos.

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Otro efecto de la gravedad repulsiva será la tendenciageneral de los líquidos a tener una densidad y, enconsecuencia, gravedad específica o masa específica menorque los sólidos y mayor que los gases, para un mismoelemento de referencia.

Argumentación similar justifica el volumen de los gases y lapresión para una determinada temperatura. Jugando condichas variables se consigue variar la densidad y lagravedad específica de los gases, aspecto que tiene suimportancia en la conducción por tuberías de los mismos.

Fuerza de gravedad de frenado.

Se trata de una modulación vectorial de la fuerzagravitatoria por giros de la estructura reticular del éterglobal.

La masa no sólo tiene el efecto gravitacional al provocarun gran aumento de la tensión de la curvatura longitudinaldel éter global, sino que también va asociada a la energíaelectromagnética por estar constituida de rizos del propioéter global.

Fuerza de gravedad de frenado

Como se observa en la figura, los giros del éter global

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Ley Gravitacional de Equivalencia

g = [ c² * h * R / G ]

provocarán también una inversión del sentido de la fuerzade la gravedad, que pasará de ser una fuerza de atracción aser una fuerza de repulsión o frenado en distancias muycortas.

La fuerza de gravedad de frenado tendrá efectos relevantesen la configuración del núcleo atómico y de las moléculas.Como se verá más adelante, los electrones suponen un girodel éter global parecido al de la figura.

Si la temperatura está asociada de alguna manera al campoelectromagnético, la presión lo estará a la gravedad defrenado y, en menor medida, a la gravedad repulsiva.Aunque en este modelo físico tan elástico, todas las fuerzasestán interrelacionadas y tienden a equilibrarse.

Nótese que hasta ahora no hemos introducido la interacciónelectromagnética que, junto a la interacción gravitacionalnormal y su modulación vectorial por los dos motivosseñalados, determinarán la estructura atómica básica, lamolecular y, en definitiva, la densidad y gravedad o masaespecífica de los materiales.

Un aspecto importante es que estos cambios o modulación dela fuerza gravitacional pueden hacer que se cumpla siempre laigualdad del experimento GigaChron y se generalice la validezde la ecuación fundamental de la Física Global.

[ G * g = c² * h * R * n ]

Es más, el análisisde la nuevaconfiguración delátomo versaráprincipalmente delos puntos de equilibrio respecto a todas las fuerzas actuantes.

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2.b.3. Gravedad indirecta.

Se trata de una consecuencia obvia del modelo de gravedad dela Mecánica Global, pero que nunca había pensado en ellaporque, sin duda, la fuerza de gravedad es una suma de todassus componentes. No obstante, al existir un elevado númerode componentes, la gravedad indirecta podría aportar la mitadde la fuerza.

Si la gravedad es consecuencia de la tensión longitudinal de losfilamentos del éter global, se encuentra implícito en el modeloque el tamaño de las celdas de dicha red no solo dependerá delefecto directo de la masa que genera el campo de gravedadsino también del tamaño de las celdas adyacentes. De ahí elnombre de gravedad indirecta, pues el tamaño de las celdasadyacentes depende, a su vez, del campo de gravedad global,con sus propios efectos directos e indirectos.

Gravedad indirecta

En definitiva, lo que provoca la curvatura longitudinal es la

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disminución paulatina del tamaño de las celdas o retículas conla distancia; esta disminución será consecuencia del efectoelástico de los filamentos que unen directamente la celda conla masa generadora del campo y de todos los filamentos ocaminos posibles entre la retícula y la masa dentro de unángulo que no anule las fuerzas indirectas resultantes.

Visto así, la gravedad se configura no como una única fuerzaque tiende a unir dos masas sino como la resultante de unamultitud de fuerzas, donde no todas las direcciones pasan pordichas masas. Habrá que medir los efectos elásticos citadoscon modelos matemáticos para analizar la posibilidad deefectos asimétricos en situaciones concretas.

Otro aspecto de la gravedad indirecta es que su importanciapueda tener mayor relevancia en las distancias atómicas.Piénsese que, de existir los efectos indirectos sobre una masa,en el caso de un campo de gravedad formado por dos o másmasas, dichos efectos podrían tener un cierto grado deasimetría.

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2.c) Éter luminífero como propiedad del étergravitacional

La teoría de la Física Global es una interpretación de laMecánica Cuántica y de la Relatividad. En sentido estricto, esuna teoría no relativista, pero incorpora algunos conceptoscomo el principio de Mach, la equivalencia E=mc² de Olintode Pretto, la doble gravedad sobre la energía inicialmenteformulada por Paul Gerber con la fórmula de la órbita deMercurio 20 años antes de Einstein y efectos de arrastre deLense-Thirring sobre la energía electromagnética que permitenmantener el tiempo y el espacio clásicos.

Según la Mecánica Global, las ondas electromagnéticas sonondas transversales de “naturaleza mecánica” sobre el éterluminoso –campo de gravedad o tensión de la curvaturalongitudinal de la estructura reticular de la materia.

También hemos visto que el éter global es la estructurareticular de la materia que soporta la gravedad o energíapotencial, la energía cinética y la masa, aportando consistenciaal principio de Mach.

Es decir, el soporte material del éter luminoso es el éter global.

El concepto de fotón y de onda electromagnética es muyresbaladizo en la teoría de la Física Moderna por la conocidadualidad onda-corpúsculo de la luz.

El experimento de la doble ranura o doble rendija realizado porThomas Young en 1803 asentó la naturaleza ondulatoria dela luz al obtener patrones de interferencia y difracción en lapropagación de las ondas electromagnéticas.

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Por otro lado, el efecto fotoeléctrico, explicado por Einstein en1905, muestra la naturaleza corpuscular o de partículas de losfotones al comprobar que la absorción de la luz y las ondaselectromagnéticas se efectúa de forma discreta o cuantos deluz, con una constante de proporcionalidad cuyo valor es laconstante de Planck.

No obstante, yo diría que en origen todo esto es exagerar unpoco las contradicciones para elevar artificialmente unadisciplina científica. ¿Me pregunto cómo se puede pensar enuna onda que no tenga naturaleza material? ¿Acaso tendránaturaleza espiritual? ¿No es la energía una propiedad de lamateria? El fenómeno del siglo XIX y principios del XX conla naturaleza de la luz es parecido al de la Mecánica Cuánticaactual, se saltan las barreras entre la ciencia, la religión y lamagia por todas partes.

El efecto fotoeléctrico pone de manifiesto que la naturalezacorpuscular de la luz es discreta y no continua o, con mayorprecisión, que la elasticidad transversal del éter luminosocomo soporte de la interacción electromagnética se sustentaen mecanismos físicos de naturaleza discreta.

Teniendo en cuenta la característica de los filamentos del éterglobal de ser irrompibles y, por lo tanto, la naturaleza continuade materia; tendremos que incorporar una nueva propiedad aléter global para implementar la coherencia del modelo con lasondas electromagnéticas.

Los filamentos del éter global tendrán elementos internos, quepodemos denominar elastocitos, con una propiedad elásticaespecial. Los elastocitos se encuentran en constante vibracióncomo soporte de su energía interna y permiten tantoelasticidad o tensión de la curvatura longitudinal de lainteracción gravitacional como la transmisión de un giro otorsión a partir de una unidad mínima de energía en la

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Éter luminosoElasticidad transversal

interacción electromagnética; en caso contrario o por el excesode torsión que no alcance una unidad mínima adicional, laenergía de torsión será reflejada.

Quizás el filamento entre dos vértices de una retícula del éterglobal sea el que configure un elastocito, con independenciade su gran elasticidad longitudinal.

Voy a intentar exponer la vida física del fotón en las diversasetapas de la interacción electromagnética de formasimplificada, no obstante, el concepto de fotón no seentenderá hasta que no se encuadre dentro del modelo entero,especialmente el campo magnético y el electromagnetismo engeneral. En otras palabras, todos los conceptos sobre laestructura de la materia, en sus diversos estados de la materiafísica, están íntimamente relacionados y se obtendrá una visiónmás intuitiva una vez que se conozca el modelo elásticocompleto sobre la realidad física de la Mecánica Global.

Algunos conceptos nuevosson duros de aceptar por lagran variación o cambio deparadigma que significanrespecto a las posturasanteriores. El conceptoactual de ondaelectromagnética o fotón esalgo que no tiene masa oentidad física y que su propagación se realiza por un espaciovació donde no hay nada; aunque últimamente se vadebilitando esta idea, a algunas personas les cuesta sustituir lanada por algo desconocido. Quizás en este caso no sea difícilcambiar un concepto tan nulo por algo más tangible a lamente o intuitivo.

Para acercarnos al nuevo concepto de fotón u onda

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electromagnética y sin ánimo de realizar una descripciónexacta del nuevo paradigma de física, veamos las tresprincipales etapas consecutivas en que se puede dividir suvida: creación, propagación de las ondas electromagnéticas ycolapso de la onda mecánica:

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Torsión inicial de la onda magnética.

El origen de la propagación de las ondas electromagnéticases una variación espacial del éter luminoso y, enconsecuencia, del éter global que provoca un mecanismode torsión, deformando sus filamentos por la propiedad deelasticidad transversal.

La figura muestra la forma característica de una viga obarra de poliuretano cuando se le ha aplicado una torsiónsuficiente en un extremo y no puede eliminar la tensióntransversal por tener el otro extremo fijo.

Después, la interacción electromagnética se complicaráalgo más por los movimientos del éter global de losnúcleos atómicos y la formación de la masa, especialmentela masa de los electrones.

La propagación de las ondas transversales mecánicas y colapsode la onda electromagnética se encuentran en la páginasiguiente.

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Estructura del campo de gravedadEfecto de una onda electromagnética

2.c.1. Propagación de los fotones

Una  vez  que  se  ha  realizado  una  torsión  en  uno  de  losextremos, se producirá la onda mecánica transversal como unavance de la curvatura en espiral hacia el otro extremo comomuestra la figura. (Bueno, sería necesario un GIF animado)

Por lo tanto, se producirá una transmisión de la energía delfotón o energía de torsión mecánica desde el punto origenhacia el otro extremo de la viga de acuerdo con los parámetrosde la elasticidad transversal.

Esta presentaciónde los fotones comoondas mecánicastransversales no dejade ser una clarasimplificación de larealidad, pues pareceque, en lapropagación de las

ondas electromagnéticas, la torsión de un filamento del éterglobal necesariamente afectará a los filamentos colindantes.De ahí que se hable de onda tridimensional y no se acabe desaber muy bien qué es un fotón.

En consecuencia, la viga o barra representará en lo sucesivo elconjunto de filamentos afectados de la estructura reticular dela materia o éter global por el avance de la ondaelectromagnética.

Desde la perspectiva del eje central de la onda transversalmecánica, la amplitud de la onda electromagnética dependerá

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del número de elastocitos necesario para ir reflejando oabsorbiendo elásticamente la energía total de la onda teniendoen cuenta que cada elastocito refleja una unidad mínima deenergía o cuanto.

De acuerdo con Wikipedia, por ser ondas transversales, lasondas electromagnéticas se pueden polarizar, mientras que lasondas longitudinales, como las ondas mecánicas de sonido, nose pueden polarizar porque la oscilación se produce en lamisma dirección que su propagación.

Asimismo, en Wikipedia se dice que para el estudio de lapolarización electromagnética se atiende sólo al campoeléctrico de dichas ondas transversales por convención, puesel magnético es perpendicular y proporcional al mismo. Yotodavía no consigo distinguir el campo eléctrico del magnéticoen un fotón, supongo que la diferencia será convencional pormotivos históricos y porque es útil para separar las doscomponentes espaciales; quizás tenga algo que ver con lasdiferencias debidas a la dirección de propagación de las ondaselectromagnéticas respecto a la tensión de la curvaturalongitudinal de los filamentos del éter global y a laconsecuente diferencia de elasticidad de torsión.

Otra forma de ver lo mismo sería preguntarse si las ondasmagnéticas tienen componente eléctrico en su propagación deondas transversales.

La figura de la propagación del campo magnético y eléctricomuestra la clásica división virtual de la propagación de lasondas electromagnéticas. Esta representación en dos planosde una onda tridimensional, transversal y mecánica responde alas líneas que definen el área de la estructura reticular afectadaen cada instante.

La figura no es exacta porque las líneas vertical y horizontal de

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la propagación de una onda transversal mecánica no puedenser así de rectas, pero se consigue el efecto pretendido.

Concepto de fotónCampo magnético y eléctrico

El mantenimiento de la energía de la onda mecánica del fotónnos indica que el éter luminífero –tensión longitudinal del éterglobal– es un medio no dispersivo.

Otra propiedad de las ondas electromagnéticas es que rompenla simetría de la estructura radial pura de la gravedad.

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Colapso físico de las ondas electromagnéticas.

¡Atención! no confundir con el colapso matemático de lafunción de onda de la Mecánica Cuántica.

La onda electromagnética de luz o fotón no pararámientras no haya una causa; por ejemplo, llegar a un puntofijo que no admita su paso o propagación. En esemomento, los principales efectos que se podrían produciren dicha onda transversal mecánica son:

Absorción de la onda electromagnética por una partícula conmasa.

Consecuentemente, tendremos que el fotón hatransmitido su energía a la partícula receptora. Laenergía recibida puede provocar mayor movimiento devibración de la masa y el éter global circundante ocalor, o bien energía cinética del movimiento lineal dela masa.

Al mismo tiempo, la distorsión espacial que provocabael fotón desaparece y parte del éter global es absorbidapor la partícula con masa.

Salvando las distancias entre una partícula con masa yun impulso mecánico, es como si un coche hubieseentrado en una autopista por ir a una velocidadcompatible con los coches de la autopista. Acontinuación, el resto de coches tendrán que reajustarsus distancias de seguridad (calor) o ir más rápido paraaumentar el espacio disponible (energía cinética)

Onda electromagnética rebotada.

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Otra posibilidad es que, por las razones que sean, laonda mecánica transversal sea rebotada en la misma oen otra dirección.

Podría ser que la frecuencia de la onda y la partículacon masa es incompatible, algo así como un cocheentrando demasiado despacio en una autopista.

Recepción y reemisión del fotón.

También se podría dar que el fotón o cuanto searecibido, pero inmediatamente emitido por haberprovocado un estado inestable en su receptor conmasa.

En este caso, el coche consigue entrar en la autopistapor ir a mayor velocidad, pero empuja a otro coche quese ve obligado a abandonar la autopista.

Una  posibilidad más es que la torsión de la onda mecánicatransversal acabe provocando un medio-bucle o un buclecompleto…

Otra característica importante de la propagación de las ondaselectromagnéticas o fotones se refiere al concepto demovimiento y se estudia con detenimiento en el libro Física yDinámica Global, en especial, en los apartados sobre laDinámica del movimiento de la luz.

Finalmente, señalar que el comportamiento ondulatoriodescrito de los fotones, como ondas transversales de caráctermecánico que se propagan sobre el éter luminífero –campo degravedad o tensión de la curvatura longitudinal del éter globalo estructura reticular de la materia–, implica el inicio de launificación de la interacción gravitatoria con la interacciónelectromagnética. En el apartado de este libro de Fuerza ycampo electromagnético se desarrolla la afirmación anterior.

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La unificación completa vendrá con el mecanismo de creaciónde la masa.

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2.c.2. Éter luminífero y propiedades de los fotones

En la descripción de las etapas de las ondas electromagnéticashemos señalado de forma indirecta algunas de las propiedadesde las ondas de luz o fotones, según la interpretación de laMecánica Cuántica y la Relatividad que supone la FísicaGlobal. Asimismo, se ha comentado la naturaleza dual de laluz o la dualidad onda-partícula de las ondas electromagnéticasen el sentido de ser ondas mecánicas transversales sobre eléter luminífero –tensión longitudinal de la estructura reticularde la materia o éter global.

Una  propiedad o característica importante delcomportamiento ondulatorio de la luz, que se estudia en ellibro de la Ley de la Gravedad Global, es el movimiento de la luzen cuanto a la curvatura de la luz o fenómeno natural de lentesgravitacionales, explicado por el efecto Merlín.

Ahora veremos otras propiedades de las ondas de luz ofotones muy interesantes, pues son aspectos claves de lasteorías actuales de la Física Moderna que se ven afectados por elnuevo paradigma de la Mecánica Global. En concreto, los temasrelativos a la postulada constancia de la velocidad de la luz, lamasa de los fotones y al citado comportamiento dual de la luzo dualidad onda-partícula de la misma.

La nueva definición de fotón implica las siguientespropiedades de las ondas electromagnéticas:

Propagación de las ondas magnéticas y velocidad dela luz constante.

