La materia y el vacío desde el punto de vista técnico

Presentación en PDF  de La materia y el vacío

Ver a la materia y el vacío como los elementos que llenan el espacio físico en el que suceden todos los acontecimientos físicos.

Encontrar y describir los componentes básicos que permiten la existencia de la materia y sus propiedades.
Visualizar y entender los efectos físicos básicos.

  • La acción neutra del vacío que se  propaga como partícula.
  • La reacción electromagnética de la materia que se  propaga como onda. 

Aclaración y descripción de la propagación como onda o como partícula.
El agua puede propagarse como partícula, como onda y partícula, y como onda:

    • Si el agua se desplaza en estado sólido, hielo, se propaga como partícula.
    • Si el agua se desplaza en estado líquido, agua, se propaga como onda y como partícula.
    • Si el agua se desplaza en estado gaseoso, niebla, se propaga como onda.

Índice de contenido

4.3 Plasma

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 Plasma: materia casi energía pura o energía que es casi materia.

El plasma se forma en el interior de grandes masas, (niveles muy altos de energía) pero solo en las masas mas grandes alcanza el exterior de la materia.
Las pequeñas masas del universo generan energía en un nivel tan bajo que para nosotros es materia sin energía, materia pura.
Las grandes masas del universo generan tal cantidad de energía que la masa es principalmente plasma, materia casi energía pura o energía que es casi materia, generan más energía o mas partículas eléctricas de las que puede emitir.
La materia está hecha de átomos, que son como cárceles para la emisión de energía, cuando una masa alcanza un nivel muy alto de energía, pierde o se debilita las estructuras atómicas, deja de ser masa para convertirse en energía, estas masas energéticas tienden a expandirse al universo (no a explotar), pierden ingentes cantidades masa-energía hasta que vuelven a generarse átomos y pueden retener las emisiones de plasma, esas masas las observamos como estrellas con brillo variable o púlsares.

4.2 Energía

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La energía se genera en la masa, como reacción a la acción de las partículas del vacío.

Las partículas eléctricas, generadas dentro de la materia, se mantendrán prisioneras dentro de la materia e interactuarán con el resto de partículas eléctricas.
Las partículas eléctricas, generadas por la reacción, tienen tanta movilidad como las partículas neutras, por lo que se expandirán al universo en cuanto alcancen el exterior de la materia.
Vamos a suponer diversas formas de interactuar las partículas eléctricas que no han alcanzado el exterior de la materia.
Son partículas eléctricas muy interactivas unas con las otras y de alta movilidad.
La elevada velocidad, con la que nacen, la gastará en desplazarse unas partículas alrededor de las otras partículas y en el desplazamiento como conjunto.
Irán formando partículas eléctricas, cada vez de mayor tamaño y menor velocidad, hasta que logran salir al exterior de materia y se expanden al universo.
En masas pequeñas, las estructuras de partículas eléctricas que alcanzan el exterior, son de estructura pequeñas y de mucha velocidad (para nosotros indetectables, solo son imaginables), figura «energía primaria».
En masas medianas, las estructuras de partículas eléctricas que alcanzan el exterior, serán de tamaño algo mayor, manifestando mayor carga eléctrica y menor velocidad, indetectables para nosotros, figura «energía secundaria».
En grandes masas del universo, las estructuras eléctricas generadas en la reacción, cuando alcanzan el exterior tienen una mega-estructura con una inmensa carga eléctrica y una velocidad de 300.000 Km/seg. figura «energía»
Las grandes masas, las estrellas, emiten energía que podemos detectar con nuestros ojos.
Masas del tamaño de planetas o lunas tienen energía interior, pero al exterior llegan estructuras de alta velocidad y nivel bajo, nuestro planeta emite por debajo del 0ºK, para nosotros el nivel de energía más bajo o de cero de energía. En planetas de gran tamaño se puede detectar emisiones de energía de los infrarrojos.

