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12 de febrero de 2016

Qué son las ondas gravitacionales


En física, una onda gravitacional es una ondulación del espacio-tiempo producida por un cuerpo masivo acelerado. Las ondas gravitacionales constituyen una consecuencia de la teoría de la relatividad general de Einstein y se transmiten a la velocidad de la luz. (Wikipedia)

EL UNIVERSAL
viernes 12 de febrero de 2016

Washington.- Equipos internacionales de investigadores anunciaron ayer la primera detección directa de ondas gravitacionales, un avance mayúsculo para la física que abre una nueva ventana al Universo.

El descubrimiento corona esfuerzos de décadas y confirma una predicción efectuada por Albert Einstein en su teoría general de la relatividad de 1915.

Las ondas fueron detectadas en septiembre tras 50 años de esfuerzos, gracias a los instrumentos del Ligo, que miden cada uno cuatro kilómetros.

France Cordova, directora de la Fundación Nacional Estadounidense de Ciencias, explicó que esta observación "marca el nacimiento de un dominio enteramente nuevo de la astrofísica, comparable al momento en que Galileo apuntó por primera vez su telescopio hacia el cielo" en el siglo XVII.

Las ondas gravitacionales son producidas por perturbaciones en la trama del espacio-tiempo por los efectos del desplazamiento de un objeto de enorme masa. El físico Benoît Mours, del CNRS, consideró que el descubrimiento era "histórico" porque "verifica una de las predicciones de la teoría de la relatividad".

Agujeros negros

Por este descubrimiento, los físicos han determinado que las ondas gravitacionales detectadas en septiembre nacieron en la última fracción de segundo antes de la fusión de dos agujeros negros. La posibilidad de una colisión entre estos cuerpos había sido predicha por Einstein, pero el fenómeno jamás había sido observado.

De acuerdo con la teoría general de la relatividad, un par de agujeros negros en que cada uno orbita en torno al otro pierde energía, produciendo las ondas gravitacionales.

Explorar el Universo

Por ello, "las ondas gravitacionales pueden ayudar a explicar la formación de las galaxias", dijo Shoemaker.

"La gravedad es la fuerza que controla el Universo y el hecho de poder ver sus radiaciones nos permite observar los fenómenos más violentos y fundamentales del cosmos, que de otra forma son imposibles de observar", dijo Tuck Stebbins, jefe del laboratorio de astrofísica gravitacional del centro Goddard de la Nasa.

El descubrimiento suscitó gran emoción en la comunidad científica. El profesor de física Tom McLeish, de la Royal Society de Londres declaró que esta noticia lo llena de alegría.

"El último anuncio de una importancia similar se remonta a 1888, cuando Hertz detectó las ondas de radio predichas por James Clerk Maxwell en las ecuaciones sobre electromagnetismo en 1865", escribió.


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24 de abril de 2015

Apunte suelto: Física - Caída libre



En física, se denomina caída libre al movimiento de un cuerpo bajo la acción exclusiva de un campo gravitatorio.

Esta definición formal excluye a todas las caídas reales influenciadas en mayor o menor medida por la resistencia aerodinámica del aire, así como a cualquier otra que tenga lugar en el seno de un fluido; sin embargo es frecuente también referirse coloquialmente a éstas como caídas libres, aunque los efectos de la viscosidad del medio no sean por lo general despreciables.

El concepto es aplicable también a objetos en movimiento vertical ascendente sometidos a la acción desaceleradora de la gravedad, como un disparo vertical; o a satélites no propulsados en órbita alrededor de la Tierra, como la propia Luna.

El movimiento de los cuerpos en caída libre (por la acción de su propio peso) es una forma de rectilíneo uniformemente acelerado.

La distancia recorrida (d) se mide sobre la vertical y corresponde, por tanto, a una altura que se representa por la letra h.

En el vacío el movimiento de caída es de aceleración constante, siendo dicha aceleración la misma para todos los cuerpos, independientemente de cuales sean su forma y su peso.

La presencia de aire frena ese movimiento de caída y la aceleración pasa a depender entonces de la forma del cuerpo. No obstante, para cuerpos aproximadamente esféricos, la influencia del medio sobre el movimiento puede despreciarse y tratarse, en una primera aproximación, como si fuera de caída libre.

La aceleración en los movimientos de caída libre, conocida como aceleración de la gravedad, se representa por la letra g y toma un valor aproximado de 9,81 m/s2 (algunos usan solo el valor 9,8 o redondean en 10).

Si el movimiento considerado es de descenso o de caída, el valor de g resulta positivo como corresponde a una auténtica aceleración. Si, por el contrario, es de ascenso en vertical el valor deg se considera negativo, pues se trata, en tal caso, de un movimiento decelerado.

Algunos datos o consejos para resolver problemas de caída libre:

Recuerda que cuando se informa que “Un objeto se deja caer” la velocidad inicial será siempre igual a cero (v0 = 0).

En cambio, cuando se informa que “un objeto se lanza” la velocidad inicial será siempre diferente a cero (vo ≠ 0).


Fuente: desconocida-

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14 de agosto de 2010

El equilibrio de los cuerpos, un tema de gravedad


¿Qué es el "centro de gravedad" de un cuerpo?

Si bien cada molécula de un cuerpo tiene su peso propio, es decir, es atraída por la Tierra con una fuerza que depende de su masa y de la aceleración de la gravedad, podemos considerar que todas esas fuerzas individuales pueden sumarse y así obtener una resultante.
Entonces, el centro de gravedad será el punto de aplicación de esa resultante, y podemos considerar que allí está aplicado el peso del cuerpo.


¿Cuándo un cuerpo está en equilibrio?

Dicen las leyes de la Física que eso ocurre cuando la resultante es cero. Entonces ¿qué fuerzas se oponen al peso del cuerpo para que esté en equilibrio?

EQUILIBRIO DE LOS CUERPOS SUSPENDIDOS

En los cuerpos "suspendidos" (colgados) habrá un punto de sujeción de donde lo hemos enganchado. Allí aparecerá naturalmente una fuerza de reacción igual y de sentido contrario al peso.
Pero ¿qué pasará si la acción y la reacción no están sobre la misma recta (la misma dirección)? Entonces serían dos fuerzas paralelas que formarían una "cupla". Y eso haría que el cuerpo rotara hasta alinearse esas fuerzas.

En consecuencia, para que un cuerpo suspendido (colgado) esté en equilibrio, la vertical al suelo que pasa por el punto de suspensión debe pasar por el centro de gravedad.
Pero habrá tres casos de equilibrio: estable, inestable e indiferente.

EQUILIBRIO ESTABLE
Si el punto de suspensión está por encima del centro de gravedad, cuando apartemos un poco el cuerpo de esa posición, al soltarlo oscilará un poco y volverá a su situación original.

EQUILIBRIO INESTABLE
Si el punto de suspensión está por debajo del centro de gravedad,  si apartamos un poco el cuerpo de esa posición de equilibrio seguirá alejándose de ella hasta que el punto de suspensión quede exactamente debajo del centro de gravedad y así encuentre su equilibrio estable.

EQUILIBRIO INDIFERENTE
Si el punto de suspensión está exactamente en el lugar del centro de gravedad, el cuerpo estará siempre en equilibrio. Si lo apartamos de la posición en la que está para colocarlo en otra allí quedará, en la nueva posición, sin intentar retornar a la anterior ni seguir alejándose de ella.


EQUILIBRIO DE LOS CUERPOS APOYADOS

Un cuerpo apoyado sobre otro ejercerá sobre éste una fuerza igual a su peso, que como sabemos tendrá su punto de aplicación en el centro de gravedad. El segundo ejercerá sobre el primero una fuerza igual y de sentido contrario que la equilibra (entre ambas se anulan) y el cuerpo que hemos apoyado se quedará allí "quieto".

Pero estamos viendo fotografías en las que algo ha fallado y alguna desgracia se ha producido. Al menos, no es allí donde colocamos originalmente el cuerpo apoyado y algo ocurrió que produjo su vuelco.

 

¿Qué ocurrió?
Cada cuerpo que vemos tiene un centro de gravedad donde está aplicado todo su peso. Si observamos con atención veremos que la vertical que pasa por el centro de gravedad ya no atraviesa la base de apoyo. Entonces la base no puede crear la fuerza igual y opuesta que equilibre al peso, y el cuerpo se cae de lado.


Entonces ya podemos establecer la única condición de equilibrio de un cuerpo apoyado: que la vertical que pasa por el centro de gravedad pase también por un punto interior de la base de apoyo. Entonces la acción (el peso) y la reacción (la respuesta de la base) tendrían igual dirección, sentido contrario e igual intensidad, con lo que se anularían (resultante = 0) y el cuerpo quedaría en EQUILIBRIO ESTABLE.


Pero si el centro de gravedad está sobre una vertical que pasa por fuera de la que debería ser su base de sustentación entonces forma con la reacción una cupla que provoca que el cuerpo rote lateralmente y caiga hacia un costado, buscando una base de sustentación que sí la sustente, es decir, por la que pase la vertical sobre la que está el centro de gravedad.


En conclusión, cuanto más bajo esté el centro de gravedad del cuerpo mayor será su posibilidad de no perder el equilibrio. Eso lo saben bien con corredores de automóviles.


En las fotografías, todos los vehículos abandonaron su posición inicial inestable para encontrar otra estable. Es cuestión de observar con cuidado y estimar dónde tiene cada uno su centro de gravedad. Luego trazamos una línea vertical allí y veremos que antes no pasaba por su base de apoyo pero ahora la naturaleza lo llevó a una nueva posición en la que sí pasa.


Newton no inventó la "ley de la gravedad". Solamente la descubrió y así pudimos darle valores numéricos a la fuerza de gravedad y a la aceleración de la gravedad que actúan sobre un cuerpo. Las cosas se caían antes de Newton, no a partir de Newton. Él encontró una explicación física a esa caída.


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18 de junio de 2010

Teorías de la mecánica cuántica

Autor: Oswel Albarran
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La mecánica cuántica conocida también como mecánica ondulatoria en alguna de sus interpretaciones es una de las ramas principales de la física que explica el comportamientode la materia y de la energía.
Su campo de aplicación pretende ser universal (salvando las dificultades), pero es en el mundo de lo pequeño donde sus predicciones divergen radicalmente de la llamada física clásica.
De forma específica, se considera también mecánica cuántica, a la parte de ella misma que no incorpora la relatividad en su formalismo, tan sólo como añadido mediante teoría de perturbaciones.
La parte de la mecánica cuántica que sí incorpora elementos relativistas de manera formal y con diversos problemas, es la mecánica cuántica relativista o ya, de forma más exacta y potente, la teoría cuántica de campos que incluye a su vez a la electrodinámica cuántica, cromodinámica cuántica y teoría electrodébil dentro del modelo estándar y más generalmente, la teoría cuántica de campos en espacio-tiempo curvo.
La única interacción que no se ha podido cuántificar ha sido la interacción gravitatoria.

La mecánica cuántica es la base de los estudios del átomo, los núcleos y las partículas elementales siendo ya necesario el tratamiento relativista pero también en teoría de la información, criptografía y química.

Conviene anotar que la física es una ciencia natural que estudia las propiedades del espacio, el tiempo, la materia y la energía, así como sus interacciones. La misma demuestra que la Materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio y en física, la energía es aquella con capacidad para realizar un trabajo, también se refiere a un recurso natural y la tecnología asociada para explotarla y hacer un uso industrial o económico del mismo.

Continúa en:
Mecánica Cuántica - Teoría, historia, principales autores y aplicaciones

http://www.monografias.com/cgi-bin/jump.cgi?ID=144256
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28 de enero de 2010

Apuntes sobre Newton y sus leyes - Omar Hernández Banda


Isaac Newton nació en Lincolnshire, Inglaterra, en 1642, precisamente el año en que murió Galileo. Según los autores Francisco Noreña y Juan Tonda. (1995), Newton en la escuela fue muy retraído y mal estudiante hasta que un compañero, el niño más brillante de la clase, lo golpeó. Newton lo retó a pelear y lo venció; después empezó a estudiar y también lo superó académicamente.