Una  consecuencia de la definición de gravedad, y del

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comportamiento ondulatorio del fotón como ondatransversal sobre tensión de la curvatura longitudinal deléter global es que el campo de gravedad se configura comomedio soporte de la propagación de las ondas de luz o éterluminífero, de acuerdo con lo avanzado por la Física Globalen su interpretación del experimento de Michelson-Morley;especialmente en cuanto al arrastre de la energíaelectromagnética en consonancia con el efecto de Lense-Thirring.

Si la propagación de las ondas transversales tiene unavelocidad de propagación variable en función de suintensidad o frecuencia en un medio mecánico se dice quedicho medio es dispersivo y, en caso contrario, será unmedio no dispersivo. Con esta definición, el éterluminífero sería un medio no dispersivo.

Otra propiedad de las ondas de luz o fotones no menosimportante es que su velocidad de propagación en unmedio no dispersivo, como el campo de gravedad, nodepende de la energía electromagnética o frecuencia sinode los parámetros de la elasticidad longitudinal o rigidez delos filamentos del éter global –medio soporte del éterluminífero, e indirectamente, de la luz.

Intuitivamente se puede asimilar mejor la característica develocidad de la luz constante pensando que si golpeamosdos veces los raíles de las vías del tren, el sonido no irá másrápido que si los golpeamos sólo una vez; es decir, lavelocidad de la luz no dependerá de la energía o frecuenciade las ondas. (Sirva el ejemplo suponiendo que dichosraíles configuren un medio no dispersivo…)

Por otra parte, la famosa fórmula postulada por Maxwellsobre la velocidad de la propagación de las ondas de luz enfunción de la permeabilidad magnética del vacío µ y de la

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permitividad del vacío (constante dieléctrica) ε recuerdamucho a la velocidad de propagación de las ondastransversales en cuerdas, que depende de la raíz cuadradade la tensión de la cuerda dividida por la densidad lineal dela cuerda.

c² = 1/ µ εc = ( µ ε )

Parece que Maxwell estaba pensando en el éter luminíferocomo medio mecánico de las ondas de luz o fotones; otraironía de la historia de la ciencia, pues ahora se utiliza conasiduidad esta predicción de Maxwell como argumentaciónindiscutible a favor de la Teoría de la Relatividad, es como sila historia del conocimiento también la escribieran losvencedores de batallas científicas.

Propagación de las ondas magnéticas y velocidad dela luz variable.

Siguiendo la fórmula postulada por Maxwell sobre lavelocidad de propagación de las ondas de luz o fotones,desde un punto de vista doctrinal, el hecho que lavelocidad de propagación de una onda mecánica en unmedio no dispersivo sea una propiedad de las ondas de luzy que dependa de la raíz cuadrada de la tensión y ladensidad es de suma relevancia. Por sí solo implica laincorrección de gran parte de la Teoría de la Relatividad, alimplicar una velocidad de la luz variable, por variar latensión longitudinal con la intensidad del campogravitacional –éter luminífero.

Asimismo, si el campo de gravedad es medio soporte de laluz, la velocidad de propagación de los fotones será mayorcuando dicho campo se desplace en su misma dirección y

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menor en caso contrario, medida en un sistema dereferencia exterior al citado campo gravitacional.

La masa y no masa de los fotones.

La propiedad de los fotones de ser ondas mecánicas sobrela tensión del éter luminífero nos indica directamente quela luz y los fotones no tienen masa.

Sin embargo, por el propio mecanismo de inicio,transmisión y colapso de las ondas magnéticastransversales que hemos descrito se podría decir que, desdeun punto de vista estricto, existe variación espacial de larealidad material o física debida a la propiedad deelasticidad del éter global.

El fotón no tiene masa y no es una partícula (en el sentidomaterial de la palabra partícula) pero, como propiedaddinámica del éter global, la energía del fotón supone unasucesión de pequeños movimientos de diferenteselastocitos a lo largo de la propagación de la onda de luz.

En otras palabras, los fotones alteran la densidad del éterglobal y, cuando un fotón es absorbido por una partículacon masa, también la masa aumenta su densidad.

Quizás era una paradoja el concepto de fotón comopartícula sin masa y ser capaz de transmitir momentolineal, pero una vez explicada deja de serlo. Ni es paradojani es partícula, en su significado no técnico. A mi juicio laciencia consiste en explicar las paradojas, no en basarse enellas y mucho menos en regodearse en ellas. Enconsecuencia, mucho mejor hablar de los fotones comopropiedad dinámica de la elasticidad del éter global por seruna onda mecánica transversal que de una partícula sinmasa.

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Por otra parte, como se explica en el libro de la DinámicaGlobal al hablar de la atractis causa de la fuerza de lagravedad, la energía electromagnética se ve afectada por lagravedad por el mismo mecanismo que la masa y ademásse ve afectada doblemente debido a su velocidad. En otraspalabras, la energía electromagnética es una propiedadelástica del éter global al igual que la masa, pero ello nosignifica que los fotones y la masa constituyan unaidentidad desde todas las perspectivas.

La dualidad onda-partícula de la luz.

En el punto anterior acabamos de ver cómo entiende laMecánica Global la dualidad onda-corpúsculo de la luz y seaclara el tema de los experimentos de la doble rendija y delefecto fotoeléctrico sobre la energía del fotón. Conviene repetirque una onda por torsión avanzando por un solo filamentono debería producir difracción ni pasar por dos rendijas.Sin embargo, los filamentos forman parte del éter global yun fotón en realidad está formado por un conjunto defilamentos afectados.

Éter luminíferoAvance de un fotón

El electrón, cuando desaparece por cambiar de nivel

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orbital, afectará a muchos filamentos del éter global hastaque vuelve a aparecer en otro nivel.

Asimismo, el juego de fuerzas hará que se transmita elimpulso a través de los elastocitos en forma de abanicohasta una cierta amplitud en la dirección de avance paracada una de las retículas del éter global. Esta característicao propiedad de las ondas de luz y los fotones explicaría elcomportamiento ondulatorio de la luz en el experimento deYoung o de doble ranura.

Un problema diferente al de la dualidad onda partícula delos fotones es el experimento de la doble ranura con electrones,pero ese tema lo trataremos al explicar qué son loselectrones y cómo se mueven.

Un ejemplo alentador es ver en Wikipedia cómo  la TeoríaCuántica resuelve la paradoja del experimento de Young o dedoble ranura cuando se emiten los fotones de uno en uno.Proponen que las funciones de probabilidad de encontraruna partícula en un punto determinado interfieren entreellas. Bien que las funciones representen ondas de las queno son conscientes, pero que una función matemáticatenga efectos reales sólo es posible en el mundo de laTeoría Cuántica. Perdón, en el mundo de la Teoría de laRelatividad también ocurre con el concepto de la gravedadcomo efecto geométrico del espacio-tiempo.

Decimos que es alentador por un doble motivo, porque senota que la Mecánica Cuántica dispone de un aparatomatemático impresionantemente adaptado a las propiedadesde los fotones de la realidad física; en consecuencia,seguramente podrá calcular con gran exactitud el tamaño de laretícula, los elastocitos y otras ideas derivadas.

El segundo motivo es que la justificación lógica brilla por su

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ausencia en numerosas ocasiones, dejando un claro hueco ainterpretaciones físicas como la Mecánica Global.

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2.c.3. Fuerza y campo electromagnético

Al discutir las propiedades de las ondas de la luz comentabaque el concepto de fotón se entendería mucho mejor una vezvisto el modelo completo y, en especial, esta parte de la físicadel electromagnetismo. Lo anterior es cierto, pero también escierto que para entender la fuerza electromagnética o el campoelectromagnético en la Mecánica Global es necesario conocer elconcepto de onda electromagnética y esa es la razón dehaberlo explicado con antelación.

Éter globalCampo electromagnético

Lo mismo se podría predicar de la fuerza y el campoelectromagnético en relación con el modelo de átomo, y comono se puede explicar toda la teoría del todo a la vez, el modeloatómico lo veremos más tarde.

Lo primero que hay que resaltar es que el nuevo concepto deonda electromagnética supone un paso en la unificación de lasinteracciones gravitacional y electromagnética. Tanto el campode gravedad como el campo electromagnético son efectos del

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éter global y de sus propiedades de rigidez, elasticidad, etc.

Según Wikipedia, la unificación de la fuerza gravitacional conla fuerza electromagnética no consiste en una Teoría de GranUnificación (TGU) porque no unifica las fuerzas fundamentaleselectrodébil (nuclear débil y electromagnética) con lainteracción nuclear fuerte. Tampoco sería una Teoría del Todo(TOE por Theory of Everything) porque no incluye a la fuerzagravitacional junto a las tres anteriores. Entonces diremos quees una Teoría de Segunda Unificación o de Mini Unificación porañadir la gravitación al modelo electrodébil y faltar la nuclearfuerte.

No obstante, no es exactamente así, puesto que no es queañada o unifique una fuerza, sino que realmente reconfiguralas tres fuerzas involucradas. Por otra parte, la terceraunificación se hace en el apartado sobre el nuevo modelo deátomo de la Mecánica Global, por lo que se puede decir que setrata de una Teoría del Todo.

Es más, desde otra perspectiva, al integrar la interaccióngravitacional, lo que hace la Mecánica Global es restablecer losconceptos de tiempo y espacio, volviendo a una geometríaeuclidiana clásica. Lo que inevitablemente lleva a precisionessobre el concepto de velocidad y el concepto de movimiento,como se puede comprobar en el libro de la Dinámica Global.En definitiva, más que unificación parece que la Física Globales una interpretación conjunta y compatible de la Teoría de laRelatividad y la Mecánica Cuántica.

Si la interacción gravitacional se basa en la elasticidad y rigidezen la curvatura longitudinal de la estructura reticular de lamateria o éter global, la interacción electromagnética se basaen la elasticidad transversal de dicha tensión longitudinal. Esdecir, las dos interacciones coexisten en el éter global.

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El éter global soporta el campo de gravedad y éste, a su vez, esmedio soporte de la energía electromagnética o éterluminífero.

El campo electromagnético produce la rotura de la simetríagravitacional pura creada por la masa.

La diferencia de concepto reside en la causa de la generaciónde los campos y en la orientación espacial de la transmisión deenergía o fuerza.

Otro aspecto importante es la relación entre campoelectromagnético y onda electromagnética, es decir, aunque laspartículas con carga eléctrica en movimiento producencampos de fuerzas, no es necesaria la existencia de dichaspartículas en movimiento para la existencia de camposelectromagnéticos.

Es más, los electrones son consecuencia de las diferencias depotencial electromagnético o torsión del éter global, que sonrelajadas con la creación de dichas partículas; esto lo veremoscon mayor detalle al hablar de la masa y la configuración delátomo.

Una de las novedades de la Mecánica Global más relevantes serefiere al concepto de campo electromagnético, cómo segenera y cómo se anula o relaja.

Veamos a continuación cada uno de estos elementos:

Concepto de campo electromagnético.

Es un campo de fuerzas parecido al campo gravitatoriopero debido a las fuerzas transversales de torsión en lugarde las longitudinales. La fuerza electromagnética no anulala fuerza gravitatoria, como se puede comprobar en casacon un imán.

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Al igual que la tensión longitudinal, el proceso de torsiónnecesita una compensación mecánica, es decir, si en unpunto se inicia en una dirección una fuerza de torsiónperpendicular a la misma hacia la derecha, en la mismadirección pero de sentido contrario debe iniciarse unatorsión perpendicular a la misma pero hacia la izquierda.

Hay que pensar que las fuerzas en la Mecánica Global son denaturaleza puramente mecánica derivadas de la energíaelástica; lo que es una perspectiva del Principio deConservación Global, y no puede haber fuerzas espiritualeso de otros mundos. En cierta forma equivalente a la terceraley de Newton de acción y reacción, aunque estanomenclatura pueda resultar confusa o despistar respecto alos efectos reales en determinados casos, como se comentaen el libro de la Dinámica Global.

Se dice que experimentalmente se ha llegado a laconclusión de que no existen los monopolos porque laslíneas del campo magnético son cerradas, lo que se conocecomo la ley de Gauss para el campo magnético. Es ciertoque son cerradas aunque la vuelta puede ser largamatemáticamente hablando, no hace falta más que dibujarun campo de fuerzas electromagnéticas para ver que si lodibujamos entero seguramente se salga de la hoja de papely quizás se cierren antes de volver al papel por otroscampos magnéticos.

Quizás tenga más sentido el decir que la razón de la noexistencia de los monopolos en la interacciónelectromagnética no es porque las líneas se cierren, sinoporque siempre se han de abrir dos líneas en sentidocontrario que se auto alimenten. Dicho de otro modo, alromperse una simetría surge otra simetría de menor rango.

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Generación del campo electromagnético.

Los fotones crean campos de fuerza electromagnética,pues los filamentos del éter global adquieren la torsión quedefine dichos campos por la propagación de los fotones.

Además, el campo electromagnético creado será mayorcuánto menos se puedan disipar las ondas que lo crean. Sise gira una cuerda por un extremo, estando el otro fijo, sepodrá observar como adquiere la torsión típica en funciónde su elasticidad.

Una  segunda  causa  de  generación  de  los  camposelectromagnéticos son las partículas elementales del estadode agregación de la materia correspondiente a la masa; esdecir, partículas con masa, pero sólo las partículas establescon la característica especial de poseer carga eléctricaprovocan un campo electromagnético estático.

En definitiva, el campo electromagnético estático significauna torsión en los filamentos del éter global.

Por supuesto, una torsión en una dirección se verácompensada por la torsión contraria en el otro sentido, elnúcleo hace las veces de punto de inicio de la torsión quecomentaba más arriba. Ahora bien, como veremos alhablar de la creación de la masa hay dos tipos de torsión,dextrógira y levógira que serán las causantes teóricas de laspropiedades de las cargas eléctricas negativa y positiva,aunque no se correspondan exactamente.

Anulación de la tensión transversal.

Un experimento físico sencillo.

Si en una la cuerda con un extremo fijo realizamos en elotro extremo una torsión transversal a la izquierda y

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Relajación de tensión transversal

luego otra a la derecha nos encontraremos con que nohay tensión transversal en la cuerda, obviamente se haanulado.

Lo mismo ocurrirá si a dos cuerdas con un extremo fijoy con tensión opuesta las unimos por sus extremoslibres, la tensión de ambas también desaparecerá.

Como he dicho anteriormente, hay que distinguir entreprotones o partículas estables con carga que producen elcampo magnético, y electrones, que son creados por elcampo magnético en el proceso de relajación de la tensióntransversal por alcanzar los filamentos del éter global elmáximo de tensión transversal soportable y provocar unmedio-bucle o quiebro.

Este mecanismo loveremos con mayordetalle en lacorrespondiente páginasobre el modeloatómico de este mismolibro de la MecánicaGlobal.

Como se explicará,dicho mecanismo es la razón de la existencia de electronescomo ondones y se puede comprobar muy fácilmente.

Experimento físico casero con una goma elástica.

Si se tiene a mano una barra elástica o una gomaelástica y se gira por los extremos. Entonces seobservará que, con torsión suficiente, se produce unbucle en medio de la barra o goma y se sentirá comodisminuye la fuerza transversal en los dos extremossujetos con cada mano justo en el momento de

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creación del bucle o rizo.

El bucle completo provocado por las ondaselectromagnéticas implica un cambio de naturaleza de latensión, de transversal pasa en parte a energía dedeformación reversible y en parte a tensión de la curvaturalongitudinal producida.

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Proceso de creaciónpartícula fundamental

Interacción de la masa

3. ¿Qué es la masa?

3.a) Interacción de la masa física

Hemos visto como el electromagnetismo refleja las fuerzas detorsión de los filamentos de la estructura reticular de la materiao éter global, dentro de una simplificación de la realidad parapermitir expresar los conceptos con sencillez.

La Física Global ha acercado la interacción gravitacional con lainteracción electromagnética al indicar que el campo degravedad es el éter luminífero. Ahora debería ser fácilunificarlas con la interacción de la masa, pues ya contamoscon una equivalencia cuantitativa por la ecuación E = mc² dela Teoría de la Relatividad, ya que alguna coincidenciacuantitativa con la realidad sí que tiene, aunque sea parcial.

De hecho, la unificación de la interacción gravitacional con lainteracción de la masa física es el mismo proceso energéticoque el de las ondas electromagnéticas, pero muy acentuadopara llegar a crear la masa física.

La interacción de la masafísica necesitará que seencuentren ondaselectromagnéticas en unazona del éter global paraprovocar un medio-bucle oun bucle completo de suestructura reticular y relajarla tensión transversal. Esteproceso implicará una

forma adicional de colapso físico de la onda, que es

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precisamente la transformación de la citada tensión transversalen tensión de la curvatura longitudinal y en la tensión dedeformación o compresión reversible del éter global paraformar las partículas fundamentales de la masa física.