Energia primaria

Energía primaria

La elevada velocidad que tienen las  partículas eléctricas, la gastará en desplazarse unas partículas alrededor de las otras partículas y en el desplazamiento como conjunto.

energia secundaria

Energía secundaria

El conjunto la partícula eléctrica tiene una carga mayor.
Es una partícula de orden superior que se desplaza a menor velocidad, parte de la velocidad la gasta en girar unas cargas sobre las otras cargas eléctricas.

energía

Energía

Conjunto de partícula eléctrica de mega estructura (solo es posible alcanzar en enormes masas solares) donde su velocidad de desplazamiento como conjunto es de solo 200.000 Km/seg.

4.1 Fuerza atómica fuerte

Muchas partículas eléctricas, recién formadas, se vuelven a reconvertir en partículas del vacío, generando un fenómeno electromagnético muy en el interior del átomo de muy corta duración, que vamos a identificar como fuerza atómica fuerte.

En el interior del átomo, continuamente se generan millones de partículas eléctricas, por la acción de las partículas del vacío, partículas eléctricas que tratan de expandirse al universo.
Son tantas las nuevas partículas generadas que no logran salir al exterior inmediatamente.
El átomo, en su interior, está saturado de las nuevas partículas eléctricas y es probable que dos partículas eléctricas de signo contrario se encuentren de frente y se recombinen de nuevo en una partícula del vacío.
Muchas partículas eléctricas, recién formadas, se vuelven a reconvertir en partículas del vacío, generando un fenómeno electromagnético muy en el interior del átomo de muy corta duración, que vamos a describir como fuerza atómica fuerte.

Fuerza atómica fuerte

Fuerza atómica fuerte

El átomo, en su interior, se satura de las partículas eléctricas que continuamente se están generando.

En el interior del átomo, saturado de partículas eléctricas, es muy probable que dos partículas eléctricas de signo contrario se encuentren y recombinen de nuevo en una partícula neutra del vacío.
Algunas de las partículas eléctricas vuelven a convertirse en partícula neutra.
Muy en el interior del átomo se produce un fenómeno electromagnético de muy corta duración.

4 La reacción de la materia

La reacción al impacto de la partícula del vacío, contra la partícula de la materia, es la transformación de la partícula neutra del vacío en dos partículas eléctricas.
La reacción es electromagnética, se genera en las masas y se expande hacia el exterior.
Las partículas eléctricas, en que se ha transformado, la partícula neutra, ya no son invisibles, ahora van acompañadas del campo magnético -las partículas eléctricas en movimiento van acompañadas de un campo magnético desfasado 90º-
La reacción –carácter eléctrico, muy interactivo- es el estar de la materia, emite y recibe lo que llamamos energía.
En general, la propagación por el espacio puede ser como onda o como partícula
La reacción tiene el comportamiento de onda.

La reacción de la materia

La reacción de la materia

En el impacto de la partícula del vacío contra la partícula de la materia, la partícula del vacío se transforma en dos partículas eléctricas.

3.6 Minigravedad

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La Luna muestra siempre la misma cara a la Tierra, como si fuera «una brújula gravitatoria», fuerza neutra extremadamente débil, manifestada a nivel planetario, en más de un cuerpo celeste, y que hemos bautizado como minigravedad

En los laboratorios se cree que hay una quinta fuerza básica, aunque no se está muy seguro de ello.
Quinta fuerza, dos masas iguales pero de distinta densidad tienen diferente gravedad, dejando caer, en el vacío, una pluma y una bola de hierro, cae primero la pluma.

Esta fuerza no se da a conocer por ser extremadamente débil y no encontrar justificación a su existencia.

Pensando en las partículas del vacío, observamos que el ángulo de sombra (figura «minigravedad») de las partículas de vacío, que produce la Tierra sobre dos masas de igual peso, con diferente densidad, tienen ángulos diferentes.
La Tierra hace más sombra sobre la masa con menos densidad, por lo que la gravedad es ligeramente mayor en la masa uno que en la masa dos (la pluma cae primero que la bola de hierro).

minigravedad

Minigravedad

La quinta fuerza es una fuerza neutra similar a la gravedad, pero millones de veces más débil, por eso la vamos a llamar MINIGRAVEDAD.

Es tan débil la minigravedad que no se logra un experimento que la pueda medir.