A los 16 años de edad murió su padrastro y regresó a vivir con su madre, quien quería que se dedicara a la agricultura, pero Newton se negó y entró a estudiar matemáticas en el colegio de la Trinidad de Cambridge.

La universidad se cerró por causa de una epidemia de peste que mató a muchísima gente, y Newton regresó a su pueblo natal donde estuvo 18 meses, que se consideran los más productivos de su vida.

Fue ahí donde, por ejemplo, se le ocurrió, a raíz de que le cayó una manzana en la cabeza, la teoría de la gravitación universal, relacionando la fuerza que hizo caer a la manzana con la fuerza que mantiene a la luna girando alrededor de la tierra.

Newton también hizo descubrimientos importantes en óptica y desarrollo el cálculo diferencial e integral, una poderosa rama de las matemáticas muy usada por los físicos aun en la actualidad.

Isaac Newton logro concretar las ideas de Galileo acerca del movimiento, ya que antes de Galileo la mayoría de los filósofos pensaban que para mantener a un cuerpo en movimiento necesitaban de cierta influencia o "fuerza".
 
"Las tres leyes del movimiento de Newton" se enuncian abajo en palabras modernas: como hemos visto todas necesitan un poco de explicación.

Leyes de Newton:

1.- En ausencia de fuerzas, un objeto ("cuerpo") en descanso seguirá en descanso, y un cuerpo moviéndose a una velocidad constante en línea recta, lo continuará haciendo indefinidamente.

2.- Cuando se aplica una fuerza a un objeto, se acelera. La aceleración es en dirección a la fuerza y proporcional a su intensidad y es inversamente proporcional a la masa que se mueve:
a = k(F/m)
donde k es algún número, dependiendo de las unidades en que se midan F, m y a.

3.- "La ley de la reacción" enunciada algunas veces como que "para cada acción existe una reacción igual y opuesta". En términos más explícitos: "Las fuerzas son siempre producidas en pares, con direcciones opuestas y magnitudes iguales. Si el cuerpo nº 1 actúa con una fuerza F sobre el cuerpo nº 2, entonces el cuerpo nº 2 actúa sobre el cuerpo nº 1 con una fuerza de igual intensidad y dirección opuesta."
 
Omar Alejandro Hernández Banda
Aplicaciones de las leyes de Newton - Los fenómenos físicos a nivel de la Física clásica.

http://www.monografias.com/cgi-bin/jump.cgi?ID=142640
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4 de diciembre de 2009

Origen y composición de la gravedad y la materia oscura - hipótesis


por Eduardo A. Esquivel Rios
en "Consideraciones sobre el origen y composición de la gravedad y la materia oscura".

Hasta la fecha, las investigaciones teóricas y físicas que se han hecho sobre la gravedad no han producido ningún resultado satisfactorio.
Newton explicó como funcionaba la gravedad, pero no su origen y composición.
Kepler tambien explico el funcionamiento de la gravedad aplicada a las órbitas de los planetas.
Einstein también anduvo por las ramas cuando se refería a la gravedad. Se considera que la gravedad esta compuesta por ondas o partículas, como la luz, debido a que interactúa con ésta.
Hawking ideó una teoría llamada de "supercuerdas" para explicar la gravedad, sin embargo esta hipótesis tiene enormes fallos en su sustentación lógica dentro de la física actual.

Adicionalmente tenemos la llamada "Materia oscura", término aplicado por los físicos a un factor para explicar la diferencia de masa "mesurable" existente en el Universo y la masa teórica calculada en base al universo visible.
Aunque hasta la fecha nadie ha comprobado físicamente la existencia de la Materia Oscura, siendo una especulación física, pero necesaria para explicar el balance entropico del universo.


En el artículo publicado recientemente en Internet por Martín Subin y Rodrigo Yañes, titulado "La Gravedad, su génesis y sus reales efectos", estos formulan una hipótesis que concuerda en algunos puntos con nuestros conceptos básicos, como que todo cuerpo genera (la gravedad) hacia el centro de la masa y que el espacio está constituido por algún tipo de materia. Sin embargo, vemos que en este artículo se utilizan fórmulas matemáticas derivadas y modificadas de Newton, Kepler y Schwarzchild, que hacen caer a los autores en especulaciones matemáticas de las características de la gravedad, o de sus efectos, alejándose del concepto del origen o causa de esta fuerza.

Las limitaciones de las observaciones de Subin y Yánez , y la de otros matemáticos físicos, se originan en el uso de conceptos matemáticos sólo válidos para nuestra realidad (Dimensión 1), cuando la gravedad parece ser un fenómeno que se origina de la interacciónconstante de nuestra realidad con una dimensión paralela (Dimensión 2.). en que la materia y el tiempo obedecen otras leyes matemáticas diferentes.

El razonamiento y la lógica profunda de estos conceptos han demostrado que el origen de la gravedad no puede interpretarse correctamente si se tienen limitaciones conceptuales limitadas a la dimensión real. La gravedad, (el "flujo gravitacional") así como la materia oscura, sólo es posible explicarlas aceptando que exista otra dimensión "paralela" o "simultánea", con la que nuestra realidad mantiene un "intercambio de materia" y tiempo constante, en el que, lo que parece ser una diferencia incalculable en el tiempo del paso de la materia de una dimensión a otra de ida y vuelta, es lo que produce el "efecto" de atracción de la masa llamado gravedad, en nuestra realidad.

Es por esto que la "explicación" del fenómeno de la gravedad no puede ser tratado a través de la Física o matemáticas actuales, ya que al ser el proceso una interacción entre dos dimensiones donde se pierde la identidad material y temporal de la materia, la concepción del proceso sólo puede ser hecha por medio de un esquema mental-mecánico.

En base a un esquema de éstos, es que se ha elaborado esta hipótesis sobre el origen de la gravedad.

Consideraciones:

No existe duda que la gravedad es una "fuerza", pero el concepto fundamental es que está relacionada con la masa y la energía. No es posible físicamente que sea una fuerza que "hale" la masa. La acción de "halar" implica una serie de acciones mecánicas y fuerzas imposibles para la física clásica y de que existan a nivel subatómico. No es posible que sea una onda o una partícula, pero depende de éstas.

Por lo tanto debe ser un fenómeno de desplazamiento de masa, o "movimiento" en el que la masa se mueva hacia un punto determinado.

Sin embargo, la materia no se puede (podría) mover libremente en el espacio, ya que éste está limitado por una cantidad fija de masa, que comprende la Masa Física Visible (MFV) y la Masa Física Transicional, (MFT) o Materia Oscura. Esta limitación es dimensional, por supuesto.

La explicación al fenómeno llamado Transición de Masa Interdimensional se da admitiendo que existe una Dimensión paralela, a la que llamamos "Dimension Transicional", que sirve para que la MFV fluya en un proceso que crea el fenómeno llamado gravedad.

La Materia Visible fluye hacia la Dimensión Transicional en una forma continua y permanente, y casi instantánea, ya que el Factor Tiempo (T) es sólo muy levemente afectado por el proceso. Este proceso de movimiento de masa se da través de agujeros negros cuánticos que existen en el núcleo (o el centro) de cada átomo (ANC).

La Materia en transición, en apariencia, al pasar por el agujero negro cuántico pierde masa y energía por lo que se transforma en "Materia oscura". Sin embargo, esta "pérdida" de masa y energía es sólo aparente ya que lo que sucede es que la masa y la energía pasan temporalmente a otra dimensión, dejando de existir en ésta. Debido a que el proceso es continuo y permanente, y carece de factor T, a toda la masa del Universo, para un observador cualquiera, no es posible observar éste movimiento. La masa del Universo, como sucede, se ve como una masa estática con movimiento físico interno.

El concepto de Agujero Negro Cuántico (ANC) es básico en la explicación, ya que este aumenta de diámetro con la masa, y explica porque a mayor masa hay mayor gravedad. Al parecer el tamaño del ANC depende del tipo de átomo y también ésta relacionado con las fuerzas interactuales que mantienen unidos los elementos que forman la materia.

La suma de los ANC en un volumen determinado de masa, es equivalente a la gravedad producida.

La materia en Transición no pasa del U(o) al U(1) en forma íntegra, sino que se descompone en quarks para poder pasar a la Dimensión Transicional, donde se reintegra en un Tiempo negativo que compensa el T positivo que toma el proceso. Allí vuelve a pasar por el mismo proceso y "regresa" a su espacio y tiempo original.

En este proceso una pequeña parte de las partículas transicionales se escapan del agujero negro, permaneciendo en la Dimensión Real, produciendo el efecto llamado "Materia Oscura".

Es posible que el spin atómico sufra un cambio de dirección al pasar de una dimensión a otra, cambiando así sus características físicas temporalmente, por lo que se le relaciona con el magnetismo en un fenómeno no muy explicado actualmente.

La Gravedad se produce porque a mayor masa, el número de eventos se incrementa y la suma del movimiento de transición dimensional aumenta, incrementándose el movimiento de la masa hacia el área de más concentración

Dimensión 2

Esta teoría se basa en la existencia de una Dimensión paralela llamada "Transicional", a la que la Materia Conocida de éste universo fluye en movimiento circular, regresando en un tiempo casi cero al mismo casi espacio, con lo que se produce el efecto gravitacional.

El "peso" de un cuerpo es un efecto de la gravedad en el sentido de la masa, que en el caso de la Tierra, la atracción es en sentido hacia la masa más densa, que es el centro de la tierra. La velocidad de transición quántica interdimensional aumenta con la masa, por lo que la temperatura de ésta también aumenta.

En los planos de interacciones gravitacionales, que son casi infinitos, domina la masa más densa más cercana al punto determinado.

La luz puede ser afectada por la gravedad debido a que el flujo de electrones en forma de onda/particulas también es afectado por el mismo fenómeno, pero por ser de menor masa hay ligeras variaciones en el Factor T y un desplazamiento de la dirección en el espacio, aunque sólo mientras dure el efecto de la masa mayor.

El fenómeno conocido como "Ondas Gravitatoria" es realmente el flujo o movimiento atómico hacia la Dimensión transicional y regreso al mismo espacio/tiempo

Debido a que la Gravedad está relacionada con la masa, y esta se encuentra distribuida en forma irregular por el Universo, las llamadas "Ondas Gravitatorias" no poseen un orden o dirección especificos y existen numerosas interacciones.

Cuando se incrementa la masa artificialmente o por fenómenos cósmicos singulares, los agujeros negros cuanticos se condensan en uno mayor, lo que aumenta la velocidad del flujo cuántico y afecta el factor T, y por lo tanto la masa que se integra pierde estabilidad e incrementa su temperatura.

El Magnetismo existente en algunos metales o el generado artificialmente por inducción eléctrica, se explican por el mismo fenómeno, ya que al aumentarse el flujo de electrones sobre la masa, se afecta el factor temporal de flujo, lo que incrementa la gravedad, o el magnetismo, en el caso de masas pequeñas. Los campos magnéticos artificiales o naturales orientan el spin y aceleran el flujo quántico, incrementando la fuerza magnética.

Se puede simplificar la teoría con un ejemplo. Si tuviéramos un plato grande lleno de canicas, y al plato se le hiciera un agujero en el centro, cada vez que cae una canica se da un movimiento de todas las demás hacia el agujero. Si el agujero es mayor, caerán más canicas a la vez y el movimiento será mayor. Este movimiento sería la fuerza de gravedad.

Debido a la dispersión irregular de la masa en el espacio universal, la gravedad general sufre de interacciones en número casi infinito, aunque, si la teoría del Big Bang es cierta, debe tener una dirección expansiva general, desde la ubicación del átomo original, movimiento que, por supuesto, es imposible de detectar a nivel local.

Resumen:

Tenemos pues que ésta Hipótesis propone que la GRAVEDAD es un fenómeno de Movimiento de Masa de menor a mayor dado por un flujo interdimensional. En este fenómeno se afectan las dimensiones físicas Espacio y tiempo, por lo que solo se puede observar el "efecto" de éste fenómeno, y no su origen o funcionamiento.

Según la hipótesis propuesta, el llamado "Graviton" no existe, ya que la gravedad se produciría por un fenómeno de flujo interdimensional de la materia y no a causa de una partícula subatómica. Determinada.