Dicho proceso de la teoría de la masa, llevado a ciertoextremo, nos ofrece la explicación ofrecida en el libro de laAstrofísica y Cosmología Global de qué son los agujerosnegros y por qué se forman; lo que implica que las partículasfundamentales de la masa comparten características con losagujeros negros y viceversa.

Por ello, podemos establecer la definición de la masa física demateria comprimida y enroscada, porque relaja o absorbe lasondas electromagnéticas al crearse.

Para comprender qué es la masa física, su definición y suscaracterísticas más relevantes, veamos con el microscopiohojológico los pasos principales del nacimiento de unapartícula fundamental con masa física:

Caracolillos de torsión.

En las figuras hojológicas se puede observar cómo seforman bucles al aumentar la torsión sobre los filamentosdel éter global. Es decir, los bucles en la interacción de lamasa de las partículas fundamentales se forman comoconsecuencia de la tensión transversal del éter global.

Había comentado que el bucle completo provocado por latensión transversal implica un cambio de naturaleza de latensión, de transversal pasa a longitudinal; ahora hay queser más explícito, la energía elástica electromagnética pasa aenergía potencial gravitacional y a energía de deformaciónreversible, es un puro efecto mecánico.

Este será el primer paso de la teoría de la masa física en la

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formación del estado de agregación de la materia diferenteal de la gravedad.

Ahora pensemos en el éter global en las tres dimensionesespaciales de la geometría euclidiana para intentarvisualizar qué forma tendrán esos bucles o rizos. Yo creoque podrían generar algo parecido a una pequeña esfera ocaracolillos. En el caso de los electrones podría ser unmedio-bucle o quiebro.

Éter globalCreación de bucles, rizos o caracolillos

El medio-bucle, quiebro o bucle completo de las partículasfundamentales con masa se producirá donde la tensiónelástica transversal o energía electromagnética supere ciertolímite físico relacionado con c² y con la masa de loselectrones.

Contracción espacial.

La formación de los bucles en las partículas fundamentalesde la teoría de la masa provocará un encogimiento de la

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red tridimensional de la materia o éter global y por lo tantosupondrá un fenómeno de encogimiento reticular. Enconsecuencia, de la definición de masa se desprende lapropiedad de reducción del volumen o contracciónespacial del éter global en un porcentaje muy alto ycompactación de los filamentos.

No se debería confundir la contracción espacial de losobjetos con la contracción del espacio. Mientras lacontracción espacial de un objeto es un fenómeno naturaly común en muchos ámbitos de la física. Es decir,sencillamente algo se hace más pequeño, se reduce o seconcentra; el concepto de contracción del propio espacioes antinatural y lo único que consigue es complicar elrazonamiento y alejarlo de la realidad física. Algunas líneasargumentales de la Física Moderna me recuerdan lacontabilidad creativa de la Economía Moderna.

Rizar el rizo y acumulación energía elástica.

En la nueva teoría y definición de la masa, si existiendo uncaracolillo, bucle o rizo inicial en el éter global semantienen tensiones transversales con más ondaselectromagnéticas sobre el mismo en sentido encontrado uopuesto, se producirán nuevos bucles; pero habrá unatendencia a deshacerse si nada lo impide. No obstante,como veremos más adelante, podría producirse algún bucleo quiebro con barrera energética de estabilidad –electrones– o un atasco entre filamentos de las celdas deléter global –protones y neutrones.

Una  aproximación  visual  inicial,  muy  intuitiva  yrenormalizable de la definición de masa física sería unapelota hecha de gomas elásticas. Nótese que, en la figura, lapelota está creada por gomas elásticas longitudinales y no

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Energía elásticade la masa

por la torsión local de una estructura tridimensional defilamentos elásticos cuyos extremos alejados sean fijos.

En definitiva, de acuerdo con la definición de masa la nuevapartícula elemental estará muy comprimida por la desapariciónde los espacios tridimensionales de las retículas al crearse losrizos que acabarán generando una estructura material defilamentos enroscados y atascados con una densidad muchomayor que la normal del éter global; y tendrá una gran energíaelástica por la torsión acumulada. Se trata de las partículasfundamentales de la definición de masa, suponiendo un nuevoestado de agregación de la materia denominado masa física.

Este análisis es coherente con lo queya sabíamos por la ecuación deequivalencia entre masa y energía yque las ondas electromagnéticassuponen una violación de la ley de laconservación de la masa. Ahora bien,yo no diría que masa y energía sean lomismo o términos idénticos, sólo sonequivalentes bajo una perspectivaconcreta.

En concreto, tanto masa física comoenergía electromagnética son características o propiedadeselásticas del éter global en distintos estados de agregación de lamateria.

En el libro de la Ley de la Gravedad Global se profundiza enla relación cuantitativa entre masa y energía en diversosapartados.

Con este tema de equivalencia entre energía y masa, volvemosa tener un problema terminológico, pues si bien se estáncambiando los conceptos de masa y materia, cuando se habla

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en la Física Moderna de estados de agregación se sigue con lostérminos de estados de agregación de la materia paraidentificar lo que en realidad son sub-estados o tipos deagregación de la masa. En más, la materia normal estácompuesta de éter global, de masa y tiene propiedades comola energía nuclear, electromagnética, calorífica y cinética.

En los próximos apartados profundizaremos en la definiciónla masa física y algunos de los límites o condiciones físicas delo que es la masa y que nos permitirán estudiar características ytipos de partículas elementales interesantes.

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3.a.1. Partículas fundamentales y energía elástica

En el apartado anterior hemos visto las características básicasde la interacción de la masa física o fenómeno de creación delas partículas fundamentales con masa. Las características sonla contracción espacial de la estructura reticular de la materia oéter global, aumentos de su densidad y la acumulación deenergía elástica en los caracolillos debidos a la energíaelectromagnética.

Un  tema que no me gusta es que se llame partículas a laspartículas elementales sin masa, porque se confunde al cerebroen temas ya de por sí complejos. El elemento común es tenerenergía elástica interna, pero si hay entes que no tienen masadeberían llamarse ondas. No obstante, en una escala menor,incluso las ondas físicas tienen base material, pero la estáncambiando mucho más rápido que la masa física. Por otraparte, cuando no se sabe si algo tiene masa o no, partículapuede ser un nombre aceptable.

El nuevo modelo físico de la teoría de la masa nos aporta oexplica características adicionales de la naturaleza de laspartículas fundamentales con masa y su energía interna.

Naturaleza espacial de las partículas fundamentalescon masa.

Sólo existen dos posibilidades de formar un caracolillo enel éter global en un espacio euclídeo o de tres dimensiones,por la izquierda o por la derecha; en otras palabras, contorsión o energía elástica electromagnética dextrógira olevógira.

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Partícula elementaldextrógira y levógira

A mí me recuerda mucho a las cargas negativas y positivasde masa. Sin embargo, no es exactamente lo mismo, puesno se debe confundir la diferencia cuantitativa en la torsióntransversal entre dos puntos o áreas del espacio y ladiferencia cualitativa de ser una energía elástica o torsióntransversal dextrógira o levógira.

Conviene clarificar este concepto pues tendrá fuertesrepercusiones en la teoría del átomo. La diferenciacualitativa de las partículas fundamentales con masa estaráasociada a lo que se conoce como materia y antimateria,mientras que la diferencia cuantitativa de carga eléctrica dela masa depende de la compensación interna de la carga yde su entorno. Piénsese en la carga de átomo con más omenos electrones.

Por otra parte, existe la partícula elemental del neutrón conmasa de igual naturaleza que el protón pero sin cargaeléctrica. O partículas fundamentales con muy distintamasa con igual carga eléctrica, pero de signo contrario,

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Éter cinéticoResonancia de la masa

como los protones y los electrones.

Se recuerda que también existen dos tipos de fotones, conenergía elástica o torsión transversal a un lado y a otro.

Resonancia en las partículas fundamentales con masafísica.

Todos tenemos interiorizado el movimiento de las bolas ode un balón de fútbol, pero la tensión transversal de unacuerda elástica es menos intuitiva. Por lo tanto, seríaconveniente tener en las manos una barra de torsión o unaviga elástica de poliuretano, como la utilizada en elmicroscopio hojológico, mientras se lee el libro de laMecánica Global para sentir su comportamiento comomuelle de torsión.

Para comprender laresonancia de laspartículasfundamentales conmasa es necesariopensar en laelasticidad como untipo de energíadinámica interna. Sidoblamos una barraelástica, existirá unatendencia a volver a su estado estirado; ahora bien, dichatendencia desaparecería si la barra doblada se comportaracomo si la hubiésemos sacado una fotografía. Si laestructura reticular de la materia estuviese totalmenteparada y no estuviese en constante vibración no podríatener la propiedad de elasticidad o energía elástica interna.

La discusión de si una estructura con energía elástica

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necesita tener elementos internos con la propiedad deelasticidad es interesante, porque aplicada la argumentaciónde forma recursiva nos llevaría a un infinito de lo pequeño.

Otra argumentación curiosa sobre la energía interna de lamateria sería si con elementos absolutamente rígidos sepuede generar una estructura flexible o elástica o viceversa.

Si nos imaginamos la formación de un bucle, será unproceso dinámico y elástico que incrementa la tensión de lacurvatura longitudinal de los filamentos del éter global; esdecir se producirá un equilibrio entre dicha tensión y latendencia de la energía de deformación a revertir a suestado inicial. En definitiva, la energía elástica de laspartículas elementales de la masa estará en forma devibración interior.

Al estar el éter global comprimido o compactado en laspartículas fundamentales de masa, la energía interna de suvibración tendrá la apariencia o denominación deresonancia.

La frecuencia de resonancia de las partículasfundamentales estará sincronizada con la vibración de latensión longitudinal del éter global, ya que siguenformando parte del mismo. No obstante, hay que tener encuenta la velocidad, pues al desplazarse las partículasfundamentales con masa tendrán que aumentar suvibración o resonancia para sincronizarse con el éter globalen movimiento relativo clásico, algo parecido al efectoDoppler con ondas mecánicas.

Naturaleza discreta de la masa y propiedad dual de lamateria que compone la masa.

Las propiedades de las partículas elementales con masa enla Mecánica Global permiten hablar de naturaleza discreta de

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la masa, ya que además de ser consecuencia de lacuantificada energía elástica electromagnética se formanpor bucles, cuyo tamaño mínimo es el electrón y estáformado por medio-bucle o quiebro, y tienen un tamañomáximo si son estables, protones y neutrones –encondiciones normales–; aunque en los agujeros negrosseguramente se dan otros procesos de compactación deléter global.

Por otra parte, la materia es continua como señala elprincipio de la Mecánica Global que determina la existenciadel éter global para soportar la conservación global de laenergía con gran simplicidad.

Desde otro punto de vista, el éter global al estar enconstante vibración tiene también naturaleza ondulatoria.La naturaleza dual de la masa –la expresión normal esnaturaleza dual de la materia– se deriva de la energía elásticapor la resonancia de las partículas fundamentales y surelación con la tensión de la curvatura longitudinalproducida en el éter global.

Como veremos en el apartado siguiente sobre las partículassubatómicas inestables, algunos tipos de masa tienennaturaleza mixta con independencia de la citadanaturaleza dual de la materia; es decir, cambiansecuencialmente entre naturaleza de onda electromagnéticay de partícula fundamental con masa.

En definitiva, lo que quiero señalar es que las expresionesde naturaleza discreta, propiedad dual de la materia,comportamiento ondulatorio, etc., deben ser matizadaspara cada caso concreto y tener cuidado con el significadotécnico que poseen, pues dicho significado con seguridadestará referido al paradigma de la Física Moderna y no a lateoría de la masa aportada por la Mecánica Global.

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3.a.2. Partículas subatómicas estables e inestables

Hemos visto cómo se crean las partículas fundamentales opartículas subatómicas más pequeñas de la masa física a travésde un proceso acentuado de torsión de la estructura reticularde la materia o éter global que genera un estado de agregaciónde la materia diferente, donde la principal característica es laacumulación de energía elástica en rizos o caracolillos de masaresonante.

A dicho fenómeno de cambio de estado de la materia lo hedenominado interacción de la masa o interacción negra poreliminar la tensión transversal de la onda electromagnética yconvertirla en tensión de curvatura longitudinal y energía dedeformación reversible del éter global.

Nudo estable

También hemos visto en los apartados anteriores propiedadesde las partículas subatómicas en general como su naturaleza

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espacial dextrógira o levógira y hemos mencionado sucarácter estable o inestable.

Las partículas subatómicas estables tendrán algún mecanismoque haga que los caracolillos o bucles de la estructura reticulardel éter global no se deshagan con facilidad a pesar de latendencia a volver a su situación inicial por la energía elástica.

La figura muestra una manta enrollada con un nudo pararepresentar intuitivamente un posible mecanismo deestabilidad, si bien no se considera muy exacto.

En el apartado de este libro sobre Partículas del átomo delnuevo modelo atómico propuesto por la Mecánica Global seprofundizará en el análisis de las partículas elementalesestables y su tamaño máximo.

A continuación, se explican las características de las partículassubatómicas con masa.

Corrimiento de las partículas subatómicas.

Como se ha explicado anteriormente, las ondaselectromagnéticas o fotones y otras partículas sin masarepresentan pequeños giros o deformaciones transversaleso de torsión del éter global. Cuando esos giros se juntan enel espacio con sentido contrario forman el medio-bucle,bucles o caracolillos de la masa física.

Si los bucles reciben más energía o fuerza de torsión de unlado, se desplazarán hasta alcanzar un equilibrio en lastensiones transversales de torsión recibidas por losextremos de los bucles. En este caso, el movimiento de laspartículas con masa se podría describir intuitivamentecomo el desplazamiento de un nudo corredizo.

Recientemente (2016) he descubierto la teoría de nudos de

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Lord Kelvin, que se puede señalar como un claroantecedente de la Mecánica Global. Dicha teoría proponíaque los distintos átomos correspondían a diferentes nudosen el éter clásico. Lógicamente, fue desechada con eladvenimiento de la Relatividad por la negación de laexistencia de cualquier éter con propiedades mecánicas.

En realidad, lo que hace la Relatividad es trasladar esaspropiedades mecánicas al propio espacio-tiempo, evitandoasí mencionar la desprestigiada palabra éter. Baste señalarque las ondas gravitacionales detectadas arrastran la luzsegún el experimento LIGO.

Naturaleza de las partículas subatómicas muyinestables o saltito gravitatorio.

Si la partícula subatómica se encuentra en un punto vallede potencial, como los electrones en sus órbitas, al cambiarlas diferencias de potencial el punto citado deja de ser deequilibrio y la partícula se deshará por su tensión elástica.La energía electromagnética liberada se desplazará a lavelocidad de la luz hasta encontrar un nuevo equilibrio enun potencial mínimo, pero de otro valle, donde volverá aaparecer como partícula subatómica con masa.

A este fenómeno lo podemos llamar saltito gravitacional–efecto Túnel– debido a que normalmente se producirá entredistancias muy cortas y nos proporciona la definición deun nuevo tipo de partículas subatómicas. También lovolveremos a encontrar en la página correspondiente delnuevo modelo atómico de la Física de Partículas Elementalespropuesto por la Mecánica Global dentro de la Física Global.

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Los ondones (The wavons)

Para distinguir la expresión de naturaleza dual de la materiadel nuevo tipo de partículas subatómicas se sugiere lacreación de un segundo tipo de dualidad, mixto ointermedio en cuanto al tiempo de permanencia con unanaturaleza u otra.

Un término genérico para estas ondas tan potentes podríaser el de ondones. Es decir, serían las partículassubatómicas que adquieren masa entre los saltitos o efectostúnel a que me he referido en el punto anterior, existencomo bucles materiales y saltan a la velocidad de la luzcomo fotones hasta un nuevo equilibrio de la tensióngravito magnética. El término hace referencia a que lasondas electromagnéticas serían muchas y fuertes y potentesderivadas de la existencia de los bucles o rizados quecaracterizan la masa física.

Partícula subatómica inestableEcografía hojológica

La masa de los ondones se denomina ondina (Wavine)para distinguirla de la masa en sentido estricto. Enocasiones, el término de masa se utiliza para ambos tiposde estados de agregación de la materia en sentido ampliodebido a que ambos están compuestos de medio-bucles,

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rizos o bucles del éter global.

Esta distinción será necesaria al estudiar la física delmovimiento en el libro de la Dinámica Global. Comoveremos, tanto las partículas elementales con masa establescomo inestables se deslizan por el éter global como losnudos corredizos mencionados más arriba.

La figura hojológica muestra un giro de 180 grados en unared bidimensional. De forma intuitiva se observa que nohay nada que impida que se invierta el giro si desaparece latensión que lo ha provocado y si existiese la tendencia de lared a volver a su estado plano.