Es difícil medir la diferencia de gravedad en la caída de los cuerpos.
Recurrimos a un artilugio (figura «brújula gravitatoria») que muestra la diferencia de atracción, sobre los cuerpos, no en caída libre sino en suspensión.
La diferencia de atracción se busca en la gravedad de otros cuerpos celestes como lo es la Luna o el Sol.

brújula gravitatoria

Brújula gravitatoria

Dos masas de igual peso, pero densidades muy diferentes, cuando están suspendidas en equilibrio, girarán libremente y se orientarán en la dirección de cualquier campo o fuerza que actúe de forma distinta sobre las masas con diferente densidad.
Solo girará ante campos o fuerzas en sentido horizontal; las fuerzas en sentido vertical están equilibradas.
La masa menos densa, el aluminio, se orientará hacia la Luna o el Sol cuando un astro está en el ocaso y el otro astro en el cenit. Las gravedades de la Luna o del Sol actuarán de forma diferente sobre las masas con distinta densidad.

Estas fuerzas tan débiles son problemáticas detectar en masa pequeñas, ya se vio con la gravedad, que tuvimos que recurrir al planeta Tierra para detectar la gravedad.
Vamos a buscar una gran masa que nos pueda servir de brújula gravitatoria o detector de la quinta fuerza.
Buscamos una gran masa con diferentes densidades en sus hemisferios.
Grandes masas, con los hemisferios con diferentes densidades, son algunas lunas y asteroides de nuestro sistema planetario.
Es el caso de nuestra Luna, que tiene diferente densidad en sus hemisferios o mitades.
El comportamiento como brújula gravitatoria o detector de la quinta fuerza será el: tener la cara con menos densidad orientada hacia el planeta al cual orbita, es decir que mostrará siempre la misma cara al planeta que orbita, y esto lo cumple más de un asteroide y más de una luna.

La Luna muestra siempre la misma cara a la Tierra, como si fuera «una brújula gravitatoria», fuerza neutra extremadamente débil, manifestada a nivel planetario, en más de un cuerpo celeste, y que hemos bautizado como minigravedad.

3.5 Supergravedad

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La fuerza atómica débil es: millones de impactos de las partículas del vacío sobre los átomos.
La gravedad es: la falta de unos pocos impactos de las partículas del vacío sobre los átomos.
Luego la fuerza atómica débil y la gravedad son de igual naturaleza, siendo la fuerza atómica débil millones de veces más potente que la gravedad por lo que:
SUPERGRAVEDAD es la fuerza atómica débil.

3.4 La gravedad

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La gravedad es un efecto pantalla entre masas con respecto a las partículas neutras del vacío.

Las partículas que han de atravesar una masa quitará impactos a la otra masa en esa dirección.
Las masas hacen de obstáculo unas a otras, por lo que las masas se atraen o tienden a juntarse.

El efecto pantalla que unas masas producen a otras, con respecto a las partículas del vacío, es indetectable en pequeñas masas.
Por muy pequeño que sea el efecto pantalla, con respecto a las partículas del vacío, que una masas producen en las otras, se producen entre todas las masas del universo, aunque estén muy alejadas.

En pequeñas masas no notamos que una masa, a distancia, sea afectada por otra masa.
Esto es porque la materia está prácticamente hueca, a nivel atómico hay una enorme distancia entre átomo y átomo por lo que el efecto pantalla entre masas es muy débil, aun en grandes masas.
En pequeñas masas no es detectable, aunque se trate de una enorme montaña.

Solo notamos el efecto pantalla, de unas masas sobre otras, en las grandes masas, para nosotros lo hace una masa que tiene un diámetro de 12.000 Km.
Nosotros hacemos pantalla a la Tierra, pero lo que notamos es que es la Tierra la que nos hace pantalla a nosotros.
La pantalla que nos hace la Tierra es tal que nos obliga a pegarnos a ella, nos hace una pantalla de 1G, una gravedad.