Los "Campos Magnéticos" se forman debido al efecto acumulado de las áreas de gravedad mas densas. Su forma se debe a que el efecto de la energia sobrante del proceso de transición dimensional forma una onda reflejo permanente de la actividad.

La Materia Oscura es sólo Materia en Transición Interdimensional que se escapa del ANQ, por lo que su masa y energia es casi indetectable. Sin embargo, por la estabilidad y los Factores E y T, ésta masa existe como algo físico permanente y forma parte del Universo conocido.

Esto quiere decir que en nuestro Universo (o Dimensión) no existe el "espacio vacio", ya que todo está ocupado ya sea por materia real o por materia transicional, ambas con una masa cuantificable.

La Gravedad sería un fenómeno universal estático, siendo el efecto de la diferencia temporal incalculable de la transición de la materia entre las dimensiones, ida y vuelta.
 
http://www.monografias.com/trabajos16/gravedad-materia-oscura/gravedad-materia-oscura.shtml?news
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19 de octubre de 2009

Peso - Gravedad - Equilibrio - Palancas - Poleas y aparejos


(conceptos extraídos del antiguo y conocido libro de Carlos Miguel)

Peso y centro de gravedad.

El peso de un cuerpo representa la fuerza de gravedad que se ejerce sobre él.
La fuerza de gravedad atrae el cuerpo hacia el centro de la Tierra.
Pero la fuerza de atracción de la gravedad no es igual en todos los puntos del planeta: es mayor en los polos y menor en el ecuador, porque depende de la distancia.

Se llama "centro de gravedad" al punto de aplicación del peso (fuerza) de un cuerpo. Es el punto por donde pasa la recta de acción (dirección) del peso del cuerpo.

Equilibrio.

De aquí podemos definir las condiciones de equilibrio de los cuerpos.

Si el cuerpo está suspendido (colgado): el equilibrio será estable cuando el punto de suspensión está por encima del centro de gravedad; será inestable cuando el punto de suspensión esté por debajo del centro de gravedad; y será indiferente cuando el punto de suspensión coincida con el centro de gravedad.

Si el cuerpo está apoyado: el equilibrio será estable cuando la vertical trazada por el centro de gravedad pase por la base de sustentación; y será inestable cuando pase por fuera de esa base.

Máquinas simples.

PALANCA: barra rígida que puede girar alrededor de un punto fijo (punto de apoyo).

Interesa conocer las fuerzas que actúan ("potencia" P y "resistencia" R) y las distancias entre el punto de aplicación de cada una de ellas y el punto de apoyo ("brazo de potencia" bp y brazo de resistencia "br").

El producto de cada fuerza por su brazo se denomina "momento" de la fuerza.

La condición de equilibrio de una palanca será siempre:  P x bp = R x br

Es decir: la palanca está en equilibrio cuando el momento de la potencia es igual al momento de la resistencia.
Pueden distinguirse tres géneros de palanca:

Primer género: el punto de apoyo se encuentra entre la potencia y la resistencia. (PAR)
Ej.: tijeras.

Segundo género: la resistencia se encuentra entre el punto de apoyo y la potencia.  (ARP)
Ej. : carretilla.

Tercer género: la potencia se encuentra entre el punto de apoyo y la resistencia. (APR)
Ej. : caña de pescar.

POLEA: mecanismo que consta de un disco material con su periferia acanalada por la cual puede hacerse pasar una soga, cable o cadena que, al desplazarse lo hace girar alrededor de un eje que se encuentra en su centro.

Hay dos tipos de poleas: fijas y móviles.

Una polea fija es la que no desplaza su centro de gravedad cuando se la hace girar. Como los brazos de la potencia y la resistencia son iguales (son radios de la polea), entonces la condición de equilibrio será P = R
(cuando la potencia es igual a la resistencia). No ahorra fuerza. Solamente facilita la operación.

Una polea móvil sufre el desplazamiento de su centro de gravedad cuando se la hace girar. Está "libre", solamente mantenida por la sogra, cuerda o cable que se encuentra en su acanaladura. La condición de equilibrio es que la potencia necesaria será la mitad de la resistencia a vencer. Ahorra fuerza y facilita la operación.

Combinando una polea fija con poleas móviles se crean "aparejos" que pueden ser de dos tipos:
- potenciales: donde la potencia a aplicar será igual a la resistencia a vencer dividida por 2 elevado a la cantidad de poleas móviles empleadas.
- factoriales: donde la potencia a aplicar será igual a la resistencia a vencer dividida por 2 multiplicado por la cantidad de poleas móviles empleadas.
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10 de agosto de 2009

El espacio, el tiempo, la gravedad y otra teoría



Compactación de espacio-tiempo
una teoría

La gravedad NO es tan solo una “curvatura del espacio-tiempo”; es una compactación del espacio.
El proceso es similar al que sucede cuando se mueven las placas tectónicas y estas se comprimen plegándose: la gravedad es un “plegamiento tridimensional” del espacio.
Se podría considerar cómo una goma o jebe flexible, la “telaraña del universo” en donde estuvieron y/o están las estrellas y sistemas.
Si se sabe que el espacio tomar “formas” y que es estirado y retorcido (y hasta “abollado”) con el girar de un planeta, entonces ¿por qué no puede concebir que así como el espacio se “curva, estira y retuerce” (según la física-astronomía moderna) entonces también se COMPACTA?
Si el espacio es capaz de tomar FORMAS entonces también se puede compactar.
Digamos que masa “jala” el espacio que le rodea hacia ella y por tanto dos masas opuestas “jalarán” el espacio que les rodea compactándolo-plegándolo alrededor de ellas, generando en el espacio una “tensión intermedia” y al mismo tiempo generando una descompactación (desplegamiento: menos aceleración G) del espacio de la masa opuesta conforme ambas masas se acercan.
Ambas masas COMPRIMEN el espacio que les rodea ocasionando también un descompresión (descompactación) del espacio opuesto plegado por la otra masa generando así un mutuo desplegamiento, variando las fuerzas y aceleraciones gravitacionales de las masas opuestas conforme se acercan pero también al mismo tiempo compensando las variaciones G.
La ley de Newton de la “acción y reacción” exige que la masa (que es “algo”) genere una reacción en el espacio. Esa reacción es el plegamiento-compactación del espacio, la masa “atrae” el espacio, y la masa NO atrae a la masa directamente sino al espacio que es compactado por la masa opuesta.
Por cuanto dos masas compactan el espacio que le rodea generando así un nivel de “tensión” del espacio intermedio, entonces el espacio buscará la “menor tensión” del espacio entre ambas masas produciendo así la atracción. Esa menor tensión intermedia ocurre en el CONTACTO entre ambas masas. ¿Entonces la gravedad NO reside en la masa sino en el espacio?

http://lpm.worldfreeweb.com/arriztizoc/fisica-gravedad.doc
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20 de marzo de 2008

El Principio de Equivalencia - Verificaciones

Ya se están preparando experimentos en el espacio para poder determinar variaciones en el Principio de Equivalencia, uno de los pilares de la física.
***
Mayo 18, 2007: Parado sobre la Luna, en 1971, el astronauta Dave Scott, del Apolo 15, tomó un martillo en una mano y una pluma en la otra y los colocó a la altura de sus hombros. Después, mientras el mundo veía la trasmisión en vivo a través de la televisión, los soltó.
Fue una imagen inusual: la pluma no se balanceó al caer, sino que lo hizo abruptamente, tan rápido como el martillo. Sin la resistencia del aire para detener la pluma, ambos objetos llegaron al suelo lunar al mismo tiempo.
"¡Vaya, vaya!", exclamó Scott. "El Sr. Galileo tenía razón".

Scott se refería a un famoso experiemento del siglo XVI. Según quién cuente
la historia, se dice que Galileo Galilei dejó caer balas desde la parte más alta de la Torre Inclinada de Pisa o que hizo rodar las balas sobre planos inclinados en su casa.
De cualquier forma, el resultado fue el mismo: aunque las balas estaban hechas de diferentes materiales, todas llegaron al piso al mismo tiempo.

En la actualidad, a esto se lo conoce como el "Principio de Equivalencia".
La gravedad acelera todos los objetos de igual manera, independientemente del valor de sus masas o de los materiales con los cuales están constituidos.
A esto se lo considera una piedra angular de la física moderna.

Pero, ¿qué tal si el Principio de Equivalencia (EP, por su sigla en inglés) está equivocado?
Los experimentos de Galileo tenían una precisión de sólo el 1%, lo cual deja lugar a dudas.
Desde entonces, algunos físicos escépticos han realizado experimentos para poner a prueba el EP.
Los mejores límites modernos, basados, por ejemplo, en el cálculo con láser de la distancia Tierra-Luna, y destinados a medir la velocidad con la que dicho láser cae a la Tierra, muestran que el EP se mantiene dentro de un margen de unas pocas partes en un billón (10 elevado a la 12).
Esto es fantásticamente preciso; sin embargo, existe la posibilidad de que el Principio de Equivalencia pueda fallar en un nivel algo más imperceptible.

"Es una posibilidad que debemos investigar", dice el físico Clifford Will, de la Universidad de Washington, en St. Louis, Missouri.
"Descubrir siquiera la más mínima diferencia de cómo actúa la gravedad en objetos de diferentes materiales tendría grandes implicancias".

De hecho, podría mostrar la primera evidencia sólida de la teoría de cuerdas.
De manera elegante, la teoría de cuerdas presenta a las partículas fundamentales como diferentes tipos de vibración que pueden tener cuerdas infinitesimales, resolviendo de esta manera muchos problemas que persisten en la física moderna.
Pero la teoría de cuerdas es muy controvertida, en parte porque la mayoría de sus predicciones son virtualmente imposibles de verificar con experimentos. Si no es posible poner algo a prueba, entonces no es ciencia.
El Principio de Equivalencia podría ofrecer una manera de poner a prueba la teoría de cuerdas.

"Algunas variantes de la teoría de cuerdas predicen la existencia de una fuerza muy débil que haría que la fuerza de gravedad fuera ligeramente distinta dependiendo de la composición del objeto sobre el que actuara", comenta Will.
"Hallar una variación en la fuerza de gravedad para diferentes materiales no probaría inmediatamente que la teoría de cuerdas es correcta, pero proporcionaría una 'dosis' de evidencia a su favor".
Esta nueva faceta de la gravedad, si es que existe, sería tan asombrosamente débil que tratar de detectarla representa un gran reto.
La gravedad en sí es una fuerza relativamente débil -es un billón de billones de billones (10 elevado a la 36) de veces más débil que la fuerza electromagnética.
Los físicos teóricos piensan que la nueva fuerza sería, al menos, 10 billones (10 elevado a la 13) de veces más débil que la gravedad.

Así como el magnetismo actúa sobre objetos hechos de hierro pero no en aquellos de plástico, la nueva fuerza no afectaría a toda la materia de igual forma.
La atracción de la fuerza variaría según el material con que esté hecho el objeto.

Por ejemplo, algunas versiones de la teoría de cuerdas sugieren que esta nueva fuerza interactuaría con la energía electromagnética del material.
Dos átomos que tienen la misma masa pueden tener diferentes cantidades de energía electromagnética si, por ejemplo, uno de ellos tiene más protones, los cuales poseen carga eléctrica, mientras que el otro tiene más neutrones, que no poseen carga eléctrica.
La gravedad tradicional atraería a ambos átomos de igual forma, pero si la gravedad incluye esta nueva fuerza, la atracción sobre estos dos átomos sería levemente distinta.
Hasta la fecha, ningún experimento ha detectado esta pequeña diferencia.
Pero ahora tres grupos de científicos están proponiendo misiones espaciales que buscarían este efecto con una sensibilidad superior a cualquier otra que se haya registrado.