Electrones.

Los electrones se deslizan como nudos corredizos en susórbitas. El movimiento orbital de los electrones tienecondiciones especiales, que se analizarán en el apartadoEstructura del átomo de este mismo libro.

Bucle en el éter globalNudo corredizo

Asimismo, por ser ondones, los electrones viajan a saltitosentre órbitas.

Esta característica de los electrones explica el experimento deefecto túnel de los mismos, que debería pasar a llamarse elsalto de los ondones (The jump of the wavons).

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Además, este desplazamiento mixto de las partículassubatómicas inestables explicaría con gran sencillez elexperimento de Young o de la doble ranura realizado conelectrones.

Finalmente, los electrones se deslizan como otraspartículas con masa como electrones libres.

Antipartículas y alargamiento espacial del éter global.

Un tema muy curioso de la Física de Partículas es la relaciónque surge entre las partículas subatómicas y los agujerosnegros, al configurarse éstos también como grandesacumuladores de masa y energía elástica.

Otra comparación entre partículas subatómicas y Astrofísicase refiere a los procesos de contracción y expansión deléter global o estructura reticular de la materia que seproducen tanto a nivel atómico como a nivel de estrellas ygalaxias, descrito con cierto detalle en el libro de Astrofísicay Cosmología Global.

Cuando dos partículas fundamentales de naturalezaespacial opuesta, dextrógira y levógira respectivamente,son también partículas saltarinas o inestables y seencuentran, se aniquilan mutuamente, produciendo otraspartículas y fotones en función de su distinta energía.

Con el choque entre las antipartículas que forman laantimateria y la materia normal, se anularán de golpe losbucles que existían y no generarán torsión transversal, puesésta también se compensará. Sin embargo, la elasticidad deléter global, que hizo posible la curvatura inicial y laformación de las antipartículas y partículas, hará por lacaracterística de energía de deformación reversible que eléter global recupere su volumen.

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Este fenómeno físico lo podemos denominar alargamientoespacial del éter global.

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3.b) Evolución e historia del modelo atómico

La estructura de la materia ha sido objeto de análisis yreflexión desde los albores de la civilización moderna, lapalabra átomo viene de la palabra griega de igual sonido y quesignificaba indivisible. Es decir, la unidad mínima de lamateria, masa o como lo dijeran los griegos.

El significado actual de átomo proviene de su evolución delsiglo XIX, y en el siglo pasado se descubrió que habíapartículas subatómicas y se comenzó a elaborar la estructuradel átomo actual o interrelación de los tipos de partículaselementales más pequeñas que lo componen.

Antes de exponer el modelo de átomo actual propuesto por laMecánica Global, dada la importancia que tiene la evolución delos diferentes modelos atómicos desarrollados, vamos acomentar muy brevemente la historia del átomo en ordencronológico:

450 a.C. - Modelo atómico de Demócrito.

El desarrollo filosófico de Demócrito postulaba laimposibilidad de la división infinita de la materia y laconsecuente necesidad de la existencia de una unidadmínima, de la cual estarían compuestas todas las sustancias.

Interesante el que se haya pensado durante 2.500 años queDemócrito pudiera haber acertado plenamente; la verdades que lo parecía, pero ahora uno de los postulados oprincipios más importantes de la Mecánica Global esprecisamente lo contrario.

En el modelo actual de la Física Global todas las sustancias

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forman parte de una única partícula llamada éter global,constituida por una red tridimensional reticular irrompibleque se extiende por todo el universo.

1808 - Modelo atómico de Dalton.

La evolución del modelo de Dalton apuntaba ya al átomomoderno, pero como una sola partícula; si bien al principiono estaba muy claro si el modelo atómico de Dalton sería unátomo o una molécula.

1897 - Modelo atómico de Thomson.

El siguiente paso importante en la historia del átomo actuallo añade la teoría atómica de Thomson con la división delátomo entre cargas positivas y negativas, tipo pastel defrutas o sopa de ajo, con fuerzas de atracción eléctricas.

1911 - Modelo atómico de Rutherford.

El modelo de Rutherford separa el núcleo con cargapositiva de los electrones con carga negativa.

Modelo atómico de Rutherford

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Los electrones estarían en órbitas circulares o elípticasalrededor del núcleo. El neutrón se añadió al modelo deRutherford en 1920 de forma teórica y fue descubiertoexperimentalmente en 1932.

El modelo de Rutherford es la imagen visual que todostenemos del átomo moderno, pero tenía dos problemas:

Contradecía las leyes de Maxwell delelectromagnetismo por las que las partículas cargadasen movimiento deberían emitir fotones continuamente.Por ello los electrones deberían perder energía y caer alnúcleo del átomo.

La teoría atómica de Rutherford no explicaba los espectrosatómicos.

1913 - Modelo atómico de Bohr.

La teoría atómica de Bohr introduce mejoras sustanciales almodelo de Rutherford al incorporar aspectos energéticosderivados de la energía de Planck y del efecto fotoeléctricode Einstein.

Aunque una descripción detallada del modelo de Bohr escompleja, las siguientes características son relevantes enrelación al modelo que va a introducir la Mecánica Global:

Los electrones se sitúan en órbitas circulares estables;es decir, donde no emiten energía y no todas estánpermitidas.Las órbitas permitidas de los electrones del modeloatómico de Bohr tienen un momento angular que es unmúltiplo exacto de hbar (constante de Planck divididopor 2π)Los electrones emiten o absorben un fotón al cambiar

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de órbitas atómicas, cuya energía coincide con ladiferencia de energía de las órbitas y no necesitan pasarpor estados intermedios.En el átomo de Bohr, las órbitas de los electronessiguen las reglas de la Mecánica Clásica pero no así loscambios de órbita.

Al margen del gran acierto de este modelo en muchosaspectos, el problema del modelo de Bohr y de toda laMecánica Cuántica es que se van añadiendo supuestos a lolargo de la historia, pero sin explicar las razones que losjustifican, únicamente que funcionan y explican mejor larealidad; lo cual, no estando nada mal, no ayuda mucho ala comprensión de la realidad si se apoyan en principiosfísicos despistantes.

Para variar, podrían haber intentado una explicaciónplausible.

1916 - Modelo atómico de Sommerfeld.

Con la evolución, en el modelo de Sommerfeld se incluyensubniveles dentro de la estructura del átomo de Bohr, sedescartan las órbitas circulares y se incorpora en ciertamedida la Teoría de la Relatividad de Einstein.

El modelo de Sommerfeld también configura los electronescomo corriente eléctrica y no explica por qué las órbitashan de ser elípticas, yo creo que son elipsoides y queSommerfeld lleva razón en que el electrón es un tipoespecial de onda electromagnética, al que la Mecánica Globaldenomina ondón.

1926 - Modelo de Schrödinger o modelo actual segúnWikipedia.

El modelo de Schrödinger cambia la filosofía de las

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órbitas, seguramente por las nuevas aportaciones a la teoríaatómica de De Broglie sobre la naturaleza ondulatoria de lamasa en 1924, y describe a los electrones con funciones deonda. Dicha configuración permite obtener la probabilidadde que el electrón se encuentre en un determinado puntodel espacio. De esta forma, se obtienen orbitales dedensidad espacial de probabilidad de encontrar unelectrón.

Este modelo de átomo de Schrödinger se ajusta mucho mejor alas observaciones; pero, al abandonar la visión anteriorsobre la forma de las órbitas se aleja de una explicaciónintuitiva de las causas de esas órbitas tan caprichosas.

Al mismo tiempo, Schrödinger se adentra en el mundo delas probabilidades y de la abstracción matemática que, engrandes dosis, podría llegar a ser muy perjudicial onegativa.

2008 - Evolución del modelo de átomo actual.

Este libro en línea de la Mecánica Global propone en elsiguiente apartado un nuevo paso en la evolución delmodelo del átomo moderno, en un intento de seguiravanzando en el conocimiento de una realidad física tanbonita y tan simple como compleja.

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3.b.1. Teoría y concepto de átomo

La estructura y concepto de átomo se ha venido desarrollandohistóricamente, como se ha comentado en la página anterior,con indudables avances conceptuales y técnicos en elconocimiento de los diferentes estados de agregación de lamateria en general, o con mayor propiedad, de la estructurareticular de la materia o éter global.

Creo que una de las formas más bonitas de explicar laestructura y la definición de átomo en la nueva teoría es lapresentación de sus propiedades o características principalesen relación a las anteriores concepciones o teorías atómicas.De un lado se rinde tributo a dichas aportaciones por implicaraspectos importantes y, de otro, se simplifica tanto laexplicación como el entendimiento de las nuevas ideas y delconcepto de átomo, se compartan o no.

Por otro lado, se trata de presentar las propiedades del átomomás innovadoras, no las implicaciones sobre el desarrollo detodo el Modelo Estándar de la Física de Partículas Elementales. Encualquier caso, conviene señalar que las características delátomo más innovadoras de la Mecánica Global son las relativasal concepto y movimiento de los electrones junto a lacondición de estabilidad de las partículas de su núcleo. Lanueva teoría del átomo explica las propiedades delmovimiento de los electrones tanto dentro de una órbita comolas que generan el cambio entre órbitas.

Las características y propiedades del nuevo concepto deátomo de la Mecánica Global serán las siguientes:

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Teoría del átomo (a)Naturaleza continua del éter global

Naturaleza continua de la materia.

La teoría de la naturaleza discreta de la materia viene delconcepto de átomo de Demócrito; en definitiva, lo queexpresa filosóficamente es la no existencia en la realidadfísica del infinito, en este caso, de la divisibilidad infinita.

El anterior modelo semi-rígido de la Mecánica Global asumíala idea de Demócrito.

A pesar de haberme permitido desarrollar la Mecánica Globaly toda la Física Global, la premisa de naturaleza discreta dela materia obligaba a imaginar mecanismos si noimposibles (como los de otras teorías) sí ciertamentecomplejos.

Por ello, decidícambiar al actualmodelo elástico dela Mecánica Global, eldesarrollo de estemodelo se basa enel cambio delprincipio denaturaleza discretapor el de naturalezacontinua eirrompible de la estructura reticular de la materia.

En la nueva definición de átomo y de materia normal,todos los objetos físicos y energías son propiedades deléter global.

Naturaleza discreta de la masa de las partículasatómicas.

Al explicar el proceso de formación de la masa se ha visto

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que comienza con un rizo o bucle del éter global cuando sealcanza cierto límite físico de energía elástica por torsióntransversal relacionado con c². La fuerza elástica necesariapara el medio-bucle, rizo o bucle inicial nos determinará unmínimo de masa física para los electrones.

De la definición de partículas atómicas estables, protones yneutrones, se deduce que tienen un tamaño variable –encondiciones normales–, pero muy próximo a su máximo yson mayores que las partículas inestables del átomo, comolos electrones.

Este aspecto se discutirá en el apartado siguiente y estaráreferido al tamaño máximo de una retícula del éter globalteniendo en cuenta la elasticidad de sus filamentos.

Alguna razón tenía que existir para que el tamaño de losneutrones fuese tan parecido al de los protones. SegúnWikipedia la masa de un neutrón es 1,008587833 uma(unidad de masa atómica) y su vida media es unos 15minutos.

También pienso que pueden existir otras partículas demasa mucho más grandes que los protones y losneutrones; pero solo serán estables en condiciones decampos magnéticos muy fuertes, como en los agujerosnegros y las estrellas.

El átomo como unidad constitutiva de la masa de lamateria normal.

Esta aportación inicial sobre la teoría del átomo modernose debe a Dalton.

Digo materia normal por la característica del átomo de serestable en relación a partículas subatómicas aisladas, comolos neutrones y partículas elementales más pequeñas, y

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Teoría del átomo (b)Campo gravito-magnético

generado en el núcleo atómico

porque es así como se perciben los elementos químicospuros en la escala espacial humana.

La vida media de los protones es muy alta, tan alta que nose conoce exactamente y depende de los modelos teóricosutilizados.

Carga eléctrica de las partículas subatómicas.

Fue la teoría atómica de Thomson la que introdujo la ideade los dos tipos de partículas atómicas con propiedades deatracción y repulsión. En la teoría del átomo, dichaspartículas son denominadas cargas negativas y positivas.

Hemos visto al hablar de los fotones y elelectromagnetismo como la interacción electromagnéticase configura como un segundo tipo de interacciónsoportada por la estructura reticular de la materia.

La interacciónelectromagnética esdebida a laelasticidad detorsión de las líneasde tensiónlongitudinal del éterglobal con simetríaradial o esférica.

Normalmente sedice, con muy pocabase científica, quela tensión transversal de torsión es mucho más fuerte quela tensión de la curvatura longitudinal o fuerzagravitacional clásica en las cortas distancias que implican lateoría del átomo.

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Yo diría que se sabe muy poco de la gravedad en el interiorde los objetos y que la fuerza electromagnética a menudose cancela en las distancias cortas. En los siguientesapartados de la teoría, concepto y estructura de átomo y lasmoléculas intentaré profundizar en la configuración delcampo gravito-magnético en las distancias cortas oatómicas, entendido como el efecto conjunto de loscampos gravitacional y electromagnético.

La imagen hojológica muestra la estructura del átomo conlos filamentos elásticos del éter global como líneas negrasque representan la torsión que se produce a lo largo de losmismos por efecto de la carga eléctrica del núcleo delátomo, es decir, el efecto conjunto de protones yneutrones.

La carga eléctrica del átomo se sitúa en los protones delnúcleo y en los electrones, mientras los neutrones noposeen carga eléctrica en conjunto.

La idea de configurar a los electrones como corrienteeléctrica corresponde al modelo de átomo de Sommerfeldde 1926, posterior a la teoría atómica de Bohr de 1913.Una  postura  más  clara  para  la  teoría  del  átomo  es  lainclusión de los electrones en la categoría de ondones,como se ha definido en el apartado de Partículassubatómicas inestables; puesto que decir corriente eléctricatampoco aclara mucho.

Estructura cuántica del átomo.

Las órbitas permitidas de los electrones responden aniveles de energía estables relacionados con la constante dePlanck, lo mismo ocurre con la absorción o emisión deenergía de los electrones al cambiar de órbita, todo ellopropuesto en 1913 por la teoría atómica de Bohr.

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Hay que remarcar que la naturaleza continua de la materiano está reñida con la cuantificación de la energía en elconcepto de átomo moderno. Es más, la energía elásticadel éter global necesita de elementos internos conpropiedades elásticas.

El concepto de continuidad no significa uniformidad, lasretículas de la estructura reticular de la materia implican ensí mismas elementos internos al éter global y su simetríainicial.

Los elastocitos serán los elementos que soportan lapropiedad de elasticidad de la materia y de la cuantificaciónde la Física de Partículas actual; si bien, en ocasiones se llegaal extremo de cuantizar características totalmenteindependientes de la energía desde un punto de vistaconceptual, como el espacio o el tiempo.

En los puntos siguientes se comenta por qué los protones yneutrones del núcleo del átomo son estables, qué son loselectrones y las causas del movimiento de los electrones, segúnla estructura espacial en el concepto de átomo de la MecánicaGlobal.

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3.b.2. Partículas atómicas

Cada vez que introducimos un concepto de la Mecánica Globaldebemos tener presente que es necesario haber leído loscapítulos anteriores. El modelo de átomo propuesto necesitalos nuevos conceptos de la masa física, del electromagnetismoy de la fuerza de gravitación.

Al mismo tiempo, los conceptos citados se entenderán mejoruna vez leído todo el presente capítulo sobre el núcleo delátomo y las partículas atómicas, especialmente la fuerza degravedad originada por la masa física.

El análisis de las partículas atómicas se ha divido por un ladoen el estudio de las partículas del núcleo del átomo, protones yneutrones y, por otro, de los electrones.

A su vez, el estudio de las partículas atómicas del núcleo seefectúa en dos partes; la primera sobre la masa, la vida media yla característica especial que proporciona estabilidad a losneutrones y protones dentro y fuera del núcleo atómico.

En la segunda parte de las partículas atómicas del núcleo secomentan ideas tanto sobre la interacción nuclear fuerte ydébil en el interior de un protón o neutrón, como de lallamada fuerza nuclear fuerte residual que mantiene el núcleoatómico unido.

Al concepto de electrones, su formación y las característicasde sus órbitas se dedica la primera parte del segundo bloquede propuestas sobre los electrones; completándose con unestudio de las condiciones analíticas de equilibrio delmovimiento de los electrones en la teoría del átomo propuestapor la Mecánica Global.

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Todo ello se realiza de una forma muy superficial yúnicamente a los efectos de exponer las novedades del modelode átomo de la Mecánica Global.