Eso es la gravedad, un efecto pantalla, que produce la Tierra al quitarnos algunas de las partículas del vacío que la atraviesan, que en el caso de nuestro planeta tiene el valor de 1G (una gravedad)
Lo notamos porque las partículas que tienen que atravesar La Tierra son unas pocas menos.
Notamos que del lado contrario a La Tierra recibimos más impactos y se nota en qué quedamos pegados al planeta.
Este efecto lo llamamos GRAVEDAD.

Gravedad

La gravedad

Dos masas próximas se hacen pantalla, con respecto a las partículas neutras del vacío, por lo que se produce un efecto de atracción entre masas.
La fuerza de atracción es tan débil que no se aprecia, incluso en masas tan grandes como una montaña.
En el planeta Tierra, este efecto pantalla permite que las masas queden pegadas a su superficie y se conoce como GRAVEDAD.
El efecto de apantallamiento es proporcional a la masa, y el valor que tiene en nuestro planeta es de 1g o una gravedad terrestre.

La existencia de las partículas del vacío convierte la fuerza de la gravedad, fuerza independiente y desconocida, en un efecto que una masa produce en las otras masas.

(Galileo se lamentaba de las alegaciones que le ponían sobre lo dicho por Aristóteles y decía que «si Aristóteles me pudiera oír me daría la razón».
Yo ahora también desearía poder presentar esta idea al gran buscador de la unificación, a Einstein; tal vez me daría la razón, al menos seguro que le gustaría esta forma de ver la gravedad.)

Se dijo que toda masa está o tiende a estar en su punto inercial cero, todos los impactos iguales en las tres direcciones espaciales.
Ahora vemos que las masas que están en un campo gravitatorio tienen los impactos desequilibrados, hay más impactos de un lado que de otro, por lo que las masas en un campo gravitatorio están sometidas a una aceleración uniforme.
El efecto gravedad produce en las masas un movimiento uniformemente acelerado, que tiende a llevar a esas masas hacia su punto inercial cero.

3.3 Inercia

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 Cuando dos masas impactan, interactúan o chocan, lo que hacen es adaptar sus reposos relativos o sus respectivos puntos inerciales cero.

El impacto, la acción, se produce sobre las capas exteriores de la materia.
La reacción al cambio la producen todos los átomos de la masa, que están fijados al espacio por la fuerza atómica débil.

La inercia es la diferencia entre la acción sobre unos pocos átomos, (con fuerzas de acción muy débil, a nivel de molécula) y la reacción de todos los átomos (con fuerza atómica).

La inercia la sentimos en esa tensión que se genera en la acción sobre unos pocos átomos que entran en contacto y la reacción de los millones de átomos que no impactan pero tratan de seguir en su punto inercial cero.

Si la acción es brusca rompe la unión molecular, rompe la materia.

inercia

La inercia

La materia está hueca, hay una inmensa distancia entre átomo y átomo.
Solo se puede actuar sobre unos pocos átomos, los exteriores.
Cada átomo está fijado en el espacio por la fuerza atómica débil.
INERCIA ES:

Acción de unos pocos átomos, átomos unidos por fuerzas moleculares –fuerzas débiles-.
Reacción de muchos átomos fijados al espacio por la fuerza atómica débil, millones de veces más potente que las fuerzas moleculares.

Si la acción, el impacto, es brusco y no da tiempo a compensar el punto inercial de las diferentes capas de átomos, se rompe la unión molecular, rompe la materia.

3.2 Punto inercial cero (sistemas inerciales)

Toda materia esta, o tienden a estar, en su punto inercial cero.

Cuando los impactos, de las partículas neutras del vacío contra la materia, son o tienden a ser iguales en todas las direcciones espaciales, la masa se encuentra en su punto inercial cero.
Si la materia no recibe los mismos impactos, de las partículas del vacío, por igual desde todas las direcciones, la masa se desplazará hacia la dirección donde recibe menos impactos, simple acción y reacción.

La masa que está en su punto inercial cero es una masa en reposo.

Las masas pueden tener un desplazamiento relativo entre ellas y al mismo tiempo estar en su respectivo punto inercial cero.

Para la materia no existe un sistema inercial privilegiado, lo que existe es el respectivo punto inercial cero.