"Lo que se quiere hacer es tomar dos masas de prueba compuestas por diferentes materiales y buscar pequeñas diferencias en la velocidad a la que caen", comenta Will.
"En la Tierra, un objeto solamente puede caer por un periodo muy corto antes de llegar al suelo. Pero un objeto en órbita está cayendo literalmente alrededor de la Tierra, de manera que puede caer continuamente por un largo tiempo".
Las pequeñas diferencias en la atracción de la gravedad se acumularían con el tiempo, tal vez aumentando lo suficiente como para que se las pueda detectar.
Una misión de prueba, llamada Prueba Satelital del Principio de Equivalencia (STEP, por su sigla en inglés), está siendo desarrollada por la Universidad de Stanford y un grupo internacional de colaboradores.
STEP sería capaz de detectar una desviación del Principio de Equivalencia de apenas una parte en un millón de billones (10 elevado a la 18). Esto es 100.000 veces más sensible que las mejores mediciones disponibles en la actualidad.

En el diseño de STEP se usan cuatro pares de masas en lugar de solamente un par.
La redundancia sirve para asegurar que cualquier diferencia detectada en la forma en que caen las masas es realmente causada por una violación del Principio de Equivalencia, y no por alguna otra perturbación o imperfección en los equipos.

"Al tratar de medir un efecto tan pequeño, es necesario eliminar tantas perturbaciones externas como sea posible", explica Will.
En el diseño de STEP, las masas de prueba se ubican dentro de un gran tanque de helio líquido para aislarlas de fluctuaciones externas de temperatura y se las rodea con una armadura superconductora con el fin de protegerlas de interferencias eléctricas y magnéticas.
Los microactivadores contrarrestan los efectos de arrastre atmosférico en la órbita del satélite, haciendo que la caída libre de las masas sea casi perfecta.
En este ambiente tan bien regulado, cada par de masas de prueba debe permanecer perfectamente alineado con los demás mientras caen alrededor de la Tierra —esto siempre y cuando el Principio de Equivalencia se cumpla.
Pero si este nuevo componente de la gravedad realmente existe, una masa caerá a una velocidad levemente distinta de la de su compañera, de modo que el par irá perdiendo ligeramente la alineación con el paso del tiempo.

Actualmente, STEP se encuentra en fase de desarrollo.
Además, investigadores franceses están desarrollando otro experimento satelital, el Microsatélite Adaptado para la Observación del Principio de Equivalencia (MICROSCOPE, por su sigla en francés), el cual planean lanzar en 2010. MICROSCOPE, tendrá dos pares de masas de prueba en lugar de cuatro y podrá detectar desviaciones del Principio de Equivalencia tan pequeñas como una parte en mil billones (10 elevado a la 15).
El tercer experimento es el satélite italiano Galileo Galilei ("GG", su nombre corto), que trabajará de manera muy similar a STEP y a MICROSCOPE, excepto que utilizará sólo un par de masas de prueba.
Para mejorar su precisión, el satélite Galileo Galilei girará alrededor de su propio eje central con una velocidad de 2 rotaciones por segundo.
De esta forma, si se produjeran alteraciones en el satélite, éstas actuarán en todas direcciones de igual manera, cancelándose entre sí.
El experimento debe ser capaz de lograr una sensibilidad de una parte en cien mil billones (10 elevado a la 17).

Es difícil afirmar que alguna de estas misiones podrá detectar alguna violación del Principio de Equivalencia.
Will comenta que espera que los experimentos no hallen ninguna desviación, en parte porque hallar alguna sería una gran revolución para la física moderna.
La teoría de cuerdas propone un rango de predicciones acerca de qué tan fuerte sería esta nueva fuerza, entonces es posible que el efecto sea tan pequeño que no pueda ser detectado incluso con intrumentos espaciales como estos.

Aun si no se encontrará desviación alguna, esto sería de gran ayuda: descartaría ciertas variantes de la teoría de cuerdas, lo que conduciría a los físicos hacia la correcta "Teoría del Todo".
Sin embargo, encontrar una desviación, por pequeña que sea, sería un gran paso.
***
Información producida por la NASA - Enviada a nosotros por Alberto Bonnet.
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25 de diciembre de 2007

Ángel Amiz escribe

Este correo fue previo a notas que ya publicamos aquí, pero creemos que vale como síntesis.
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Saludos cordiales,
gracias por responder al correo, la honra es mía, y espero enviar el documento más completo (y además habrá una página web) en unas semanas pero aviso que el que ya he enviado ya plantea la hipótesis en forma muy clara y además con gráficos.
La idea básica es que la razón por que la la física no encuentra una "gravitón" en el átomo es que simplemente NO existe.
La gravedad no reside en el el átomo, reside en el espacio que se encuentra entre las masas.
Este es el causante del acercamiento o fuerza de gravedad y la masa lo es solamente en una forma indirecta al compactar-comprimir el espacio que le rodea en sentido opuesto a la masa contraria por lo que también el espacio a menos altura a una masa. Al estar más comprimido-compactado producirá una ondulación más estrecha-cerrada y en el espacio más alejado a mayor altura la ondulación de las ondas será más amplia, entre otros aspectos de la física que son explicados en forma sencilla por esta hipótesis.
Me despido reiterando mi agradecimiento y admiración.
Un abrazo.
Ángel
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23 de diciembre de 2007

Compartiendo reflexiones

Las reflexiones que siguen las recibimos mucho tiempo atrás. Hoy decidimos publicarlas para compartirlas con nuestros muchos lectores. Las envió Néstor Mardones a Leonardo Moledo y también nos las hizo llegar para ayudarnos a abrir nuestras mentes.
Están aquí ahora porque entendemos que nuestros muchísimos visitantes, o al menos un buen número de ellos, podrán comprenderlas, compartirlas o rebatirlas con un conocimiento adecuado para ello.
***
clavesparatodos@capin.com.ar
At: Sr. Leonardo Moledo.
Ref: Reflexiones

La actual teoría cosmológica llega bastante cerca del momento “cero” del Big Bang -- billonésimo de trillonésimo de trillonésimo de segundo – y desde ahí avanza hasta nuestros días.

Pero lo hace aparentemente refiriéndose a un tiempo “pre-Einsteiniano” (el que conocemos en la Tierra).
Me pregunto: ¿Con toda la materia del Universo concentrada en “un punto”, cómo se puede hablar de tiempo en segundos “terrestres” si presumiblemente éste estaría “detenido” ?
Toda la fuerza de gravedad del Universo supone una G “infinita” y ello implica -- Principio de equivalencia – necesariamente un tiempo “ralentizado“ al extremo.
Pienso que habría que aclarar algo más el asunto; por ejemplo, que se esta hablando de trillonésimos de trillonésimos etc. de segundo “del lugar”, que pueden ser millones de millones de años nuestros.
Muy atte.


Néstor Mardones

PD: Felicitaciones por su trayectoria, que sigo desde los tiempos de CLARÍN.
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29 de julio de 2007

Campo Unificado - anticipo de Ángel Arriz

CAMPO UNIFICADO
Visión espacial de la gravedad: compactación-plegamiento del espacio
Ángel Arriz
Contacto:
angel_arriz1@hotmail.com – publicado Diciembre 2005
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RECORDAR QUE ESTE ES UN BORRADOR: EL DOCUMENTO FINAL CON VARIAS OTRAS SECCIONES Y PLANTEAMIENTOS SERÁ PRESENTADO EN UNAS SEMANAS.
Los temas tratados en este extracto resumen-extracto serán vistos en un documento general más amplio con mucho más detenimiento pero son descritos a continuación en forma resumida y sin tomar en cuenta variables extras por lo que se pide continuar con la lectura considerando los planteamientos y analizando los postulados aunque cada vez se hagan más difíciles de digerir.
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La solución al gran misterio del campo unificado y específicamente a la “gravedad” pienso podría ser muy simple. Podría hacer recordar a Colón intuyendo la redondez de la tierra por la desaparición de los barcos en el horizonte. De hecho no se necesitará las matemáticas ni nada complejo para entender el problema: solamente un poco de imaginación y astucia. Incluso cualquier adolescente escolar podrá entender el misterio de la fuerza que mantiene unido al universo y las lunas, planetas y astros en su lugar.

El presente documento presenta planteamientos para dar explicación o al menos encaminar la mente científica hacia la solución de varios misterios incluyendo el origen de la “gravedad”, la emisión de energía en fotones, en el átomo, el origen de las leyes termodinámicas, las leyes de Kepler y el movimiento de las galaxias y el universo. Al final del documento presento un anexo con planteamientos para otros problemas de la humanidad: desertificación, justicia, economía, etc. Cualquier revista puede publicar el presente extracto solamente se pide también publicar el anexo que este contiene. Creo que al terminar la lectura el lector experto considerará que las teorías presentadas “tienen fundamento” o al menos “marcan el paso” a la solución de los problemas.

La tesis del presente documento concuerda con Newton y con Einstein de una forma sorprendente logrando explicar la gravedad en concordancia con ambos y sin afectar los principios ya establecidos por la física. Lo que la presente teoría hace es simplemente explicar en forma “espacial” lo que Einstein explicó en términos matemáticos. El célebre científico dijo que la gravedad es una “curvatura” del espacio. Bueno el presenta postulado simplemente amplia el mismo concepto y afirma que la “gravedad” no es solo una “curvatura” del espacio sino que más ampliamente es una “compactación-plegamiento” del espacio.

El postulado de que la gravedad es una compactación-compresión del espacio-tiempo como el lector verá más adelante logra explicar en forma SENCILLA:
(1) La atracción entre masas,
(2) las variaciones de la aceleración y fuerza G por la presencia de otras grandes masas y la atracción de las mareas,
(3) Las variaciones de los pesos,
(4) La caída al mismo tiempo (sincronizada) de masas con distintos pesos,
(5) La mayor o menor amplitud de las ondas de luz a distintas distancias de la masa,
(6) La mayor o menor emisión de energía del fotón de luz a distintas distancias de las masas, y
(7) además podría también explicar los misterios-enigmas sobre la emisión de energía en el átomo y el fotón, el calentamiento de la masa bajo presión y las leyes termodinámicas.

Pienso que el hecho de que el postulado de la compactación-plegamiento del espacio logre explicar la atracción entre masas incluyendo las variaciones en las aceleraciones de la gravedad de cada masa con campo gravitatorio (Tierra - Luna) conforme ambas se acercan y también la caída sincronizada de objetos de distintos pesos sobre la Tierra (y hasta la emisión de energía en el electrón y fotón) involucran que el postulado es correcto aun en el caso de que fuera necesario cambiar algunos conceptos de la física tradicional o por el contrario adaptar (encajar) el presente postulado a la física tradicional.

Recordar que lo que Einstein hizo fue ROMPER varios conceptos básicos y sagrados de la “física comprobada” y la solución de los problemas está basado precisamente en buscar un “camino diferente”, una “forma distinta de pensar” rompiendo los moldes y prejuicios teóricos que encierran la mente humana en la celda de la tradición y la ignorancia. Además la astrofísica moderna señala que ni la física de Newton ni la física de Einstein logran concordar con total exactitud con el comportamiento de los astros: algo falta. El postulado presentado aquí fue formulado el año 2005 y publicado en Diciembre de ese año aunque no en revistas sino solo siendo enviado por correos electrónicos.

Durante la lectura recordar que los términos “compactación”, “compresión” y “plegamiento” del espacio-tiempo en este documento hacen referencia a lo mismo. La Gravedad en ocasiones será llamada o representada por la letra G, la velocidad V y el tiempo T. También un “campo” o “esfera” G hacen referencia a lo mismo (un campo gravitatorio) al igual que cuando se habla de una “línea” o “radio” de atracción G haciendo referencia a la “tangente” espacial de la geometría de Euclides. En el documento general (más amplio) podrán encontrar más detalles y otras perspectivas y tentativas-hipótesis de física y astronomía.

Los presentes postulados son sencillos como también lo son los principios más básicos de la teoría de la relatividad: a veces la solución a los problemas más grandes son respuestas muy simples. Tengo que pedir a los lectores paciencia y tolerancia intelectual entendiendo que quien escribe el presente artículo no es un físico sino solo un aficionado que se dio cuenta de un “pequeño detalle” que podría dar solución al misterio más grande de la ciencia así que pueden haber muchas cosas que pulir todavía, cosas que adaptar, conceptos que modificar, incluso términos mal usados pero cuando lean tan solo las primeras caras del presente documento tendrán una clara idea de cual es el postulado.
Llegó la hora de usar la imaginación y mirar en lo invisible.