Veamos las siguientes características de las partículas establesdel núcleo del átomo, protones y neutrones:

Masa de las partículas de átomo estables.

De acuerdo con Wikipedia, la masa del protón es 1836veces la del electrón y la del neutrón es de 1838 la delelectrón. La masa del electrón según Wikipedia es 9,10 x10 kg

Para facilitar las comparaciones se toma como unidad demasa atómica (uma) a la masa del protón.

El radio del átomo no está claro y seguramente diferirábastante entre los distintos átomos. Para el átomo dehidrógeno se calcula que es del orden de 10 m.Asimismo el radio de un protón es del orden de 10 m, loque hace que el radio del átomo sea unas cien mil vecesmayor que el del protón para el caso del hidrógeno.

Si pensamos que la masa del electrón es consecuencia dehaberse alcanzado el límite físico de elasticidad transversalde la estructura reticular de la materia o éter global, nospodemos hacer una vaga, pero intuitiva idea del tamaño delas partículas atómicas estables, protones y neutrones, enrelación al tamaño de los filamentos del éter global.

Desde otro punto de vista, la masa del protón y delneutrón está formada por la masa de los tres quarks quelos componen más la masa de los bucles o rizos deldenominado campo fuerte.

Evidentemente la fórmula en la Teoría de la Relatividad de E

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= mc² no deja de ser un eufemismo matemático, puestoque la Física Moderna no solo no sabe lo que es la masafísica de las partículas atómicas, sino que ni siquiera tieneuna propuesta física al efecto.

Vida media de protones y neutrones.

De acuerdo con Wikipedia la vida media de un neutrónfuera del núcleo atómico es de 15 minutosaproximadamente.

Respecto a la vida media de un protón no existe unacantidad concreta, pero es muy alta, miles de millones deaños o más.

Sin olvidar que la vida media del protón y del neutrón serefiere a las condiciones concretas que se dan en la Tierra,hay que reconocer que tiene que haber alguna causa físicapara la gran estabilidad del protón y el neutrón, ya que elneutrón tampoco se desintegra, sino que se transforma enprotón.

La estabilidad de las partículas del átomo significa que senecesita una gran energía para su descomposición o que sutendencia elástica a revertir a su estado inicial tiene unagran barrera energética.

Tamaño máximo de las partículas atómicas:neutrones y protones.

El tamaño similar de los elementos del núcleo atómico,neutrones y protones, nos da una pista de que pudiera serun tamaño muy cercano al tamaño máximo de laspartículas atómicas estables en condiciones normales.

Todas las partículas mayores que los neutrones y protonesson muy inestables.

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Protón con quarks

Asimismo, como las partículas elementales con masa y máspequeñas que los neutrones y los protones son casi todasmuy inestables parece que existe una relación entre untamaño mínimo y la estabilidad de las partículas atómicas.En otras palabras, el tamaño mínimo de las partículasestables del átomo es muy parecido al tamaño máximo delas mismas. Parece que el tamaño reticular es muyimportante en el juego de fuerzas nucleares del mundoatómico.

Como se puedeobservar, elmicroscopiohojológico nospermite mostraruna retícula con unprotón o neutrónen su volumeninterior, en lafigura se puedendistinguir algo asícomo tres quarkscompuestos porgomas elásticas enrepresentación delos filamentos deléter global, a todas luces invisible.

Voy a seguir el proceso de creación de una partículasubatómica estable con masa poniendo especial atención asu volumen, para ello separaré el proceso de creación enlas siguientes etapas:

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Formación de bucles o rizos del éter global con su contracción.

Los bucles debido a la energía electromagnéticaacumularán energía de deformación reversible y existiráuna gran tendencia a la reversión.

Debido a la contracción espacial del éter global con lastres dimensiones del espacio euclídeo, el volumeninicial de la masa o rizos será menor al de una retículadel éter global.

Máxima elasticidad de los filamentos de una retícula.

La acumulación de rizos irá aumentando el volumen dela bola de masa en formación, pero llegará un momentoen que el crecimiento de la bola estará limitado por elvolumen de una retícula, los filamentos tienen una granelasticidad pero aun así, su elasticidad tiene un límite.

La contraposición de fuerzas entre la formación de lamasa y la retícula es clara.

Conviene señalar que la elasticidad de los filamentosestá relacionada con el cuadrado de la distancia, etc.,pues no deja de ser la misma energía elástica de losfilamentos que soportan la fuerza de gravitación yelectromagnética.

Ahora bien, la resistencia de los filamentos a estirarseaumentará con la distancia; operando en cierta maneraal revés que la fuerza de la gravedad o delelectromagnetismo, que disminuyen con la distancia.Este aspecto recuerda el concepto de libertadasintótica de la Cromodinámica Cuántica.

Equilibrio entre energía electromagnética acumulada y energíaelástica de la retícula.

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Necesitamos de alguna condición de equilibrio establepara explicar las partículas atómicas estables.

Si imaginamos que en la retícula se introducen diversaspartículas muy grandes, podría ocurrir que quedasenatascadas y formar una especie de nudo oestrangulamiento con los filamentos de la retícula, deforma que configurasen una partícula atómica estable.

Sería un proceso algo parecido a los nudos que seforman en los hilos o gomas elásticas cuando seretuercen, al estirarlos después lo que se consigue esque algunos nudos sean todavía más fuertes y estables.

Aquí se hace obligatoria una referencia a la teoría denudos de Lord Kelvin.

Proceso aleatorio con múltiples partículas elementales.

Seguramente la consecución del equilibrio mencionadono sea tan sencilla ni tan probable, pero si pensamos enla gran cantidad de partículas elementales que sepueden formar con campos electromagnéticos muyfuertes y variables, quizás se entienda intuitivamenteque no sería tan extraño que se consiguiera.

El hecho que sean tres quarks los que forman laspartículas atómicas de los protones y neutrones –si esque son realmente tres– debería estar relacionado conla forma tridimensional de la retícula. La Mecánica Globalpropone una forma cúbica porque es sencilla y al tenerseis caras coincide con la idea de tres partículascruzadas en su interior, una cara de entrada y otra desalida por cada quark, pero es un detalle aventurado yrenormalizable.

Eventualmente se pueden crear partículas elementales

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mayores que los correspondientes al máximo volumen deuna retícula, pero serán muy inestables porque no habráningún mecanismo que impida su reversión salvo que semantenga una enorme fuerza electromagnética. Estepodría ser el caso en algunas fases de la creación de losagujeros negros, en el libro sobre Astrofísica y CosmologíaGlobal se volverá a incidir en este tema.

La masa de las partículas atómicas estables es lacausa de la fuerza de gravitación.

Un  elemento  esencial  de  la Mecánica Global se deduce deeste mecanismo de la formación de la masa. El aumento devolumen de una retícula por la presencia de partículasatómicas provocará una fuerza elástica, derivada de latensión de la curvatura longitudinal de los filamentos de lasretículas adyacentes con la ley del inverso de los cuadrados, quese conoce como fuerza de gravitación.

La misma argumentación nos conduce a que la masa de laspartículas más pequeñas no genera la fuerza de gravedadpor no tener un volumen suficiente como para provocarcurvatura longitudinal en los filamentos del éter global. Almenos, la configuración espacial será diferente, aunquepodría producir un leve efecto gravitacional. Por susdistintas características a esta masa la denomino ondina.

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3.b.2.a) Fuerza nuclear fuerte y débil

En el apartado anterior se ha descrito el proceso deformación de las partículas atómicas estables y las causasfísicas que justifican su estabilidad y el tamaño muy similar delos nucleones, protones o neutrones.

En dicha descripción se han mencionado las diversas fuerzasque actúan y que ayudan a comprender la naturaleza de lasfuerzas nucleares.

Antes de entrar a analizar la fuerza nuclear conviene señalarque el modelo de la Mecánica Global es distinto al más conocidode la Mecánica Cuántica, el de la Cromodinámica Cuántica (QCD),lo cual no quiere decir que los cálculos de la CromodinámicaCuántica sean erróneos o no correspondan a la realidad, sinoque lo incorrecto es la interpretación de las causas físicassubyacentes. Algo parecido a lo que le pasa a la Teoría de laRelatividad cuando estira el tiempo o alarga el espacio.

La Cromodinámica Cuántica (QCD) es una generalización de laElectrodinámica Cuántica (QED) por tener una estructuramatemática similar, pero en lugar de una carga eléctrica tienetres cargas de color y en lugar de un fotón tiene ocho gluones.

También existe una variante de la QCD denominada QCD deretículas. →

De todas formas, las perspectivas de la Mecánica Global (MG) yla Cromodinámica Cuántica (QCD) son totalmente diferentes yespero que puedan ser complementarias. Mientras unarenormaliza las ideas otra renormaliza las matemáticas.

Un  aspecto  que  provoca muchas  confusiones mentales  es  laterminología empleada por la Mecánica Cuántica de las

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partículas elementales que intervienen en la fuerza nuclear; sinduda, hay que reconocer el esfuerzo en clasificar lodesconocido. A veces tengo la impresión que se parece a laclasificación de las gotas de agua que salpican en un estanquelleno de ranas y sapos de diferentes especies y edades.

En la página de este libro sobre las principales partículaselementales del Modelo Estándar se realiza una brevereferencia a las relaciones entre dichas partículas elementales ylos tipos de partículas fundamentales según la Mecánica Global.

Los elementos globales de la fuerza nuclear serán:

Fuerza nuclear fuerte.

De acuerdo con la Cromodinámica Cuántica (QCD) tanto lafuerza nuclear fuerte como la fuerza nuclear débil operan en elinterior de los protones o los neutrones, mientras que lafuerza nuclear responsable de mantener el núcleo delátomo unido se denomina fuerza nuclear fuerte residual pormotivos históricos, dado que según Wikipedia inicialmentese denominaba fuerza nuclear fuerte a la que manteníaunido el núcleo atómico.

La Mecánica Global unifica el soporte de la fuerza fuerte conel de la fuerza electromagnética, por lo que la Física Globalde la que forma parte se configura como una Teoría de GranUnificación (TGU). Al unificar interacción nuclear fuerte y laelectrodébil con la interacción gravitacional a través de lanueva interacción de la masa, la Física Global suponetambién una teoría de todo (TOE).

La masa de los protones y neutrones está formada de rizosde la estructura reticular de la materia o éter global debidoa la acumulación de fuerza electromagnética.

Según se describe en el apartado anterior, los protones o

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Campo fuerte residualEquilibrio de fuerzas

neutrones están formados por tres quarks en el interior deuna retícula o, con mayor precisión, sujetos por losfilamentos de una retícula concreta. Ahora, existirán otrastorsiones del éter global –campo fuerte– en el interior de laretícula y retículas adyacentes. De hecho, parece que lamayoría de la masa de los nucleones corresponde a lamateria filamentosa del campo fuerte.

La figura hojológica de un campo fuerte más o menosestático es una simplificación para ofrecer una ideaintuitiva, pero no debe olvidarse que el éter global tieneuna estructura reticular tridimensional irrompible.

La idea a resaltar es que la fuerza nuclear fuerte → estácompuesta de dos fuerzas contrapuestas en equilibrio, lafuerza fuerte interna y la externa.

La fuerza fuerte externa vienedeterminada por laelasticidad de los filamentosde la retícula tridimensional,ya que son los responsablesde que los quarks y todo elcampo fuerte no sedescomponga por reversiónde su energía elástica dedeformación. Estadescripción se parece algo al

proceso de confinamiento de la Cromodinámica Cuántica(QCD)

La fuerza fuerte interna será la tendencia de los rizos del éterglobal a deshacerse, por la energía elástica de deformaciónacumulada.

Es muy curiosa la expresión “…los gluones que unen los

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quarks crean un campo de color con forma de cuerda queimpide que los quarks se separen con una fuerzainmensa…” utilizada en Wikipedia al hablar de los gluonesy la fuerza fuerte de color en la Cromodinámica Cuántica (QCD).La fuerza de la cuerda es tan inmensa que de acuerdo conla Mecánica Global (MG) es irrompible, al tratarse de losfilamentos de una retícula del éter global.

Asimismo, el equilibrio de la fuerza fuerte que configuralos nucleones hace que la masa sea muy estable porbloquearse los rizos internos mutuamente, como si setratara de un nudo que cuanto más se tira de los extremosmás fuerte se hace.

La fuerza nuclear débil.

La carga positiva de los protones o neutra de los neutronesse puede entender como consecuencia de la necesidad deequilibrio interno en la tensión electromagnética entre losdiferentes quarks.

Se ha mencionado en otros apartados que la formación deun electrón en una órbita cualquiera supone el llegar a unlímite físico respecto a los rizos de la masa por la energíade torsión electromagnética admisible por el éter global.Los tres quarks de los nucleones suponen tres fuentes decarga eléctrica diferente y podrían responder a otro límitefísico de la torsión del campo fuerte; pero como dichocampo estará conectado con el campo exteriorelectromagnético, al final, el límite que se impone, encualquier caso, será el límite de la formación de masa de latorsión electromagnética.

La carga total del protón no podrá superar la del electrónporque no lo permite la necesidad mencionada deequilibrio interno en la tensión electromagnética.

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En fin, son solo ideas demasiado aventuradas.

Tengo la sospecha infundada que la carga del protón y elneutrón cambia o puede cambiar con la velocidad y que loselectrones anulan más carga positiva del núcleo del átomocuanto más rápido se mueven en sus órbitas.

La energía elástica acumulada puede neutralizarse entre losdistintos quarks por su confinamiento espacial dentro dela retícula. Si la fuerza fuerte implica un equilibrio entre lasfuerzas internas y la fuerza externa de los filamentosreticulares, la fuerza nuclear débil representa un equilibrioentre las fuerzas interiores de los distintos quarks.

La interacción débil o fuerza débil se refiere a los cambiosen la configuración interna de las partículas de los protonesy neutrones. Los más conocidos son el decaimiento beta yla radiactividad. El decaimiento beta es la transformaciónde un neutrón en un protón mediante la emisión de unbosón W, que se descompone casi inmediatamente en unelectrón de alta energía y un antineutrino. Detalles de lainteracción débil se pueden encontrar en Wikipedia.

En consecuencia, la interacción débil o fuerza débil serádebida a la necesidad de equilibrio electromagnético de loque he denominado campo fuerte interno, por mantenercierta similitud terminológica con la Cromodinámica Cuántica(QCD), al igual que los electrones del átomo sonconsecuencia del campo gravito magnético generado entreel núcleo y el espacio exterior al átomo.

El neutrón debe contener un equilibrio de fuerzas detorsión que anule su carga total, por lo tanto, los tresquarks no deberían tener la misma naturaleza de sus rizos.

Para casos especiales como los de la interacción nuclear, sepodría hablar de ondas fuertes y ondas débiles para no

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confundirlas con las ondas electromagnéticas.

El modelo electrodébil de la Mecánica Cuántica unifica lafuerza nuclear débil con la fuerza electromagnética, pues amuy altas energías se comportan de forma equivalente. Porello se encontrará incluido en una teoría de granunificación (TGU).

No es de extrañar dicha unificación electrodébil si, comose ha dicho, la fuerza nuclear débil se relaja con elequilibrio interno en la tensión electromagnética entre losdiferentes quarks.

La Mecánica Global (MG) comparte dicha afirmación, sinembargo, la unificación con la fuerza nuclear fuerte seproduce conceptualmente por estar soportada por el éterglobal. El mecanismo de retención de los filamentos en lafuerza fuerte no es el mismo que el de la energía elástica detorsión; si bien, cuantitativamente se producirá el necesarioequilibrio.

Fuerza fuerte residual.

Esta fuerza nuclear es la responsable de que el núcleo delátomo se mantenga unido a pesar de las hipotéticas fuerzaselectromagnéticas repulsivas entre los protones.

Digo hipotéticas porque el campo fuerte residualdistorsiona distorsiona el efecto del campoelectromagnético al igual que el campo electromagnéticodistorsiona la fuerza de gravitación para las partículas queinteraccionan con la carga eléctrica.

Yo creo que la fuerza fuerte residual es consecuencia delcampo fuerte residual creado alrededor de los protones yneutrones por el efecto de retención del campo fuerte en laestructura tridimensional del éter global.

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Teoría del átomoFuerza fuerte residual

La Física Moderna nos dice que esta fuerza se extingue másallá de 10 m, es decir, el tamaño del núcleo atómico.

La imagenhojológica muestracómo podría actuarla fuerza fuerteresidual, es decirencajando zonas defuerte tensión conotras de menortensión entrenucleones.

El hecho de que lafuerza fuerte residual actúe únicamente en las distanciasmuy cortas se debe a que a que el efecto del campo fuertedeja de existir rápidamente con la distancia por la granenergía necesaria para mantenerla, solo posible por laresistencia de los filamentos de una retícula a estirarse.

Además, están los efectos especiales que se puedenproducir en las cortas distancias, como el explicado en elapartado correspondiente de la fuerza de gravitación deeste libro. De hecho, la fuerza nuclear fuerte externa separecerá más a un tipo de gravitación que alelectromagnetismo por depender de la tensión longitudinalde los filamentos de una retícula.

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3.b.2.b) Estructura del átomo: ¿Qué son loselectrones?

En el apartado de las Partículas Fundamentales inestables conmasa hemos definido un nuevo tipo de partículas,denominadas ondones, que participan de la naturaleza materialde la masa y de la naturaleza de onda en diversos momentosde su existencia. También se dijo que los electrones eran uncaso particular de ondones, tienen masa, pero si el núcleoatómico adquiere o pierde energía se altera el punto deequilibrio que los generaba.

La naturaleza mixta de los electrones es independiente de lapropiedad dual de la materia, inicialmente introducida por DeBroglie en 1924, que se refiere a un aspecto diferente.Asimismo, dicha dualidad de la materia es diferente del maldenominado comportamiento dual de la luz, como se hacomentado en apartados anteriores de este libro.

En otras palabras, los electrones en la nueva estructura delátomo de la Mecánica Global no desaparecen y aparecen porarte de magia o van y vienen a otras dimensiones, comoparecen indicar las expresiones de la Mecánica Cuántica actual.

Recordemos que, además de la configuración electrónica, hayelementos del átomo en un núcleo de protones y neutrones(partículas con masa o materia comprimida) que poseen lamayoría de la masa, como determinó el modelo deRutherford en 1911 con su experimento de la lámina de oro.Rutherford fijo el radio del átomo en aproximadamente10.000 veces el de su núcleo. En realidad, es 100.000 vecesmayor.

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La novedad fundamental de la Mecánica Global respecto a loselementos y estructura del átomo es la configuración de loselectrones como resultado del campo electromagnético ycomo relajadores de la tensión transversal de dicho campo; encontraposición a la afirmación de la Mecánica Cuántica de quelos electrones en movimiento generan un campoelectromagnético, aunque esto también es cierto.

Quizás parezca un cambio filosófico, pero no es lo mismoefecto-causa que causa-efecto y mucho menos causa-causacomo propone gran parte de la Mecánica Cuántica actual.

En cualquier caso, espero que las nuevas características de loselementos del átomo y su configuración electrónica ayuden aconocer con mayor exactitud qué son los electrones, susignificado, sus órbitas y las de los demás ondones de laestructura atómica.

El punto de equilibrio donde existen los electrones es unequilibrio dinámico; pero, además, la dinámica o movimientode los electrones en la estructura del átomo responde adiversas causas y manifiesta comportamientos diferentes.

Veamos algunas características adicionales de la estructura delátomo y, en especial, de su configuración electrónica. Enprimer lugar, examinaremos el movimiento de los electronesdentro de una órbita cualquiera y posteriormente tanto lasrazones por las que cambian de órbita como la forma en quelo hacen.

Las órbitas dinámicas de los electrones.

El cambio más relevante de la configuración electrónicadel nuevo modelo atómico es, sin duda, la forma ysignificado de las órbitas de los electrones.

La estructura atómica de Rutherford configuraba las

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órbitas de los electrones como circulares y elípticas, lateoría atómica de Bohr las supone circulares, el modelo deSommerfeld añade subniveles, descarta las órbitascirculares e incluye la relatividad. Al final, el modelo actualde Schrödinger cambia la filosofía sobre las órbitasatómicas y define zonas de probabilidad de encontrar unelectrón en la estructura espacial del átomo.

Las órbitas de los electrones

La configuración electrónica de la estructura atómica segúnla Mecánica Global también acepta las zonas de localizaciónespacial de las cargas negativas alrededor del núcleo oelectrones, que pertenecen al tipo de partículas elementalesdenominadas ondones. Los electrones tienen órbitaselipsoides no fijas a pesar de ser estables. En consecuencia,las órbitas representan los puntos por los que se desplazanlos electrones mientras participan de la naturaleza de lamasa, es decir cuando, como ondones que son, tienen lacaracterística de masa o quiebro de los filamentos del éterglobal y no de onda electromagnética.

Las órbitas de los electrones son dinámicas, elipsoides, nonecesariamente alrededor del núcleo atómico ycorresponden a puntos espaciales donde la fuerzaresultante de la tensión electromagnética o de torsión y latensión de la curvatura longitudinal o gravitacional clásica

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es nula. O, mejor dicho, se anula con el movimiento de loselectrones, la vibración del núcleo del átomo y el medio-bucle o quiebros que configuran los electrones.

El ondón girará porque el giro en sí mismo neutraliza –esuna consecuencia de– la fuerza de torsión residual odiferencia de potencial gravito-magnético residual despuésde la energía elástica de torsión neutralizada con el medio-bucle de la masa del propio electrón.

Las órbitas de la configuración electrónica serán dinámicaso tendrán forma de nube, como en el modelo de átomo deSchrödinger de 1926, por la vibración del núcleo atómico.Dicha vibración se debe a que la distribución de fuerzaselásticas de torsión y de tensión de la curvaturalongitudinal no es uniforme ni puede tener simetría radialpura; como la fuerza de la gravedad consideradaaisladamente y en distancias mayores que las atómicas.

Por la misma razón, las órbitas de la configuraciónelectrónica en el nuevo modelo de átomo también seránelipsoides. La figura elipsoide no tendrá por qué estar enun plano del espacio, sino que será una elipsoidetridimensional y tampoco tendrá por qué estar situado elnúcleo del átomo dentro de la nube orbital así definida.

Ya en la estructura del átomo de Schrödinger se ve quelas zonas de movimiento no son siempre órbitas alrededordel núcleo. Aunque las órbitas de los electrones puedan sercirculares o elípticas no lo serán siempre, con caráctergeneral se puede decir que serán elipsoides.

Veamos con detenimiento por qué el movimiento de loselectrones dentro de una órbita responde a la energíaelectromagnética no relajada por el medio-bucle de queestán formados.

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Configuración electrónicaCampo magnético

La danza de los Ondones (The dance of the Wavons)

La masa del electrón depende de la energía elásticaalmacenada. Con una perspectiva espacial, la energía delos electrones será equivalente a la energía elásticaneutralizada y dependerá del límite físico paraproducirse un bucle o rizo del éter global y de suvelocidad orbital.

Ahora bien, la neutralización por el movimiento de losondones en la estructura del átomo se consigue con cadavuelta completa, es decir, sólo serán admisibles aquellasfrecuencias orbitales que neutralicen o relajen lasfuerzas de torsión. Al mismo tiempo, la velocidad delos electrones será igual a aquella que neutraliza lasfuerzas anteriores, pues es causada por las mismas. Esalgo parecido a cuando queremos tocar algo con lamano y ese algo se mueve en la misma dirección y a lamisma velocidad que nuestra mano, nuestra fuerza ointención de toque quedará neutralizada.

No sé si soy yohoy o es querealmente esdifícil de explicarlos elementos dela nuevaestructura atómicao las dos cosas,voy a intentarlo de otra forma.

En la figura hojológica aparecen un par de manossujetando por los extremos una barra de poliuretanocon torsión, si se hace un movimiento con las manos,

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tipo bicicleta, en el mismo sentido de las fuerzas detorsión o tensión transversal de giro, la tensión en losextremos de la barra sujetos por las manos no variaráde forma apreciable. Pero si se hace en sentidocontrario, por la reacción elástica de la barra, la tensiónen las manos desaparece al llegar a cierta velocidad degiro, lo único que hay que hacer es dejarse llevar las dosmanos.

La tensión produce una fuerza elástica que tiende amover las manos, pero si las manos retroceden con lamisma velocidad que lo harían por efecto de las fuerzaselásticas de torsión, dichas fuerzas elásticas se dejan denotar; es decir, a partir de ese punto, hacia fuera de lasmanos, no existen. A este mecanismo de relajaciónelástica en la estructura del átomo le debemos de ponerun nombre para futuras referencias. Me ha gustado ladanza de los ondones.

Los puntos por los que se mueven los electrones en subaile no serán órbitas sobre el núcleo, sino que lo haránsobre un eje de simetría, que a su vez puede ser móvil,en función de los juegos de fuerzas elásticas existentes.

Configuración electrónica y Principio de Pauli.

Los electrones no tienen por qué estar recorriendo laórbita entera, sino que cada uno de los dos electrones delmismo estado se encontrará en un recorrido de ida y vueltaen una parte de la órbita; esto se deberá a la vibración delátomo por el juego de las elasticidades del éter globalcuando el átomo tenga el movimiento restringido porcualquier causa, como en el caso de formar parte de

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moléculas. Baste recordar que el electrón existe en lospuntos de equilibrio de fuerzas elásticas y dependientes dela situación del núcleo del átomo respecto a su entorno.

Una  idea  intuitiva del Principio de Pauli se puede conseguircon el siguiente ejemplo sobre la resistencia adeformaciones en un balón de plástico duro.

Experimento sencillo de física.

Si le damos una patada al balón no le pasará nada, perosi es muy fuerte se puede producir una hendidura en elbalón en forma de gajo de naranja más o menosgrande.

Ahora, si continuásemos con pataditas por todo elbalón y cada vez más fuertes nos encontraríamos conque el siguiente gajo de naranja aparecería justo en lasantípodas del primero y con la misma orientación.Después, se producirán dos más en el planoperpendicular a los anteriores. Finalmente, cuatro másen los espacios intermedios.

Elasticidad átomo globalEquilibrio de fuerzas éter global

Por supuesto todo depende de las elasticidades del

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plástico, y creo que, si se definen adecuadamente deforma matemática, se podría demostrar y generalizarque bajo ciertas condiciones el resultado sería siempreel mismo.

Entonces el Principio de Pauli dejaría de ser unprincipio y pasaría a ser una ley física basada en unteorema matemático representando ciertas condiciones.

Situándonos ya en el átomo, si aumenta la diferencia detensión de los filamentos entre el núcleo atómico y elexterior del átomo por tratarse de un átomo con mayornúmero de protones, la tensión de los hilos cederá ocreará electrones en una zona más exterior si las capasinteriores están ajustadas o relajadas con electrones.Hay que tener en cuenta que la tensión de curvaturalongitudinal (distinta de la transversal) va disminuyendocon la distancia al núcleo atómico.

Además, hay electrones que se forman antes endeterminados lugares de niveles superiores quesoportan más tensión que otros más interiores debidola geometría espacial de las elasticidades.

Para un análisis formal ver la página de Wikipedia sobreconfiguración electrónica →. Hay muchas reglasprácticas, como la regla s+d+n, el principio de Aufbau,y también bastantes excepciones.

Spin de los electrones y momento angular orbital.

La confirmación de la existencia del Spin del electrón vino delexperimento Stern-Gerlach y de la denominada estructurafina de las líneas del espectro del hidrógeno.

La configuración electrónica indicada anteriormente es

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coherente con el Principio de Pauli, la existencia del Spin omomento angular intrínseco de los electrones y lainteracción Spin-órbita –como la estructura fina delhidrógeno. Ver página de HyperPhysics → sobre el Spinelectrónico.

Vibración del átomoFlip del electrón con cambio de Spin

(Solo una idea)

El signo del Spin parece deberse simplemente a si elmomento angular orbital tiene el mismo sentido que elmomento magnético del electrón debido al Spin, o si escontrario al mismo. En consecuencia, los valores positivo ynegativo del Spin se deberán a la interacción Spin-órbita.

Ejemplos de relación entre Spin y momento lineal son losaislantes topológicos donde se produce el bloqueo Spin-impulso.

Desde otra perspectiva, el origen del Spin seguramenteestará relacionado con la barrera energética de estabilidadque se produce en la creación de los electrones, queindudablemente pertenece a la naturaleza intrínseca delelectrón, y que posiblemente esté ligada a la creación deciertos neutrinos.

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Efecto túnel o salto entre órbitas de los electrones.

Si el núcleo del átomo adquiere energía por absorber unfotón, cambiará la estructura del campo gravito-magnéticogenerado y, por lo tanto, los puntos de equilibrio donde loselectrones pueden existir y moverse. De ahí que, enocasiones cuando el desequilibrio es mayor que la barreraenergética de estabilidad de los electrones, se diluya la masade los electrones en energía electromagnética, hasta que sevuelva a generar el medio-bucle o rizo que componen lamasa del electrón, implicando un nuevo punto deequilibrio orbital.

Por ello, el movimiento de los electrones entre órbitas nose puede seguir y se habla de saltos de los electrones entreórbitas de la estructura del átomo y de movimiento denubes de electrones.

Esta naturaleza mixta de los electrones es también la basede una posible explicación del efecto túnel y delexperimento de Young o doble ranura realizado conelectrones.

Electrones libres y enlaces moleculares.

Los electrones también se pueden crear entre distintosátomos formando enlaces covalentes, iónicos o metálicos.

Además, se mueven como las partículas subatómicasestables con masa mediante su deslizamiento como unnudo corredizo en el vacío clásico o estructura reticular de

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la materia o éter global.

En estos casos se denominan electrones libres, por poderabandonar el espacio del átomo o de la molécula. Vistodesde la óptica de la Mecánica Global, lo que ha ocurrido esque las variaciones de energía del núcleo del átomoproducen cambios en localización espacial de los puntosde relajación de la torsión transversal del éter global o queno sea necesaria dicha relajación.

Asimismo, el movimiento de los electrones en el espacioexterior o vacío clásico muestra que tienen ciertaestabilidad, por lo que debe existir una barrera energética–mínimo de energía– para que el electrón se deshaga enfotones. Además, puede que sean más estables cuanta másenergía cinética tengan.

La estabilidad del electrón afectará a la configuración delos orbitales en el átomo, pues retrasará los ajustes elásticosdel conjunto, se podría decir que esta característica de loselectrones contribuye a un mayor margen espacial de laforma esferoide de las órbitas electrónicas.

Experimento sencillo de física.

En el ejemplo del bucle corredizo con un pelo sobre unlápiz se ve la facilidad de desplazamiento de dichobucle.

Ahora para el caso de electrones, pensemos que elnudo corredizo es medio nudo y se produce por unpliegue o quiebro en una pajita de una bebidarefrescante.

Intuitivamente podemos ver que dicho quiebro solo seproduce a partir de un mínimo de energía de girotransversal sobre dicha pajita, de lo contrario la pajita

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mantendrá su forma cilíndrica a pesar de una pequeñadeformación elástica.

Quiebro éter globalBarrera de estabilidad del electrón

Los electrones o quiebro de la pajita de plástico ennuestro ejemplo tendrán la misma resistencia adesaparecer que tuvo la pajita a formarse.

Por otra parte, acabamos de descubrir otra de las posiblescaracterísticas de los filamentos del éter global, es decir,podrían tener naturaleza tubular –quizás con varias capastubulares– aunque no sea totalmente homogénea debido alos vértices de las celdas cúbicas de la red tridimensional.

Como sabemos por el efecto fotoeléctrico, el electróntendrá mayor velocidad y mayor energía cinética cuantomayor sea la energía del fotón absorbido por el átomo apartir de un mínimo de energía necesario, sin el cualningún electrón es emitido por mucho que aumentemos laintensidad de la radiación.

Un  experimento  reciente  en los límites del efecto fotoeléctricorealizado por científicos alemanes muestra que un fotónabsorbido puede provocar la expulsión de más de unelectrón; en otras palabras, parece que en este caso el fotónlo absorbe el núcleo del átomo y no el electrón.

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3.b.2.c) Configuración electrónica en el átomoglobal

Acabamos de ver qué son los electrones y el significado de sumovimiento dentro de una órbita en equilibrio dinámico.También habíamos visto las características especiales de lamasa del electrón como ondina.

Ahora vamos a intentar comprender la configuración de lasórbitas electrónicas desde una perspectiva analítica; es decir,cuáles son los puntos de equilibrio de las distintas fuerzas ypor qué dichos puntos se encuentran en lo que se denominanpuntos valle de potencial gravito-magnético.

Para una exposición más sencilla de la configuraciónelectrónica, el movimiento de los electrones y su masa,veamos los siguientes elementos del átomo por separado apesar de que todos ellos coexisten en la estructura atómica.

La idea es comer el coco poco a poco:

Niveles orbitales de la configuración electrónica delátomo.

La relación entre el movimiento de los electrones, su masay el campo gravito-magnético determinará la configuraciónelectrónica y sus órbitas.

Naturalmente la masa del electrón u ondina está formadapor los quiebros o mitad-bucles de la estructura reticularde la materia o éter global y dependerá de la tensióntransversal y del límite físico para soportarla de losfilamentos del éter global.