Compactación del espacio-tiempo: recordando que se irá por partes diremos primero que el planteamiento básico es que la masa “COMPACTA” el espacio-tiempo que le rodea plegando o “comprimiendo” el espacio a su alrededor. La gravedad NO es tan solo una “curvatura” del espacio-tiempo lo cual involucra una deformación (del espacio) sino que la explicación más exacta (sin contradecir la curvatura einsteniana) es afirmar que la gravedad es una “compactación” o “plegamiento tridimensional” del espacio.

Imaginemos la tangente espacial “Y” tal como la conocemos en los libros. Ahora “pleguemos” esa línea como se puede hacer con una serpentina o como ocurre con el “cuerpo musical” de una acordeón. Eso es lo que hace la masa para producir la gravedad: pliega-comprime el espacio, un plegamiento tridimensional. Obviamente esto está incompleto todavía, la explicación aún no ha terminado por eso hay varias secciones en este documento, tener paciencia.

Tanto en la curvatura como en la compresión-plegamiento del espacio estamos hablando en una “deformación” del espacio así que allí tenemos un primer punto inicial de coincidencia entre la “curvatura” y la compactación-plegamiento. Si se sabe por la ciencia moderna que el espacio se curva, endereza, estira, retuerce e incluso recibe “abolladuras” entonces (por tanto) es notorio que el espacio NO es simplemente “el vacío” sino que es “algo” (una “cosa”) y por tanto tiene una naturaleza y diseño aunque esta naturaleza pueda ser diferente (incluso opuesta) a la naturaleza de la masa…¿si el espacio puede curvarse por qué no podría compactarse?.

Los pesos, tiempos y aceleraciones de la gravedad experimentados por individuos u objetos en espacios con distintos niveles de “compactación” (G) como el caso de la Tierra, la Luna o Júpiter están relacionados al nivel de plegamiento-compresión (curvatura) del espacio-tiempo producido por la presencia de distintas cantidades de masa en cada caso: mayor masa involucra mayor compactación-plegamiento del espacio que le rodea.

En el presente postulado veremos que el concepto de “compactación espacial” explica en forma sencilla la atracción entre masas, las diferencias de pesos de las masas, sus caídas sincronizadas anotadas por Galileo y la elevación de los mares por causa de la variación de la curvatura y aceleración G. Incluso podría también explicar la emisión de energía en el átomo y el fotón y las leyes-limitaciones termodinámicas como veremos más adelante.

Si el espacio puede tomar “formas” (curvaturas y demás) entonces el espacio es “algo” (aunque con una naturaleza distinta a la de la “masa”) y no es simplemente “el vacío”. La mayor o menor “estrechez” o “amplitud” del “Albelo” de acuerdo al nivel de curvatura-gravedad del espacio-tiempo también respalda que la gravedad es en forma más exacta una “compresión-compactación” del espacio-tiempo: es tan solo una visión más amplia del mismo concepto de curvatura espacial. Cuando el “Albelo” es más “estrecho” expresando una mayor “curvatura” también está indicando una mayor “compactación” del espacio conforme al concepto de que este se comprime-pliega.

Las masas A y B comprimen-atraen-pliegan el espacio que les rodea al mismo tiempo que lo atraviesan-traspasan: es exactamente lo mismo que plantea la curvatura de Einstein solo que añade un importante detalle que permite una “visión espacial” de lo que ocurre, nada más. Un espacio más curvado es un espacio más plegado-compactado y un espacio menos curvado es un espacio menos plegado-compactado. Un punto más distante-alejado de una masa planetaria estará menos plegado-compactado que un punto menos distante alejado del planeta.

La cobertura que tiene el campo gravitatorio de una masa corresponde a la “cantidad” de espacio que esa masa comprime-pliega a su alrededor. Si la masa terrestre se enfrentara frente a una masa igual de grande el punto en que la fuerza G es igual a la opuesta sería exactamente en el medio: ese es el punto máximo hasta donde cada masa comprime-pliega el espacio. En el caso de la Luna (menos masa) el punto se encuentra mucho más distante ya que la masa terrestre mucho mayor a la de la Luna logra plegar-compactar una mucho mayor cantidad de espacio a su alrededor. Luego se inicia la cobertura de la Luna, es decir, el espacio que comprime-pliega el satélite.

El hecho de que el Sol DESVIE el rayo de luz de las estrellas por causa de la DEFORMACIÓN del espacio-tiempo confirma de nuevo que el espacio es una “cosa” (algo) y el hecho de que los rayos de luz se ACERCAN hacia el Sol (en dirección al Sol) al pasar frente a este confirma que su masa “atrae-jala” el espacio (lo comprime) y el gravedad es realmente una COMPACTACIÓN del espacio-tiempo como veremos.

El hecho de que los rayos gamma tenga ondas más cortas y varíe de color ganando energía al estar cerca de la masa de la Tierra o el Sol por causa de la mayor gravedad también estaría relacionado (concuerda) con la mayor compactación-plegamiento del espacio ya que esto involucra una mayor “estreches” del espacio circundado y el hecho de que las ondas gamma sean más amplias al estar más lejos de la masa planetaria (menor G) concuerda con la idea de que el plegamiento-compactación del espacio es menor para los rayos gamma al estar más lejos de la masa planetaria en un espacio menos “estrecho”: un espacio menos comprimido-estrecho.

Antes de seguir insistiremos que si el espacio puede tomar “formas” (curvaturas y demás) entonces el espacio es “algo” (aunque con una naturaleza distinta a la de la “masa”) y no es simplemente “el vacío” por tanto parece que podría existir una fricción (nano-fricción) entre el espacio y una partícula atómica, onda o un fotón explicando la variación en sus ondulaciones y en su emisión de energía a distintas lejanías de la masa planetaria conforme citó Einstein.

El presente postulado (compactación del espacio) planteará más adelante que el concepto de compactación espacial además de explicar los fenómenos de la gravedad (atracción de masas) también parece explicar y concordar con las variaciones en la emisión de energía en el fotón de luz, los rayos gamma y en el electrón dentro del átomo simplemente por causa de una variación de la “densidad especial” a distintas alturas-cercanía con respecto a la masa creando distintos niveles de “fricción” entre la energía y el nivel de plegamiento-compactación del espacio (“densidad espacial”) que la partícula atraviesa.

Una mayor compactación-plegamiento del espacio involucrará también una mayor “densidad espacial” y por tanto una mayor “fricción” lo cual podría explicar por que los fotones de luz o los rayos gama al estar más cerca de la tierra en un espacio más comprimido-compactado-plegado van a tener trayectorias más “estrechas” (espacio más comprimido) y una mayor “fricción” emitiendo así mayor energía en el espacio más “denso-comprimido”. El hablar de una “micro-fricción” entre un nivel de “densidad espacial” (espacio más comprimido-curvado) y la energía en una partícula como el fotón puede ser controversial pero es un tema complementario y será tratado más adelante.

Aunque la explicación del Campo Unificado más adelante será descrita con mayor detenimiento y detalles, la Teoría cuántica de la gravitación en forma simple es la siguiente:

La gravedad es la compactación-compresión del espacio PRODUCIDA por la REACCIÓN de la naturaleza del espacio ante la presencia de la naturaleza de la masa en forma similar a cuando la naturaleza de una partícula de carga positiva reacciona ante la presencia de la naturaleza de una partícula de carga negativa.
La “relatividad del espacio” también podría concordar con el concepto de compactación-compresión espacial al menos en el caso en que se considera que un espacio más “plegado-compactado” (mayor gravedad: mayor curvatura) será una distancia menor para recorrer y un espacio más alejado de la masa (menor gravedad: menor curvatura) será un espacio menos plegado-comprimido. Vuelvo a pedir paciencia y tolerancia intelectual al lector experto entendiendo que soy un aficionado: siga con la lectura pues sólo hemos explicado el concepto básico de la compactación-plegamiento espacial.
La masa de los objetos sobre la tierra (manzana, piedra, roca) también ejercen una fuerza de plegamiento-compactación del espacio pero la fuerza de compresión-plegamiento de la Tierra es tan superior al de tales objetos (masa pequeñas) que la Tierra “aplasta-anula” su potencial de plegamiento-compresión fuera de los límites de su masa evitando que pueda formar un campo-esfera gravitacional como veremos en la sección de caída libre.

Como un pronóstico tentativo pienso (puedo equivocarme) que también el zig-zag del movimiento browniano podría ser más amplio a mayor altura dónde la “densidad espacial” es menor por causa de un menor plegamiento-compactación espacial: la amplitud del movimiento variará de acuerdo a la altura-lejanía de la masa por causa de una menor compresión-plegamiento del espacio.

Otro pronóstico tentativo que se formulará más adelante es que la evasión de la segunda ley termodinámica registrada por los científicos por pocos segundos en sistemas muy pequeños (nano-sistemas) se puede llevar a cabo solo por una mayor cantidad de tiempo sino también en sistemas mayores (más grandes) si se lleva a cabo a gran altura-lejanía de la masa en una espacio menor comprimido-plegado: la razón por lo que llegó a esta conclusión está relacionada con el concepto de “densidad espacial” que involucra la mayor o menor estreches-compactación del espacio lo cual será explicado más adelante.

Nota 1: La Luna NO atrae directamente a los océanos sino que ejerce una fuerza de atracción-compresión en el espacio que rodea la Tierra disminuyendo la fuerza de compresión que la Tierra también ejerce sobre el espacio que le rodea por lo que lo océanos (que también comprimen-curvan el espacio que les rodea con su masa) se elevarán tal como vemos: más adelante se explicará esto en forma más detallada. El Peso NO existe sino que en realidad lo crea el espacio intermedio entre las masas: también esto será visto más adelante. Recordar durante la lectura que la masa traspasa-atraviesa al espacio y viceversa durante sus movimientos.

Nota 2: no tomar los gráficos en forma totalmente literal sino solo como una ayuda-referencia para poder visualizar lo que se está tratando de explicar visualizando lo que ocurre entre el espacio y la masa. Las masas A y B comprimen-atraen el espacio que les rodea al mismo tiempo que lo atraviesan-traspasan: es exactamente lo mismo que plantea la curvatura solo que añade un importante detalle que permite una visión espacial de lo que ocurre, nada más. El punto donde termina la “cobertura-amplitud” de un campo gravitacional es la distancia hasta donde una masa logra plegar-compactar el espacio que le rodea.

Nota 3: Más adelante se postulará que el hecho de que el espacio otorgue ondas más amplias o más cerradas conforme al nivel de curvatura-plegamiento también muestra que el espacio establece una “limitación” lo cual concuerda con la idea de que el espacio es “algo” y si el espacio puede establecer una limitación-estreches entonces es una “cosa” (aunque de distinta naturaleza que el masa) y si es una “cosa” entonces puede tener una “densidad” y si puede tener un nivel de “densidad” entonces debe existir una nivel de “fricción” entre el espacio y la partícula-energía: este nivel de “fricción” estará relacionado con el nivel de emisión de energía de un fotón de luz en el espacio, la emisión de energía de un electrón en el átomo e incluso quizás también con el nivel de desempeño de la ley de degradación termodinámica.

Atracción entre masas (campo unificado): esta sección se ocupa puntualmente de la atracción entre masas procurando dejar una visión clara de cómo es que esto ocurre a nivel espacial. Espero el lector logre imaginar y comprender lo que se trata de explicar lo cual en realidad es muy simple. La compactación del espacio logra explicar los fenómenos de la gravedad (y también otros fenómenos) en forma sencilla y satisfactoria como se verá a través de la lectura pues estamos avanzando despacio por pasos.

Dos masas A y B (imaginemos dos planetas) comprimen el espacio-tiempo que les rodea en sentido opuesto por lo que ambas tratarán de jalar-compactar el espacio que rodea a la otra y en tal evento serán atraídas por medio del espacio intermedio entre ambas masas al mismo tiempo que cada una conforme se acerca a la otra produce una variación-disminución del nivel de compactación (gravedad) de la masa opuesta al intentar comprimir el espacio en sentido opuesto disminuyendo así el nivel de compactación (G) de la otra masa lo cual produce una disminución en la aceleración G de cada masa: las masas no se atraen entre ellas (no en forma directa) en realidad es el espacio intermedio entre ambas el que las atrae al mismo tiempo que lo atraviesan.