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Por lo tanto, como la fuerza de torsión es discreta, tambiénlo serán los niveles orbitales, la masa del electrón y laenergía de cambio entre unos niveles y otros de laconfiguración electrónica. Como siempre, el movimientode los electrones es pura mecánica y no hay ningún tipo demagia, fuerzas a distancia, dimensiones de otros mundos oviajes en el tiempo, ni Alquimia ni nada de nada.

Ley Gravitacional de Equivalencia

g = [ c² * h * R / G ] * n

Todas estas relaciones de la Estructura del átomo con lamasa y el movimiento de los electrones vienen recogidospor la compleja constante de Rydberg y las seriesnuméricas que la modulan.

La constante de Rydberg también está recogida en elexperimento GigaChron. Para que dicho experimentoresulte positivo en todos los casos de la configuraciónelectrónica es necesario modular la constante de Rydbergpara los diferentes niveles orbitales.

[ G * g = c² * h * R * n ]

Las series de Balmer, Paschen y Lyman ajustan losdiferentes niveles de energía de los electrones con laconstante de Rydberg (en las series numéricasmencionadas aparece la longitud de onda, pero sabemosque se corresponde con la frecuencia y, en consecuencia,con la energía)

Anulación de la carga electromagnética positiva.

En la nueva configuración electrónica de la estructuraatómica el electrón es un medio-bucle, rizo, caracolillo o

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Configuración electrónicaEstructura atómica

partícula perteneciente a la familia de los ondones –wavons– que se crea en los puntos de encuentro de dosfuerzas de torsión, de igual giro en el sentido de sumovimiento, pero enfrentadas.

Tanto la creación de la masa del electrón como elmovimiento de los electrones es el resultado delmecanismo de relajación elástica de las fuerzas de torsióntransversal. En consecuencia, ambas fuerzas se disipan,desapareciendo la carga eléctrica del conjunto.

También puede significar la diferencia de potencialmagnético entre una carga positiva y una masa neutra o unpotencial electromagnético nulo. En cualquier caso, elmecanismo de relajación elástica es el mismo.

Lo que ha ocurridoes la transformaciónde la energía detensión transversalen una energía dedeformaciónreversible o tensiónde deformaciónelástica, es decir,una acumulación dela energía

electromagnética en forma de medio-bucle o caracolillo, enotras palabras, de masa física.

Una tercera posibilidad es que el exterior del átomo tengauna carga negativa grande y entonces se formen máselectrones de los necesarios para neutralizarle y acabe elátomo con carga eléctrica negativa.

También esta condición de equilibrio de la configuración

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electrónica se encuentra recogida en la formulación delexperimento GigaChron.

Anulación de la fuerza gravitatoria.

Al mismo tiempo, a la tensión de la curvatura longitudinalle pasa algo parecido, antes de cambiar de signo laconvexidad de las líneas de tensión gravitacional, seproducirá un punto de inflexión donde la fuerza tambiénserá nula. La necesidad de modulación de la fuerza de la gravitación en las cercanías del núcleo del átomo por laconfiguración espacial del éter global se ha comentado enel correspondiente apartado sobre Gravitación en lasdistancias atómicas.

Me parece que la configuración electrónica de la FísicaCuántica actual considera que la masa del electrón no acabade caer en el núcleo del átomo debido al movimiento delos electrones por el Principio de Incertidumbre. A mí, esaforma de argumentar siempre me ha parecido muy singulary muy equivocada o que tiene mucho cuento.

Electrón y estructura atómicaPunto de inflexión de la gravedad

Sin embargo, el hecho de situarse el átomo y suconfiguración electrónica en un campo gravitacionaldeterminado, por ejemplo, la Tierra o la Estación Espacial,no implica más o menos electrones;, sino que el punto de

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inflexión de la tensión longitudinal del éter global esté máso menos alejado del núcleo del átomo.

Esta condición es la que hace que la ecuación fundamentalde la Física Global en la que está inmersa la Mecánica Globalse cumpla en todas las ocasiones, tanto para el casoanterior de los diferentes niveles atómicos como para lasdistintas condiciones de gravedad que estamos tratandoaquí.

Como en el caso anterior, esta condición de laconfiguración electrónica se verifica se verificaempíricamente con el mismo experimento GigaChron ouna de sus presentaciones análogas:

[ g = E c/ G ]

Masa del electrón.

En el interior de los medio-bucles quiebros que forman lamasa del electrón u ondina, la densidad de materiaaumenta, esta es una característica o propiedad general delestado de agregación de la materia que constituye la masa.

También en este caso parece que el lenguaje de lasmatemáticas recoge este aspecto en la misma ecuaciónfundamental. Tiene sentido que, si dicha ecuación es lafundamental de una teoría del todo, en ella se encuentre lasconstantes o relaciones entre las magnitudes esenciales delmodelo:

[ g = m c / G ]

Recordemos además que, al hablar de los fotones, hemosvisto que la velocidad de una onda transversal en un mediono dispersivo no depende de la intensidad o energía de laonda; pero que depende de la raíz cuadrada de la tensiónlongitudinal y de su densidad.

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Contracción y expansión del éter global por loselectrones.

En el apartado sobre la creación de la masa física la vimoscomo provoca la contracción espacial del éter global.

Parece que la Teoría de la Relatividad define, sin saberlo,como espacio a una mezcla entre los puntos o retículas queconstituyen la estructura de la gravedad y su tensión; comosi el movimiento fuese únicamente el desplazamientosobre ellos. Si se mueven, se juntan o se separan, se piensaque es el espacio el que se contrae o se expande o que eltiempo cambia.

¡Luego pasa lo que pasa! Se complican las cosas y se acabaconfundiendo el espacio con el tiempo, la velocidad con eltocino y la realidad con los observadores.

El análisis de las implicaciones de la Mecánica Global sobreel movimiento se realiza en apartado de Física ymovimiento en gravedad del libro de la Dinámica Global.

En la creación masa de los electrones u ondina tambiénocurre el fenómeno de contracción espacial. Es decir, loscambios gravito-magnéticos de la estructura reticular de lamateria producen constantemente contracciones yexpansiones de la misma. Si a eso se lo define comoespacio en lugar de movimiento del éter global, es otroproblema; a mi juicio no es correcto, no es necesario ygenera muchos más problemas de los que resuelve.

Afortunadamente, la Química cambia el volumen sinrecurrir a la expansión del espacio o del universo por un

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aumento de la temperatura de un elemento o compuestoquímico. ¡Ni la Alquimia se atrevía a tanto!

Espero que con estos brochazos haya conseguido expresar lasideas más relevantes de la Mecánica Global sobre el movimientode los electrones, la estructura del átomo y las partículasfundamentales.

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3.c) Enlaces de átomos y moléculas

La materia normal se detecta directamente con nuestrossentidos y está formada por átomos y moléculas. En losapartados anteriores hemos visto la nueva teoría del átomo dela Mecánica Global, ahora vamos a tratar de explicar laconstitución de las moléculas y sus propiedades bajo la mismaperspectiva.

La Mecánica Global permite visualizar los átomos y moléculas en laestructura reticular de la materia o éter global al aportar laspartículas elementales como bucles de dicha estructura,fuerzas de atracción como la gravedad y el electromagnetismoy, finalmente, fuerzas de repulsión como la gravedad negativao el electromagnetismo.

Conviene también recordar el concepto de temperatura omovimiento de los átomos y moléculas, de carácterestacionario o de vibración, que relaja la tensiónelectromagnética entre el núcleo atómico y su entorno.

Las moléculas significan restricciones al movimientoindividual de los átomos, bien sean moléculas de un elementopuro o moléculas con átomos de varios elementos químicos.Dichas restricciones son principalmente consecuencia de losenlaces moleculares.

Los principales enlaces moleculares son:

Enlace iónico.

Debido a la barrera energética de estabilidad de loselectrones, un átomo puede perder un electrón y otroganarlo para formar un enlace iónico. En cualquier caso, lo

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importante es comprender qué son los electrones y porqué se forman donde se forman; es decir, no sólo seproduce la cesión del electrón sino también un cambio dela localización y orientación espacial de los átomos.

Experimento sencillo de física.

Imaginemos una sábana extendida en el planohorizontal y fija en la línea media. Ahora, en cadaextremo una persona gira 90 grados la sábana ensentido contrario, no se formará ningún bucle enningún lado; pero si la parte horizontal del centro segira 90 grados en cualquier dirección provocará unbucle o giro de 180 grados en un lado y desaparecerá elgiro inicial de 90 grados en el otro extremo.

Enlace covalente.

El enlace covalente se produce cuando dos o más átomoscomparten electrones en lo que se denomina un orbitalmolecular.

Las reglas de equilibrio gravito magnético de las órbitaselectrónicas en un átomo propuestas por la Mecánica Globalse deben aplicar al conjunto de las fuerzas debidas a lapresencia de más átomos, dando lugar a orbitales a lo largode moléculas.

El enlace covalente de las moléculas es, en principio,bastante más fuerte que el enlace iónico pues además deestar los átomos más cercanos, la barrera energética deestabilidad de los electrones tenderá a mantener dichosátomos juntos.

La Gravedad en las distancias cortas mencionada dentrodel apartado de la Interacción gravitacional nos ofrece otraperspectiva. Los electrones de un enlace covalente

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suponen una fuerza de sujeción entre dos átomos de unamolécula y, al mismo tiempo, impiden que los átomos sepuedan acercar más.

Experimento sencillo de física.

Hacer un nudo corredizo hecho sobre dos cuerdasparalelas, después separar ambas cuerdas en uno de losextremos y comprobar que el nudo o medio-nudo nopuede acercarse hasta dicho extremo sin deshacersemucho.

Los mecanismos de estabilidad de las moléculas sonparecidos en sus características principales a los de laconfiguración electrónica del átomo. Así, cuando un átomodel enlace covalente es más electronegativo que el otro, seproduce un enlace covalente polar. En el límite de lapolaridad del enlace covalente se encontraría el enlaceiónico, al dejarse de compartir los electrones.

Enlace metálico.

Los electrones circulan como nubes de electrones enenlaces covalentes en redes de átomos muy juntos. Dichaestructura y la gran movilidad de los electrones es laresponsable de las propiedades características de losmetales.

Hemos dicho que las moléculas significan restricciones demovimiento de los átomos, pero también hay restricciones demovimiento de las moléculas como, por ejemplo, los enlacescovalentes en redes o los propios enlaces metálicos.

Los denominados estados físicos de la materia, sólido, líquidoy gaseoso reflejan las estructuras atómicas y moleculares encuanto movimiento individual de átomos y moléculas y otras

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características o propiedades como dureza, maleabilidad,conductividad, solubilidad, etc.

Veamos un intento, con detalles concretos renormalizables,del efecto de la temperatura en los tres estados físicos de lamateria:

Enlaces de átomos y moléculasGlobal aether

Estado sólido de la materia.

Los átomos y las moléculas necesitan moverse todossimultáneamente, los bucles de la estructura tridimensionalde materia no permiten moverse a las moléculas de formaindividual, bien por enlaces de redes, por la estructuratridimensional de las moléculas o porque existen otrosajustes espaciales de diferencias gravito-magnéticas confuerza suficiente.

Sin embargo, con el aumento de la temperatura, el núcleode los átomos va adquiriendo más energía y masa, lo queaumenta el campo gravito magnético y por efecto de lagravedad repulsiva en las distancias cortas alejan los puntos

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de relajación electromagnética que implican las órbitas delos electrones.

En la medida que no se pueda producir dicho alejamientose producirá un aumento de la vibración de los núcleos yvelocidad de los electrones.

Estado líquido de la materia.

Pero llegará un momento en que la energía querepresentan la temperatura y la vibración provocará ciertamovilidad molecular y entramos en el estado líquido.

Estado gaseoso de la materia.

El movimiento de las moléculas es totalmenteindependiente y cualquier incremento de la temperaturatiene relación directa con la energía cinética, los choqueselásticos entre moléculas y la presión debida a los choquescon las paredes que contienen el volumen de los gases.

En Wikipedia se puede encontrar mucha información ydetalles sobre las moléculas, los enlaces moleculares y losestados físicos de la materia; si bien todas las fuerzas delátomo y las moléculas tendrán naturaleza virtual o matemática.

Las propiedades de los estados físicos de cada elemento ocompuesto químico vienen explicadas en gran medida por eltipo de enlace molecular, pero existen otras muchas variables ygrandes excepciones; por ejemplo, existe un compuesto quepasa de sólido a líquido con aumento de temperatura ydespués vuelve a ser sólido antes de ser líquido de nuevo yfinalmente gaseoso.

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4. Modelo Estándar y Mecánica Global

Este apartado pretende exponer de forma simplificada elModelo Estándar de la Mecánica Cuántica y examinar lacompatibilidad de las aportaciones sobre las partículaselementales de la Mecánica Global.

No es posible explicar la lógica del conjunto de partículaselementales del Modelo Estándar sencillamente porque no latiene. Sin embargo, no pretendo hacer una crítica destructivade dicho modelo, la afirmación anterior ha de entenderse en elmismo sentido de lo que se podría decir de la lista deelementos químicos antes del desarrollo de la tabla periódicade elementos.

A mi juicio, el gran problema del Modelo Estándar es que laTeoría de la Relatividad no le permite encontrar la esencia delas partículas elementales, al negar rotundamente que puedaexistir ningún tipo de éter o estructura material de los camposvirtuales, y que complica singularmente la complejidadmatemática existente.

Las partículas elementales del Modelo Estándar forman unconjunto más o menos ordenado en torno a característicasobservadas pero que no se entiende muy bien su causa; porello es necesario recurrir a principios axiomáticos como elPrincipio Exclusión de Pauli o el Principio de Incertidumbrede Heisenberg, por citar los más conocidos.

Para poder comparar ambos modelos se presenta tanto laclasificación de las partículas elementales del Modelo Estándar dela Mecánica Cuántica como una clasificación similar perorealizada desde el punto de vista de la Mecánica Global.

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Modelo Estándar →

Partículas elementales

Partículas elementales del Modelo Estándar.

No puedo dejar de mencionar que la principalcaracterística del Modelo Estándar es utilizar unosnombres que parecen sacados de la mitología griega o delmundo del Señor de los Anillos.

La primera clasificación se refiere a las partículas

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denominadas Bosones y Fermiones. Los Bosones son losresponsables de la transmisión de las fuerzas, tienen Spinentero, no les afecta el Principio de Exclusión de Pauli y sepueden describir mediante la estadística de Bose-Einstein.

Partículas subatómicas compuestas

Los Fermiones son los constituyentes de la materia, tienenSpin fraccionario, verifican el Principio de Exclusión de Pauli yse pueden describir mediante la estadística de Fermi-Dirac.

Dentro de las partículas elementales del Modelo Estándar sehan incluido partículas que no son elementales en sentidoestricto ya que son partículas compuestas de partículas máspequeñas. Por ello, sería más correcto hablar de partículassubatómicas.

También hay que contemplar en el Modelo Estándar lasantipartículas de muchas de las partículas subatómicasseñaladas en las tablas.

Una  descripción  más  detallada  de  las  partículas  en  lastablas se puede encontrar en Wikipedia. *

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Partículas elementales en la Mecánica Global.

La siguiente tabla muestra una clasificación de laspartículas subatómicas parecida a la expuesta del ModeloEstándar, pero desde el punto de vista de la Mecánica Global.

Los colores muestran la relación aproximada entre losgrandes tipos de partículas fundamentales.

Ahora, estamos en disposición de estudiar los problemas decompatibilidad entre los dos modelos y proponer soluciones oelementos de reflexión.

En realidad es difícil hacer la comparación exacta pues seestán mezclando varios criterios. La Mecánica Cuántica no sabeni lo qué es la masa, más allá de sus efectos inerciales ogravitacionales, ni el origen de la masa. Además, está siemprecon la dualidad onda partícula de la luz y la naturaleza ondacorpúsculo de la materia, no puede clasificar entre partículascon masa propia y ondas o transmisión mecánica de energía através de la estructura reticular de la materia o éter global y deléter luminífero.

De hecho, el nombre de partículas sin masa ya presentaproblemas semánticos. Mientras el Modelo Estándar establecetipos de partículas elementales en función de su participaciónen las distintas interacciones fundamentales, el Modelo Globalutiliza la constitución de las partículas fundamentales como elementoprincipal de clasificación.

Así podríamos seguir con muchos otros conceptos; sin

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embargo, a pesar de la diferente perspectiva de ambosmodelos se ha conseguido una clasificación de las partículasfundamentales bastante similar, dado que las dosaproximaciones son complementarias.

Este sencillo estudio comparativo pretende resaltar lasdiferencias que se han descrito a lo largo de este libro, como elconcepto de ondones o partículas fundamentales que tienenuna naturaleza mixta o secuencial en el tiempo como ondas ycomo masa.

Por un lado, intenta facilitar una visión intuitiva del conjuntode partículas elementales sin tener que utilizar la mitad de lamemoria de un cerebro humano y, por otro, detectarproblemas de compatibilidad y contrastar importantesaspectos de la Mecánica Global. No olvidemos que la MecánicaCuántica es una ciencia experimental y sus observaciones sonempíricas, aunque no estén explicadas satisfactoriamente o nosepan exactamente lo que están observando.

En definitiva, cuantos más se profundiza en las característicasde las partículas elementales, más especulativas se vuelven lasideas por las limitaciones de los experimentos de física y de laspropias teorías científicas.

Los aspectos de la comparación entre clasificación de laspartículas elementales del Modelo Estándar y el Modelo Globalque conviene resaltar son los siguientes:

Existencia del éter global, gravitacional o cinético ydel éter luminoso.

La presencia en la Mecánica Global de una partícula esencialo estructura reticular irrompible de la materia en todo eluniverso, que podría considerarse como un étergravitatorio con propiedades mecánicas y que aporta la

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materia y soporta la energía de todas las partículasrestantes.

El éter global no tiene límite físico conocido espacial –tresdimensiones– ni temporal –tiempo absoluto.

La gran masa de los bosones.

La gran masa que tienen los bosones W y Z, unas 160.000veces la del electrón u 80 veces la del protón, indica que aaltas energías la masa del protón o del neutrón es bastantemás alta que en condiciones normales. Al margen de losmodelos matemáticos utilizados por la Mecánica Cuántica, esde suponer que los nucleones la habrán adquiridomediante la absorción sucesiva de fotones, confirmando elincremento de masa con la energía –en clara contradiccióncon la Relatividad General.

El gravitón y el bosón de Higgs.

Para la Mecánica Global estas dos hipotéticas partículaselementales del Modelo Estándar no existirán con lascaracterísticas de suministradoras de masa al resto departículas fundamentales porque esa función la realiza eléter global.

Estabilidad de las partículas subatómicas con masa.

Tanto en el Modelo Estándar como en el Modelo Global, lasdos únicas partículas estables son el neutrón y el protón.En un caso, el confinamiento se justifica con la libertadasintótica de la fuerza de color en la interacción fuerte, quea juzgar por el nombre no se sabe muy bien qué es, y enotro con la existencia de las retículas del éter global.

Respecto a la no estabilidad del resto de partículassubatómicas, la Física de Partículas no ofrece ninguna

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explicación mientras que la Mecánica Global argumenta elefecto de la energía de deformación reversible cuando nohay ninguna fuerza que se le oponga.

Otras partículas fundamentales con masa podrían ser estables,pero bajo condiciones muy diferentes a las normales; comolos electrones libres en el vacío.

Fuerza de gravedad.

En la Ley de la Gravedad Global, la fuerza de gravedadafecta doblemente tanto a la energía electromagnéticacomo a la energía cinética.

Por otra parte, en las distancias cortas, los protones yneutrones provocan gravedad negativa o fuerzagravitacional de repulsión, que es la responsable de que loselectrones no se junten con el núcleo atómico y de que losátomos neutros no se junten.

Otros dos aspectos interesantes se verán en las próximaspáginas. El primero sobre los conceptos relacionados con lasuperposición y el entrelazamiento cuántico y, el segundo,sobre la posible masa del neutrino y su naturaleza de onda,aunque en este caso parece que se trata de una ondalongitudinal.

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4.a) Superposición y entrelazamiento cuántico

En la literatura científica existen numerosas explicacionessobre los fenómenos denominados de superposición y deentrelazamiento cuántico. Aquí no se trata de repetir con otraspalabras lo expresado en Wikipedia →, por el contrario, laidea es exponer una opinión razonada de en qué consiste lasuperposición y por qué se habla de comunicación instantáneaentre partículas entrelazadas cuando lo único entrelazado es lacorrelación de la ignorancia de sus estados individuales.

En general seguir las explicaciones académicas no resulta fácilporque se saltan los conceptos básicos y se mezclan conceptostécnicos complejos con una terminología fantasiosa –teleportación cuántica, decoherencia, interpretación deMúltiples Mundos, etc. La referencia a Einstein y la paradojaEPR → ayuda a aceptar ciegamente conceptos gatunos que nose comprenden.

Finalmente, por si alguien insiste en intentar entender loscitados conceptos básicos, éstos se acaban presentando comocontrarios a la intuición y formalizándolos con fórmulasmatemáticas –desigualdades de Bell →– solo paraprofesionales de física teórica y de la filosofía griega y oriental.

El hecho de que las interpretaciones más sensacionalistassobre el entrelazamiento cuántico sean imposibles no significaque el desarrollo científico y tecnológico no necesiteinvestigación sobre las características reales de las partículasfísicas. Tampoco tiene que sorprender que determinadasinvestigaciones no se expliquen públicamente con precisiónteniendo en cuenta la geopolítica del mundo pasado, actual yseguramente futuro.

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Las confusiones en este tema se derivan de la característicaprincipal de la Mecánica Cuántica, el principio de incertidumbre deHeisenberg, que le obliga trabajar con funciones deprobabilidad –funciones de onda– tanto por la imposibilidadde predecir el valor real de las propiedades cuánticas como porel problema de la medida. La medición informa de un estadopasado porque afecta a la evolución del mismo, destruyendo su coherencia temporal.

Para explicar el entrelazamiento cuántico nos vamos a limitaral caso del Spin de los electrones y utilizar un ejemplo clásicocon equiparación de los conceptos de Spin, superposición,entrelazamiento y comunicación instantánea con su homólogocuántico.

Spin.

Lo relevante es saber que el Spin –espín– es una propiedadcuántica que puede tomar dos valores para el electrón,pero que no se puede conocer su valor sin alterar larealidad física, es decir, su medición para un momentoconcreto no informa de su estado posterior puesto que lapropia medición puede cambiar su valor. En otraspalabras, cuando se crea o elige un electrón nuevo no sesabe que Spin tiene.

En la página sobre la estructura del átomo global hemosdedicado un breve apartado al Principio de Pauli y otro alSpin y el momento angular orbital de los electrones. Conindependencia de conocer o no su valor, conviene tener encuenta que un electrón de un átomo puede estarcambiando su valor, pero un electrón libre parece que nocambia su Spin, aunque se siga sin saber con seguridad.Esto se debe a que solo se puede medir una vez, y esosuponiendo que no haya cambiado por algún factor

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externo –decoherencia cuántica en caso de entrelazamiento.

Nuestro ejemplo consiste en una moneda girando sobrela mesa tan rápido que si sacamos una fotografía súperrápida no sabemos cuál va a ser el resultado, cara o cruz dela moneda.

A priori, tenemos una función de probabilidad del 50% deque sea cara.

Por eso se dice la famosa frase del gato vivo y muerto a lavez, por la función de probabilidad de la onda.Curiosamente, lo que es contra-intuitivo es el ejemploutilizado de vivo y muerto, porque cara y cruz o un Spin uotro es perfectamente intuitivo.

Superposición.

Otro aspecto no menos interesante es la forma deinterpretar las fórmulas estadísticas de probabilidad; comono se sabe si es cara o cruz antes de sacar la foto se diceque es las dos cosas a la vez, que está en dos sitios a lavez o que está en estado de superposición.

Confusing terminology, when one does not know what theactual event is and only knows its probability, it academysays both events occur at the same time –the event and itsopposite– in spite of being exclusionary probabilities.

It is a reverse conceptual metaphor –to treat features ofabstract concepts as physical properties of things–, despitebeing impossible in this case.

En otras palabras, como la vista no llega a ver la cara o lacruz mientras la moneda gira, dicen que está ensuperposición –como el efecto óptico de la imagen–, a

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SuperposiciónErrónea suposición

pesar de que si sacasen la foto comprobarían que es unasuposición errónea. Además, nunca han encontrado ungato moribundo.

En definitiva, la realidad física noes anti-intuitiva pero sí la erróneasuposición. Ciertamente se tratade un error grave, porque apriori no hay ninguna razóncientífica que lo justifique. No esexcusa el decir que se trata deuna superposición deprobabilidades; porque elconcepto de probabilidad lo llevaimplícito, y precisamente paraindicar que una posibilidadexcluye a la otra y la suma detodas las probabilidades essiempre igual a uno. Además, nodicen eso, las probabilidades no son dos cosas al mismotiempo ni están en dos sitios a la vez; porque sonconceptos abstractos, salvo que estemos hablando de otrosmundos.

Un  problema  adicional  de  la  Mecánica Cuántica con laignorancia sobre el estado real y sus causas es que simetemos la foto sacada en un sobre sin mirarla y laenviamos por correo ordinario al país B siguen diciendoque está en superposición, a pesar de que en el sobre solohay una foto y no se puede decir que haya gato encerradoni moneda girando. El correspondiente ejemplo cuánticodel sobre sería un electrón libre, puesto que, como hemosvisto, el Spin de estos electrones no cambia su valor salvolos posibles casos de decoherencia cuántica.

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Entrelazamiento.

Ahora imaginemos que la cámara fotográfica saca dosfotos y que está sincronizada con la velocidad de giro, deforma que si la primera foto es cara la segunda es cruz. Simetemos las fotos sin mirarlas en dos sobres, y uno loenviamos al país B y el otro al país C, las fotos estaríanentrelazadas puesto que sabemos que si una es cara la otraserá cruz y viceversa.

La Mecánica Cuántica conoce que en ocasiones doselectrones tienen valores de Spin opuestos; en este caso setiene más información sobre un electrón por el hecho deformar parte de un sistema de dos partículas. Se trata deljuego de probabilidades condicionadas; si se supiera queuno tiene un Spin ½ entonces se sabría que el otro lo tiene-½. En este caso se dice que las partículas estánentrelazadas.

Lógicamente, y sin tener en cuenta la posibilidad dedecoherencia cuántica, mientras no se abra ningún sobreno se tiene información adicional, pero en el momento deabrir un sobre se sabrá el contenido de los dos sobres.Exactamente lo mismo se puede decir de los valores deSpin de los dos electrones.

Desde el punto de vista de la función de probabilidad, sehabla de superposición de las funciones de partículasentrelazadas en el sentido de que la función deprobabilidad del sistema incorpora más información sobresus partículas por la interdependencia mutua.

El entrelazamiento puntual en el momento inicial estádemostrado experimentalmente y no hay ningún problemaal respecto, siempre que no se extienda el concepto a la

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comunicación instantánea posterior entre partículasseparadas, puesto que esta circunstancia no estádemostrada experimentalmente.

Comunicación instantánea.

Si abrimos el sobre entrelazado del país B y tiene la fotocon la cara de la moneda, sabremos inmediatamente que elsobre del país C tiene la foto de la cruz, pero eso nosignifica que el cartero haya ido corriendo a meter la fotocon la cruz en el sobre del país C, sino que ya estaba en elsobre desde que se envió.

Conviene tener cuidado con la terminología cuántica, alhecho de conocerse inmediatamente el contenido del sobredel país C se le llama colapso instantáneo de la función de onda.En otras palabras, como ya no existe incertidumbre sobresu contenido, se dice que la función de onda –función deprobabilidad– ha colapsado, en claro mimetismoparadójico con el verdadero colapso de una ondamecánica.

La comunicación instantánea entre los sobres o laspartículas no existe, al menos mientras no se demuestrecon experimentos sin gato encerrado.

Otro ejemplo es la creación de dos fotones entrelazados enla aniquilación de un positrón y un electrón. En este casose ve más claro, pues los fotones dextrógiro y levógiro secrean entrelazados por la naturaleza de las partículas quelos crean, y una vez creados no cambian su Spin –salvodecoherencia cuántica– y no se comunicarán entre ellos apesar de estar entrelazados.

Respecto a la comunicación instantánea de información,tampoco existe puesto que la información obtenida en elpaís B hay que comunicarla al país C para que éste sepa el

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contenido de su sobre sin necesidad de abrirlo. Porsupuesto, informaciones condicionadas con códigospreestablecidos pueden tener efectos, pero de formaequivalente a cualquier sistema clásico con las mismascaracterísticas.

No aplicación del principio de incertidumbre.

Parece evidente que el saber el contenido de un sobre sinabrirlo, aunque no sea de forma instantánea, no implicaninguna paradoja gatuna. Se trata de una superación oexcepción del principio de incertidumbre de Heisenberg,al no suponer dicho conocimiento ninguna limitación, porno haberse abierto el sobre; o lo que es lo mismo, no haberrealizado la medición en Mecánica Cuántica.

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4.b) Neutrinos como ondas longitudinales

A la vista del modelo físico aportado por la Física Global,podemos realizar propuestas especulativas sobre una de laspartículas más desconocidas por la Física Moderna debido a subaja interacción con la materia normal.

Como siempre, estas propuestas son renormalizables y versansobre las siguientes características.

Masa de los neutrinos.

Un  elemento  de  reflexión  de  la  Mecánica Global es lacoherencia de la propuesta respecto a la masa del electróncomo límite físico inferior de creación de la masa. En otraspalabras, no deberían existir partículas elementales conmenor masa que el electrón.

Casi todas las partículas elementales con masa del ModeloEstándar tienen mayor masa que el electrón, pero hay unpar de excepciones, dos de los tres neutrinos tienen masainferior al electrón. En concreto, la masa del neutrinoelectrónico es del orden de un millón de veces máspequeña.

Quizás lo que la Mecánica Cuántica considera masa de losneutrinos no sea masa en el sentido definido por laMecánica Global, o sea un tipo de masa especial.

De hecho, la masa de los electrones no es consecuencia dela energía de retención de las celdas del éter global –libertad asintótica en QCD– como en los protones oneutrones; sino de la barrera de estabilidad o mínimo deenergía necesaria para que los electrones libres no decaigan

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en fotones.

La masa del neutrino electrónico es tan pequeña quepodría ser nula, pero por las oscilaciones se dice que tienemasa. Habrá que esperar a los resultados de los múltiplesexperimentos que se están realizando y programando paraun futuro próximo.

Los neutrinos pueden ser ondas longitudinales.

La naturaleza de los neutrinos podría ser de ondaslongitudinales –en lugar de transversales como el fotón–en el éter global producidas por los fuertes pliegues oquiebros de sus filamentos en la formación de loselectrones y otras partículas con masa –interacción débil–;o en la reversión de dichos quiebros en el decaimiento delas partículas en fotones o partículas más pequeñas.

Experimento sencillo de física.

Carga y recarga de carabinaOrigen de ondas longitudinales

Cuando cargamos una carabina de aire comprimidocon un plomillo y la cerramos, se produce una

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vibración en toda la carabina fruto del mecanismo –barrera de estabilidad– que mantiene la carabinapreparada para disparar.

Igualmente, se vuelve a producir una vibración similaral abrir la carabina para recargarla.

Esta naturaleza de onda longitudinal explicaría que la masa–o energía– del neutrino electrónico sea tan pequeña encomparación con la del electrón. De cualquier forma, lascifras sobre la masa en reposo de los neutrinos no sondefinitivas.

Muy baja interacción con la materia normal.

La configuración de los neutrinos como ondaslongitudinales es coherente con la pequeña interacción quetienen con la materia normal. Si los neutrinos fuesen ondaslongitudinales tendría sentido que no interaccionennormalmente con los bucles del éter global provocadospor las ondas transversales de la energía electromagnética.

También tiene sentido que los neutrinos interactúen através de la interacción débil porque implica la creación odestrucción de pliegues en los filamentos del éter global.

El Spin de los neutrinos podría deberse a que la creaciónde pliegues en los filamentos del éter global –ni la ondainterna longitudinal que se origina– no se produce en unmismo plano del espacio tridimensional, sino que implicaun giro que relaja la tensión transversal de dichosfilamentos; como se ha explicado al hablar de loselectrones en la estructura del átomo o en el mecanismo decreación de la masa.

Neutrinos e interacción gravitacional.

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2018-09-07 - 199 - José Tiberius

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Debido a la velocidad de los neutrinos –igual a la velocidadde la luz–, la fuerza de la gravedad también les afectará eldoble que a la masa, como lo hace a la energíaelectromagnética y cinética de acuerdo con la Ley de laGravedad Global.

Neutrinos y expansión del universo.

Una consecuencia del origen y la naturaleza propuesta delos neutrinos es que seguramente están relacionados con laexpansión del universo a través de los procesos de fusiónnuclear de las estrellas.

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♦Cuando Einsotro acaba el libro,

llama tan contento a Mª José para decírselo.ésta le comenta:

–Muy bien, lo que más me gusta es el experimento de la sábana,pero no olvides que a veces

hay que imponerse limitaciones,¡Aunque no se tengan!–

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