Dicho de otra forma: dos masas (A y B) comprimen-compactan el espacio-tiempo que les rodea generando una “tensión” en el espacio intermedio entre ambas que producirá la atracción de ambas masas y al mismo tiempo producirá la descompresión-descompactación (menos G) del espacio que rodea a la masa opuesta por lo que conforme la distancia entre ambas masas se acorta también la descompresión del espacio opuesto será mayor disminuyendo así la aceleración G de cada masa. Si una de esas masas tendría un océano este flotaría cada vez más conforme el planeta A se acerca al planeta B ya que con una menor compactación-plegamiento-curvatura del espacio habrá un menor peso y aceleración G para los objetos lo cual será explicado con más detalle más adelante. No olvidar que la masa planetaria traspasa al espacio (y viceversa) mientras está en movimiento al mismo tiempo que lo curva-pliega de otra forma no existiría la traslación de los planetas.

Un buen ejemplo de este planteamiento para poder visualizar el hecho descrito nos lo da la Luna la cual NO atrae los océanos como se afirma sino que la Luna atrae-comprime el espacio que le rodea compactándolo en sentido opuesto a la Tierra “luchando” contra la Tierra que con su masa también compacta-comprime el espacio que le rodea (campo gravitatorio) por lo que la Luna al atraer-comprimir el espacio con su masa disminuirá el nivel de compresión del espacio (G) que ejerce la Tierra sobre el espacio que le rodea disminuyendo así también la compactación que el espacio ejerce sobre los océanos cuya masa al mismo tiempo comprime-curva también el espacio que le rodea interactuando con la fuerza de compactación (G) de la Tierra.

Así mismo la Tierra con su masa trata de atraer-jalar (comprimir) el espacio que rodea a la Luna por lo que ambas masas producen la disminución de la aceleración G de la masa opuesta según su cercanía por que cada masa trata de compactar el espacio que le rodea en sentido opuesto a la dirección de la fuerza de compresión-compactación de la otra gran masa…por tanto:

Compactaciones-curvaturas opuestas del espacio se atraen en forma similar a como polos eléctricos opuestos se atraen.

Esta sencilla explicación será mejor detallada conforme avanza la lectura de otras secciones pero hay que anotar que la masa del océano al igual que la de cualquier otra masa también comprime el espacio que le rodea en sentido opuesto al de la Tierra produciendo la mutua atracción (océano - Tierra) y el peso ocurre por causa de la presión que el espacio (no la masa directamente) ejerce de la masa del objeto (océano, piedra, roca, hombre) contra la masa de la Tierra...el peso NO está en la masa sino en el espacio como veremos más detenidamente en el segmento de “peso”.

En el siguiente cuadro explicativo notemos que el espacio que rodea a la Tierra y la Luna de un lado está menor compactado-plegado que de los otros lados por causa de la fuerza de compresión-compactación que cada masa ejerce en sentido opuesto sobre el espacio que rodea a la otra: ese menor plegamiento-compresión se convertirá en un menor peso y aceleración G lo cual está relacionado a la elevación de los océanos sobre la tierra como también ocurriría sobre la Luna si tuviera uno.

Como hemos visto el acercamiento de dos masa planetarias involucra una disminución del plegamiento (menos G) del espacio que rodea a la masa opuesta: conforme dos masas (A y B) se acercan generarán una disminución en la compresión-compactación del espacio que rodea a la masa contraria pues cada una “jala-atrae” (pliega-compacta) el espacio el cual trata de comprimir también la otra masa y así la fuerza y aceleración G de cada una disminuirá progresivamente durante el acercamiento tal como vemos cuando la Luna al ejercer una fuerza que comprime el espacio hace que los océano se eleven pues la compresión del espacio terrestre disminuye por causa de la fuerza de compresión-plegamiento de la Luna la cual despliega-descompacta (menos G) el espacio que rodea y está siendo plegado-curvado por la tierra…por tanto: la Luna NO atrae a los océano sino que comprime-atrae el espacio que rodea a la Tierra produciendo una disminución del nivel de la fuerza de compactación (gravedad) de la Tierra elevando así los océanos que experimentan una menor G.

Si la masa de un individuo o cualquier masa no comprimieran el espacio que le rodea entonces tal cosa o individuo podría flotar sobre la Tierra o sobre la gran masa de Júpiter simplemente por que no existe una “tensión intermedia” o fuerza opuesta de compactación del espacio que genere una atracción con la masa opuesta: la atracción-gravedad NO habita directamente en la masa sino en el espacio. Sin embargo el origen más profundo de la gravedad SI está en la masa como veremos aunque no es la masa la que atrae (G) directamente sino el espacio.

El concepto de una “tensión” en el espacio intermedio entre dos masas no es ahora tan importante pero el hecho de que al girar un planeta las observaciones científicas anotan que este retuerce y estira el espacio que le rodea también respalda la idea de una capacidad de “elasticidad, resistencia y tensión” en el espacioy confirma que el espacio es “algo” una “cosa” y no simplemente el vacío aunque su naturaleza sea distinta a la masa y de hecho uno de los postulados del presente documento es que la naturaleza del espacio es “perfecto opuesto” a la de la masa como en las cargas eléctricas. La gigantesca fuerza de compactación del espacio provocada por la Tierra interactúa con la pequeña fuerza (opuesta) de compactación de la masa de los objetos para que sean sujetos sobre la Tierra: el espacio intermedio es el que los atrae a la gigantesca fuerza de compresión-compactación de la Tierra.

¿Por qué masas de distinto peso caerán siempre al mismo tiempo? Iremos por partes y los expertos podrán corregir o adaptar aquello que sea necesario pero sin duda el concepto-idea básico será entendido. Este tema será tratado más adelante pero puede ser comprendido ya. Aquí primero hay que anotar que la situación que experimenta una gran masa como la de la Luna o un planeta ante la Tierra NO es exactamente igual a la experiencia de una roca o piedra sobre la Tierra los cuales no tiene un “campo gravitacional” a su alrededor.

La razón de esto NO es (pienso que no necesariamente) que estas pequeñas masas no sean capaces de generar un campo G sino que su campo gravitacional (potencial) ha sufrido un total “aplastamiento” por causa de la muy superior fuerza de compactación-compresión (gravedad) terrestre pero ese “detalle” será tratado más adelante: en ocasiones este documento simplemente generalizará los conceptos para entender el proceso básico-general y luego se entrará a explicar con mayor detalle. Primero visualizaremos la atracción de dos masas grandes-mayores capas de formar a su alrededor campos gravitatorios.

Se ha explicado que cuando dos masas A y B (imaginemos dos planetas) se atraen cada masa generará una mayor y progresiva disminución de la compresión-compactación del espacio de la masa opuesta (descompactación-desplegamiento del espacio opuesto) conforme ambas se acercan ya que el espacio que rodea a la masa opuesta se va a descomprimir-desplegar paulatinamente conforme ambas se acercan PERO AL MISMO TIEMPO esa misma masa que genera una disminución del plegamiento espacial de la masa opuesta TAMBIËN experimentará-recibirá un desplegamiento del espacio que rodea a su propia masa por lo que los objetos en su superficie experimentarán una cada vez menor fuerza y aceleración G como se ve en los océanos cuando la Luna está cerca y descomprime-despliega el espacio terrestre.

PERO si dos grandes masas equivalentes (planetarias) son acercadas por el plegamiento-compresión (G) del espacio intermedio entre ambas también producirá-otorgará una aceleración G en la masa opuesta acercándola más rápidamente así misma que en el caso de si fuera una masa pequeña (roca, piedra, hombre) que produce una pequeña fuerza de compactación (G) del espacio, no posee un campo gravitacional y NO acerca la masa planetaria (terrestre) hacia ella (no en forma visual-perceptible) como SÍ ocurriría con una masa como la Luna o un planeta análogo a la tierra que posea un campo gravitatorio y es capaz de atraer (tangiblemente-perceptiblemente) a la Tierra moviéndola: al mismo tiempo que esa gran masa planetaria o lunar (que posee un campo G) es atraída y experimenta una aceleración, TAMBIÉN ella atrae a la Tierra poniéndola en movimiento, modificando su orbita-ubicación, creando una aceleración (movimiento-acercamiento) en la gran masa terrestre, algo que NO ocurre (al menos no perceptiblemente) con una masa pequeña que no posee campo gravitacional.

Entonces vemos que una gran masa planetaria (Tierra) experimenta una disminución de la aceleración G para la caída de los objetos-cosas sobre su superficie si está cerca de otra gran masa (caso de la luna y los mares) por causa de sufrir una menor “fuerza de acercamiento” (G) ya que es afectada por el desplegamiento de su espacio (a su alrededor) producido por la otra gran masa (planeta, luna) y visualizamos que cuando las dos grandes masas análogas se acercan, al mismo tiempo el espacio que le rodea a cada una se despliega-descomprime (como también ocurre con la masa opuesta) y ambas se mueven la una hacia la otra y no solo una de ellas como se percibe (al menos visualmente) con la atracción de una masa pequeña (manzana, roca, piedra, hombre) que no posee campo gravitacional tangible-perceptible capaz de mover (perceptiblemente) a la masa terrestre de su ubicación creando en ella una aceleración.

Una gran masa planetaria o lunar a diferencia de una masa pequeña (manzana, roca) con respecto a la tierra produce una mayor “tensión” en el espacio intermedio entre ambas masas que se atraen. También producen una sensible descompactación-desplegamiento del espacio que rodea a la masa opuesta y por tanto produce una menor aceleración de acercamiento-movimiento de la masa opuesta (Tierra) PARA los objetos-masas pequeños sobre ella Y también producirá una mayor velocidad de acercamiento en la masa opuesta por su mayor masa (planeta análogo) plegando-jalando tangiblemente el espacio a su alrededor lo cual no ocurre (perceptiblemente) con una masa pequeña (manzana, roca) la cual NO es capaz de atraer (no perceptiblemente: movimiento) a la Tierra.

A diferencia de una gran masa planetaria equivalente a la masa de la Tierra, si tomáramos por ejemplo una masa mucho menor pero que también sea capaz de crear un campo gravitatorio (por ejemplo una luna) esta a diferencia de una masa gran planetaria (equivalente a la tierra) producirá-otorgará una menor (-) disminución (-) de la compresión-compactación (G) del espacio que rodea a la masa opuesta (terrestre) y al mismo tiempo producirá-otorgará una menor (-) aceleración G en la masa opuesta terrestre acercándola por tanto más lentamente así misma o NO acercándola (no perceptiblemente) SI es una masa muy pequeña incapaz de formar-crear un campo G a su alrededor como ocurre con una manzana, roca o piedra.

El resultado de esta interacción de ambas masas por comprimir el espacio propio y descomprimir el espacio opuesto es que las masas experimentarán distintas aceleraciones de acercamiento conforme al nivel de fuerza de compresión-compactación del espacio que ejercen a su alrededor y que produce alrededor de la masa opuesta con la que se lleva a cabo la atracción.

Toda masa incluso tan pequeña como una piedra tiene un potencial campo gravitatorio (compresión del espacio) pero la superior fuerza de compactación (G) de la Tierra lo “aplasta-anula” totalmente pues comprime el espacio con mucho mayor fuerza: Cuando una masa es tan pequeña como para NO poder generar una aceleración G superior a la de la masa opuesta está sufre un “aplastamiento” de su potencial campo G por lo cual NO importa su tamaño (un hombre, una roca o un barco) siempre caerán al mismo tiempo experimentando (perceptiblemente) solo la aceleración G de la masa mayor terrestre.

Estos puntos serán vistos con más detalles en la sección de “Peso” y caída libre”.
Otra descripción del proceso de atracción de masas es esta: dos masas A y B compactan-curvan el espacio-tiempo en sentido contrario-opuesto produciendo una “tensión-resistencia” en el espacio intermedio entre ambas masas, el espacio buscará el punto de “menor tensión espacial”, ese punto es el CONTACTO entre las dos masas. Cada masa hace dos cosas al estar una frente a la otra: genera un nivel de compresión del espacio que le rodea y genera un nivel de descompresión (descompactación) el espacio que rodea a la otra.

Un campo gravitacional es el espacio que una masa comprime a su alrededor y tiene una cobertura-amplitud limitada por la presencia de otras masas que hacen lo mismo: comprimen el espacio que les rodea. El Sol, la Tierra y la Luna comprimen el espacio que les rodea creando un campo G pero cada una de estas masas tiene un campo G limitado por las otras pues hay un punto en que la fuerza de compresión-compactación de la masa opuesta es mayor a la propia y se inicia el campo G opuesto.

Las masas tan pequeñas como las de una roca, piedra u hombre no son capaces de formar un campo a su alrededor por que la fuerza de compresión opuesta (terrestre) es demasiado grande de la misma forma que si la Tierra cayera sobre el Sol (o la Luna sobre la Tierra) habría un momento en que dejaría de poseer un campo G ya que la fuerza G solar “aplastaría” su campo G como lo hace la Tierra con una roca o piedra.

Se ha dicho que una masa tan pequeña como la de un hombre, una roca o una manzana tiene un campo G al igual que la Luna o cualquier planeta pero este es “aplastado” por la superior fuerza de compactación de la Tierra sin embargo si una manzana estuviera suficientemente lejos de otras grandes masas (lejos en el espacio intergaláctico) podría ser capas de generar un campo G y quizás hasta hacer que un “grano de arena” orbite a su alrededor siendo capas de comprimir-plegar el espacio a su alrededor.

Una masa mayor podrá tener un mayor campo gravitacional por que podrá compactar una mayor “cantidad” del espacio a su alrededor frente a la fuerza de compactación de otras masas que siendo mucho menores (piedras, rocas) podrían experimentar el “aplastamiento” de sus potenciales campos gravitacionales como sucede con los objetos sobre la Tierra pero NO con la Luna que tiene una masa tan grande y está tan lejos de la Tierra como para poder mantener su esfera-campo gravitacional.

Nota: La compactación-compresión del espacio-tiempo logra explicar la atracción entre masas, la caída libre sincronizada de masas con distintos peso y las variaciones de los pesos. Además también podría también explicar la emisión de energía en la masa, las variaciones en la emisión de la energía y frecuencia-amplitud de la luz, el calentamiento de la masa bajo presión y las leyes-limitaciones termodinámicas.

Caída libre: aquí nuevamente se pide al lector experto filtrar la lectura procurando tomar la idea básica a pesar de posibles aspectos que deban ser adaptados-pulidos. En el presente documento un campo-esfera G es el espacio que comprime una masa a su alrededor.

Para que una masa sea capaz de generar una campo G es necesario que logre generar en el espacio que le rodea una fuerza y aceleración G superior a la de la masa opuesta.

Dicho desde una perspectiva “espacial”: una masa para poder producir un campo-esfera gravitacional debe ser capaz de comprimir-plegar el espacio que le rodea sin que la masa opuesta lo despliegue-descomprima por su mucha mayor fuerza de plegamiento-compactación en sentido opuesto.

Aparentemente a mi parecer el campo-esfera G de la Luna (o de la tierra con respecto al Sol) podría ser mucho más amplio pero el campo G de la Tierra comprime el espacio que le rodea en sentido opuesto y lo limita hasta cierta distancia pues hay un punto en el espacio intermedio (Tierra-luna) en el que la Luna NO logra generar una “compactación del espacio” superior a la que genera la Tierra, NO logra generar una fuerza y aceleración G superior a la de la masa opuesta y allí termina la cobertura-esfera G (elipse) de su masa y empieza la de la otra masa que también trata de hacer lo mismo que toda masa en el universo: comprimir el espacio que le rodea.

Cuando dos masas capaces de generar un campo-esfera G son atraídas se genera una variación de las aceleraciones G de cada masa pues cada masa descompacta (menor G) el espacio de la masa opuesta PERO si una masa (pequeña) NO es capas de comprimir-compactar el espacio a su alrededor (campo G) y generar un campo-esfera G como es el caso de un hombre, una roca o un barco puesto que la muy superior fuerza de compactación de la Tierra “aplasta” su potencial campo-esfera G ENTONCES estas masas “menores” (cuyos potenciales campos G han sido aplastados) experimentarán solamente la aceleración G que le confiere la masa opuesta (la Tierra) de mucho mayor masa la cual a “aplastado” su campo G.

Así masas de distintos pesos (pequeñas: sin campo G) caerán a Tierra siempre al mismo tiempo pues cada una (roca, piedra, barco, hombre, etc.) sufre un “total aplastamiento” de su propio campo G (potencial) y solo (aparentemente-perceptiblemente) opera la aceleración de la masa opuesta (terrestre) ya que no son capaces de descomprimir-desplegar el espacio que rodea a la tierra como SÍ lo puede hacer un planeta o una gran luna (poseen campo G) en caída libre generando una “variación” en la aceleración G experimentada ya que poseen una campo-esfera G que descomprime-despliega el espacio alrededor de la Tierra como vemos en el caso de la Luna que eleva las mareas al descomprimir-desplegar el espacio que rodea a la Tierra generando una variación en su aceleración G cosa que NO ocurre con una roca, piedra y masas menores que solo experimentan la aceleración de la Tierra ya que no producen ninguna descompresión-desplegamiento en el espacio que le rodea de tal forma que puedan generar modificaciones en sus aceleraciones de caída.

Las masas de una roca, hombre, barco o el mar incapaces de generar un campo-esfera G al estar sobre la Tierra solo generan una “tensión” al tratar de compactar-comprimir el espacio que les rodea por medio de sus masas. Esa “tensión” o “fuerza de compresión-compactación” (G) producida por estas pequeñas masas y la compactación generada por la Tierra (en sentido opuesto) genera la atracción en forma similar a como la Luna compacta el espacio que le rodea generando una tensión con la Tierra que hace lo mismo en sentido opuesto.

¿Entonces si la aceleración que experimentan los objetos menores es la misma, por qué los pesos de ellas al caer a tierra sí son distintos? Eso también es simple como todo este planteamiento pero se responderá en la siguiente sección. Continuemos dejando en claro las cosas.

En el caso de una masa “A” tan grande (o que está tan lejos) que al estar frente a otra masa “B” NO sufre un “aplastamiento” de su campo-esfera G (posee un campo-esfera G) como es el caso de la Luna ante la Tierra (o la Tierra en lejanía ante el Sol) esta experimentará una distinta aceleración G al estar en caída libre (con respecto a una manzana o roca: sus campos G son aplastados) y su propia masa, al tratar de jalar-atraer el espacio de alrededor, descomprime (descompacta) el espacio de la masa opuesta (la Tierra) con mucho mayor fuerza que una manzana que NO lo hace (no perceptiblemente al menos) pero al mismo tiempo la Luna o un planeta (a diferencia de una manzana) generará una mucho mayor aceleración G en la masa opuesta al atraerla hacia ella (atraerá-acercará a la Tierra) moviéndola de su lugar-ubicación lo cual no ocurre con una manzana cuyo campo G es “aplastado”.

Una masa como la de una manzana atrae-comprime muy levemente el espacio intermedio entre ella una masa análoga-equivalente a la Tierra SÍ generaría una muy fuerte compresión-compactación del espacio intermedio entre ella y la Tierra. Así una masa más grande producirá una mayor disminución de la compresión-compactación de la masa opuesta (Tierra: los objetos sobre ella caerán más lentamente, los océanos se elevarán) Y también creará-producirá una mayor “tensión” en el espacio intermedio entre ambas masas, por tanto producirá una mayor fuerza de atracción (G) de la masa opuesta (Tierra) por lo que la otra masa (Tierra) experimentará una mayor aceleración (acercamiento) que con una masa de mucho menor tamaño que la Luna (por ejemplo 1/2 la masa lunar) que en una “caída libre” NO generaría una tan grande disminución de la aceleración G (descompactación-desplegamiento) de la otra masa (Tierra) para los objetos sobre ella ni produciría una fuerza tan grande y por tanto una “tensión” tan grande en el espacio intermedio entre las masas: menos G en acción.

Ambas masas comprimen el espacio que les rodea y conforme se acercan producen una mayor disminución de la compactación del espacio de la masa opuesta. En el caso de masas menores (manzanas, piedras, rocas) estas no logran descomprimir el espacio de la masa opuesta y todas caen experimentando una misma aceleración G ya que tampoco generan un campo-esfera G puesto que la masa opuesta (terrestre) lo aplasta-anula con su mucho mayor fuerza de compresión-plegamiento conforme al principio: Para que una masa sea capas de generar una campo G es necesario que logre generar en el espacio que le rodea una fuerza y aceleración G superior a la de la masa opuesta. Dicho de otra forma (desde una perspectiva espacial) una masa para poder producir un campo-esfera gravitacional debe ser capaz de comprimir-plegar el espacio que le rodea sin que la masa opuesta lo despliegue-descomprima por su mucha mayor fuerza de plegamiento-compactación en sentido opuesto.

En el postulado de la “compactación del espacio” también podemos ver que la gravedad NO habita (mecánicamente) en la masa sino en el espacio. Según este postulado el “peso” tampoco habita en la masa sino que es producto del espacio lo cual está indirectamente relacionado con el hecho de que una piedra o una gran roca caerán al mismo tiempo sobre la Tierra aunque pesarán diferente al contacto.

Si la Luna empezará a caer conforme esta se acerca su masa descomprime el espacio de la Tierra haciendo que la aceleración G de la Tierra disminuya pero al mismo tiempo la Luna recibirá una descompresión-descompactación del espacio que le rodea y su propia aceleración G (y la opuesta) también disminuirá progresivamente conforme ambas masas se acercan para cualquier objeto que se encuentre sobre ellas.

Una manzana NO es capaz de generar un campo G por que NO es capas de producir una aceleración G superior a la de la Tierra a la distancia a la que se encuentra y su potencial campo G es “aplastado”, la manzana solo posee una capacidad de crear una “tensión” en su intento de comprimir el espacio que le rodea.

Sin embargo si la Luna cae llegará un momento (estando a poca distancia) en que la Tierra habrá descomprimido-descompactado totalmente el espacio que rodea a la Luna “aplastando” su campo-esfera G pero también la Tierra en ese momento tendrá una aceleración G mucho menor pues el espacio que le rodea habrá sido descompactado (menor fuerza y aceleración G) notoriamente por la gran masa de la Luna que ejerce una fuerza de plegamiento espacial contrario al de la Tierra.

Nota: La Luna NO atrae directamente a los océanos sino que ejerce una fuerza de atracción-compresión en el espacio que rodea la Tierra disminuyendo la fuerza de compresión de la Tierra por lo que lo océanos (que también comprimen con su masa el espacio) se elevarán como vemos.

El Peso: se ha dicho que las masas de una manzana, una piedra, una roca o un barco carguero no son lo suficientemente grandes como para generar-producir un campo-esfera gravitacional a su alrededor ya que no puede comprimir-plegar el espacio que les rodea ya que la muy superior masa terrestre “aplasta” sus potenciales campos G por lo que estos caerán al mismo tiempo experimentando una misma aceleración G ya que no son capaces de producir una aceleración G (notable-perceptible) de la Tierra hacia ellas moviéndola (perceptiblemente) de su ubicación y produciendo una VARIACIÓN del plegamiento-compactación terrestre como SÍ lo puede hacer una mayor masa que posea un campo G como ocurriría con la luna o con un planeta análogo-equivalente a la tierra.

Si la Luna y un planeta tan grande como la Tierra experimentarán una “caída libre” o atracción de ambas masas (cada una por separado) caerían a distintos tiempos concordando a la variación que generan y reciben en los campos G de ambas masas opuestas pero una masa de una manzana o gran roca no producen variación (tangible) en el plegamiento-compresión del espacio que rodea la tierra variando la aceleración G de esta. Esa variación en el plegamiento espacial de la Tierra (directamente relacionado a las aceleraciones) NO se percibe en una manzana o gran roca cayendo por la que ambas masas caen sincronizadas al mismo tiempo experimentando (a simple vista) únicamente la aceleración de la Tierra que no se ve afectada por sus pequeñas masas.

El peso se lleva a cabo por causa de la “presión” que hace el ESPACIO de una masa contra la otra. Cada masa (una manzana, piedra, roca) trata de “compactar-comprimir” el espacio-tiempo que le rodea en sentido opuesto-contrario a la otra masa produciendo la atracción de ambas y al entrar ambas en contacto con la Tierra cada masa seguirá tratando de hacer eso mismo: comprimir el espacio intermedio entre ambas en sentido opuesto. Este “proceso” continuo produce la presión de una masa contra otra la cual llamamos “peso”.

Cuando vemos una gran roca o una pequeña piedra “pegada” sobre la tierra lo que está sucediendo es que la masa de la tierra está comprimiendo-compactando el espacio que le rodea y el objeto genera también una fuerza de compresión-compactación del espacio pero en sentido opuesto de tal forma que lo que llamamos “peso” en realidad es un “aplastamiento-presión” que el ESPACIO (no la masa) produce entre la masa “A” y la masa “B” o en este caso entre la masa de la roca o piedra CONTRA la masa de la Tierra.

El peso no existe, no habita en las masas, lo crea el espacio.

Así se generan las variaciones de los pesos: más masa será una mayor fuerza de compactación-compresión del espacio en sentido opuesto a la compactación del espacio que produce la otra masa generando así una mayor “tensión intermedia” y por tanto mayor “presión” entre ambas masas: la tierra y el objeto.

Cuando la masa de la Luna está frente a los océanos al producir una fuerza de compactación del espacio que le rodea (en sentido opuesto al de la Tierra) producirá una disminución del nivel de compresión del espacio que rodea a la Tierra (peso y aceleración G disminuye) por lo que la masa de los océanos (que también compacta-comprime el espacio que le rodea o en el que se encuentra: trata de comprimir el espacio en sentido opuesto al de la Tierra) pesará menos pues el plegamiento y por tanto la aceleración G de la Tierra disminuirá al tener una menor “compresión-curvatura espacial” haciendo que se eleven las mareas las cuales experimentarán un espacio terrestre menos “comprimido-curvado”: el nivel de compactación del espacio terrestre es menor por causa de la fuerza de compresión espacial opuesta (sentido opuesto) que produce la masa de la Luna DESCOMPRIMIENDO así el espacio terrestre…sin olvidar que la masa de los océanos también está tratando de hacer lo mismo en sentido opuesto a la tierra (como toda masa) produciendo el “contacto” entre ambas.

La caída sincronizada de masas de distintos pesos está indirectamente relacionado con el hecho de que el peso NO existe, no se encuentra en la masa sino en el espacio que es el que atrae a las masas (A y B), el peso es tan solo el nivel de “presión” que el espacio hace de la masa A contra la masa B cada una de las cuales como hemos dicho comprime el espacio en sentido opuesto produciendo la atracción de ambas: planeta y objeto. Repetimos: el peso podría ser visto como la presión que el ESPACIO ejerce de una masa contra otra por lo que en cierto aspecto el peso NO existe: proviene del espacio y NO directamente de la masa.

No olvidar que la caída sincronizada de masas de distinto peso en la Tierra ocurre por causa de que estas no son capaces de plegar-comprimir el espacio que les rodea (fuera de sus límites) o dicho de otra forma sus campos gravitatorios (potenciales) han sido “aplastados” por la MUY superior fuerza de compresión-compactación espacial producida por la masa planetaria (terrestre) en forma similar al caso en que la tierra estuviera muy cerca del Sol: perdería su campo-esfera G ya que su masa sería incapaz de plegar-comprimir el espacio que le rodea produciendo un campo-esfera G.

Otro caso que brinda una visión del hecho podría ser el de la Tierra la cual (a mi parecer: si no me equivoco) “aplasta” parte (sólo parte) del campo gravitacional de la Luna limitando este a cierta distancia luego de lo cual empieza el campo G terrestre y al mismo tiempo el potencial campo G de la Tierra es “aplastado” por la muy superior fuerza de compresión G del Sol limitando su acción-cobertura a cierta distancia: si cada uno (Tierra y Luna) no tuvieran una masa mucho mayor (Sol y tierra) tan cerca sus campos-esferas G podrían ser mayores.

En el caso de masas pequeñas como la de una manzana, piedra o una gran roca ante la gran masa de la Tierra ocurre algo similar a lo que ocurre con la Luna solo que sus masas están tan cerca de la Tierra y son tan pequeñas comparadas con la gran masa terrestre que estos objetos sufren un “total aplastamiento” de su campo-esfera G por lo que todos estos objetos caerán experimentando una misma aceleración G todos ellos pues NO son capaces de generar una variación (perceptible) de la aceleración G opuesta (terrestre).

Nota: como hemos dicho el PESO en realidad NO existe, no directamente en la masa sino que es producido por el ESPACIO el cual se comprime alrededor de las masas (y en la masa) y cuando dos masas A y B están presentes se produce una curvatura-compresión en sentido opuesto que atrae a ambas por causa de lo que podríamos describir como una “tensión” en el espacio intermedio entre ambas la cual el espacio trata de vencer-evadir buscando la “mínima tensión” en el espacio intermedio: cada masa deforma el espacio comprimiendo este hacia sí misma y produciendo el acercamiento de ambas.

Un buen ejemplo antes visto para entender el proceso de atracción de masas lo encontramos en la interacción Luna-Tierra: La Luna NO atrae directamente los océanos elevando las mareas, lo que realmente sucede es que la masa de la Luna al compactar-comprimir el espacio que le rodea “jala-atrae” el espacio que rodea a la Tierra cuya masa también compacta-comprime el espacio que le rodea a sí misma. Así la Luna disminuye la compactación del espacio terrestre y las mareas de los océanos son elevados hasta 15 metros en el estrecho de Magallanes, es decir, la Luna realmente atrae el espacio que rodea a la Tierra y NO a las aguas y NO lo hace la Luna directamente sino que es el espacio que rodea a la Luna el que jala el espacio que rodea a la Tierra (descompactándolo: menor fuerza y aceleración G) disminuyendo la compresión-plegamiento espacial G terrestre (y viceversa: lunar): la elevación de las mareas es producto de una descompactación del espacio que rodea a la Tierra. Recordar que la masa del océano también ejerce una fuerza de compresión del espacio que le rodea en sentido opuesto a la dirección de la compactación-plegamiento generado por la masa de la Tierra produciendo la atracción entre ambas masas.

Uno de los planteamientos tentativos (poco relevantes para el tema) que hace el presente documento es entender el espacio como una “transformación” de la masa, es decir, el espacio tendría en esencia la misma naturaleza de la masa-energía pero manifestada en una forma diferente: esto quizás podría unir en uno solo los conceptos del espacio de Einstein y Newton. Sin embargo la visión general del presente documento es entender al espacio como algo totalmente diferente (“aislado”) de la naturaleza de la masa, es “algo” (una “cosa”) pero con una naturaleza distinta a la de la masa. Aunque no estuviera de acuerdo con la solución tentativa de una sección continúe con las otras pues los temas son variados.

Expansión del universo.

(1) Se sabe que estrellas, constelaciones y galaxias se alejan con respecto a su centro de gravedad en el universo. La razón de la expansión en cada caso debe ser una misma y no puede ser por causa de una “gran explosión” simplemente por que el alejamiento no ocurre solamente en las galaxias con respecto al universo sino que también ocurre dentro las constelaciones con respectos a las galaxias y ocurre en las estrellas con respecto a las constelaciones y galaxias. Una misma causa y naturaleza deben tener todos estos movimientos expansivos así que no sería apropiado aplicar una explicación (bing bang) para uno de ellos pero querer dar una diferente para los otros.

Se sabe que la Luna progresivamente se aleja de la tierra. Si pusiéramos a la Luna lo más cerca de la Tierra posible en tan sólo 60 millones de años ya se habría perdido. Este es uno de los grandes problemas de la astronomía evolucionista. Usando de lógica analógica sabiendo que los mismos principios de una sola y única física rigen a todos los astros es posible suponer también que la Tierra se aleja del Sol de la misma forma. Siguiendo el mismo principio el Sol se debe alejar del centro de gravedad de la galaxia lo cual explicaría su movimiento expansivo. Así mismo las constelaciones se alejan del centro de la galaxia. Siguiendo el mismo razonamiento las galaxias se alejan del centro del universo como vemos.

El obvio problema aquí sería la diferencia en la velocidad con la que la Luna se aleja con respecto a la Tierra y la velocidad con la que se alejan las estrellas, constelaciones y galaxias. La posible variable que actúa en tales fenómenos es el hecho de que la Luna se encuentra muy cerca de la Tierra en comparación a las gigantescas distancias que alejan a las estrellas y galaxias entre ellas. De la misma forma que la fuerza de gravedad será mayor cuanto más cerca están las masas y de la misma forma en que una fuerza centrifuga será mayor cuanto más cerca están el elemento-masa que la recibe-experimenta así también la fuerza que aleja a la Luna podrá será menor cuando está más cerca de la Tierra pero será mayor cuando está más lejos pues la fuerza que se opone a su alejamiento (G) será menor.

Así pues las estrellas, las constelaciones y galaxias están sujetas a ese mismo proceso natural de alejamiento que la Luna pero la fuerza en que los separa es mucho mayor ya que la oposición (G) a su alejamiento es mucho menor.

(2) Fuerza centrípeta.

(3) Fuerza Centrífuga.


Ley de la Gravedad: revisando libros de astronomía y física me llamaba la atención que la ley de la gravedad dice “dos cuerpos se atraen por una fuerza que se calcula por el cuadrado de sus masas dividido por el cubo de la distancia que los separa” pero sin embargo cuando veo los cuadros que muestran las orbitas de satélites artificiales estos reciben una velocidad X para enfrentar una aceleración de la gravedad X que corresponde a una fuerza de gravedad X pero sin embargo lo hacen describiendo las famosas elipses manteniendo distancias distintas a X las cuales varían de acuerdo a la posición del satélite en la elipse. ¿Pero si la ley de la gravedad establece fuerzas determinadas según distancias determinadas? Para entender aquello primero tendría que hacer algo terrible: modificar la ley de la gravedad añadiendo: “dos cuerpos se atraen por una fuerza que se calcula por el cuadrado de sus masas dividido por el cubo de la distancia que los separa Y restando la fuerza centrífuga (y cualquier otra) que se interponen entre las masas”.

Sabemos que hay planetas que giran a poca velocidad y su fuerza centrífuga es menor por lo que sus masas se mantienen redondas pero hay planetas que giran a gran velocidad y sus fuerzas centrífugas son muy grandes por lo que el planeta se achata en los polos y expande en el ecuador. Dos masas que se atraen lo hacen conforme a la fuerza que los acerca PERO también según la fuerza que los aleja (centrífuga) la cual también actúa-opera en la fuerza de gravedad.

Cuando la Luna gira alrededor de la tierra cumpliendo la ley de Kepler NO tiene sentido ver que a distintas distancias del centro de gravedad ella experimenta una misma gravedad como también ocurre con cualquier satélite artificial girando en elipse pero esto ocurre por que cuando la “masa orbital” está más cerca de la Tierra entonces la fuerza gravitatoria es mayor pero la fuerza centrífuga que se le opone también y cuando la masa está más lejos la fuerza G que enfrenta es menor pero también la fuerza opuesta que es la fuerza centrífuga es menor manteniendo un equilibrio. Esto ocurre de la misma forma que si nosotros enfrentáramos una explosión de dinamita en la tierra o en el espacio y estuviéramos más cerca experimentaríamos la fuerza expansiva más fuertemente pero si estuviéramos más lejos sería más leve.

Las paradojas de un ignorante.

La paradoja del lápiz girando: el tiempo de giro y consumo de la energía es análogo al de la vida sustentada por una energía que mantiene con vida al individuo dentro de un tiempo determinado según el desempeño de esa energía dentro de la maquinaria viviente.
continuará

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