La Mecánica Global difiere de la física cuántica o Mecánica Cuántica por proponer la equivalencia gravedad-masa-energía dentro del método científico.

 




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La Mecánica Global

TEORÍA DE LA EQUIVALENCIA GLOBAL

LA MECÁNICA GLOBAL

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La energía y sus relaciones con la masa y la gravedad.
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Índice
  1. Concepto de matería

  2. La estructura de la materia

  3. Astronomía

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Libros de física virtuales. La materia y la energía.

 
 

2. ESTRUCTURA DE LA MATERIA

2.a) Composición de la materia

El desarrollo de la Teoría de la Equivalencia Global efectuado por la Mecánica Global completa el nuevo paradigma de Física Moderna propuesto por la primera al unificar las cuatro fuerzas fundamentales como resultado de los diferentes estados de la constitución o agregación de la materia.

El primer problema que se plantea a la hora de presentar el nuevo modelo de la constitución de la materia es de carácter terminológico. La definición de materia no es única, se utiliza en muchos sentidos y está en continua evolución a medida que se conocen más las características y propiedades de los componentes de la materia agregada o que se van descubriendo nuevas partículas de las denominadas partículas elementales.

No deja de llamar la atención que las unidades o dimensiones de la energía sean el espacio, el tiempo y la masa y, al mismo tiempo, se diga que la energía electromagnética son partículas que no tienen masa. Será que no son partículas o que lo son en algunos momentos concretos en los cuales sí que tienen masa.

La dualidad onda-corpúsculo de la luz se trata el apartado sobre la interacción electromagnética y el concepto de fotón. Mientras que de la naturaleza dual de la materia se hablará el apartado sobre la partículas elementales y el concepto de masa.

Incluso el concepto de materia es distinto en algunas páginas de Wikipedia en inglés y Wikipedia en español, por poner un ejemplo. Para evitar confusiones entre las diferentes acepciones, la Mecánica Global define la materia como lo único que tiene entidad en la realidad física de nuestro mundo, en clara contraposición a cualquier concepto abstracto, matemático, imaginario o mágico. Si antes la materia estaba hecha de masa, ahora es la masa la que está constituida por materia.

No obstante, hay dos conceptos abstractos que se podría decir que su realidad conceptual es un elemento esencial de la Física, me refiero al espacio y al tiempo.

En  el libro de la Teoría de la Equivalencia Global se exponen las características de ambos conceptos. La geometría espacial vendrá determinada por la geometría euclidiana y el tiempo se configura como una función monótona, creciente, continua y constante utilizada para definir en principio dos realidades distintas y posteriormente el movimiento bajo unas condiciones determinadas.

Volviendo a la pregunta de qué es la materia, con independencia de que en el futuro se llegue a un análisis más profundo y detallado de la realidad física, hoy por hoy se puede argumentar que existe una partícula elemental de la que se componen todas las demás, a dicha partícula elemental la Teoría de la Equivalencia Global la ha denominado globus. En otras palabras, globus es la partícula elemental de lo que es la materia y por lo tanto será el único elemento del que se compone la gravedad, la energía y la masa.

La estructura de la materia comprende múltiples estados de la misma, pero el análisis se va a dirigir principalmente a unas pocas categorías genéricas, como las citadas de gravedad, energía y masa.

Ahora vamos a tratar de crear el mundo que conocemos con solo muchas partículas como globus. El proceso será ir añadiendo características y propiedades a los diferentes estados de agregación de la materia con la intención de conseguir un modelo global de las cuatro interacciones fundamentales que incluya el conocimiento científico válido y acumulado; es decir, excluyendo la mayor parte de la Teoría de la Relatividad General de Einstein y determinados aspectos de la Mecánica Cuántica.

Como no podemos detectar dicha partícula elemental física o unidad de materia directamente utilizaré un microscopio hojológico (no confundir con un microscopio logicojo) que nos permita facilitar la explicación de sus características y propiedades.

Utilizando la metáfora de un teatro sin actores y un aforo sin público, el espacio sería como una enorme piscina sin agua; es decir, el espacio es independiente del agua, de globus, del tiempo, de todo, puesto que es que un concepto abstracto y, de hecho, no tiene existencia física, no tiene ni agua ni globus ni nada.


Estructura de la materia con supersimetría

Estructura de la materia con supersimetría

La imagen anterior recoge en primer plano una capa de la composición de la materia con una supersimetría inexistente en la realidad física, al menos, por ahora. Lo único que se ha hecho ha sido llenar la piscina con globus, se parece a la estructura de la materia para el caso de la gravedad, al mostrar su naturaleza globular; pero todavía no hemos introducido la simetría radial típica de la gravedad.

Las propiedades generales de la materia cuando sus unidades elementales son consideradas aisladamente por no existir ningún estado de agregación de la materia serán tan raras que es complejo hasta hacer conjeturas, pues las partículas globus se encontrarán en un mundo totalmente vacío, donde aparte de ellas mismas no existen fuerzas ni energías ni nada, nada de nada; se trata del vacío global.

No obstante, aprovechando la característica de ser renormalizables las citadas propiedades generales de la materia voy a intentar relacionarlas de forma que facilite la asimilación del nuevo paradigma, ya que según se vaya profundizando aparecerán matices a dichas propiedades. De hecho, la lectura subsiguiente ofrece una visión renormalizada varias veces.

Veamos en primer lugar características de las partículas que componen la materia o globus, cuando no forman parte de la estructura de la gravedad:

  • Pequeño, compacto e indeformable.

    Esta idea intuitiva se deriva de intentar definir o caracterizar la partícula más elemental de la materia. Sin embargo, según se profundiza en el análisis de los diversos estados de la materia se necesitan propiedades y características internas de globus.

    La primera de ellas es que no será indeformable, pues debe permitir intensos fenómenos de contracción y expansión de su localización espacial respecto a otros globus. No obstante, para los primeros pasos de la comprensión de las fuerzas de la gravedad es interesante pensar en que es indeformable o, al menos, indeformable bajo determinadas circunstancias.

  • Forma de esfera o globo.

    La gran simetría que muestran las fuerzas de la gravedad nos indica que globus es redondo o tiene propiedades esféricas relevantes en ciertos fenómenos físicos. Al igual que anteriormente, la idea de ser esférico ayuda al cerebro por simplificar los razonamientos, pero no debemos olvidar que no es una característica esencial.

  • Velocidad cuasi-infinita de globus.

    Puesto que en el vacío global no hay ninguna resistencia al movimiento, nada impide suponer por ahora que la velocidad es a efectos prácticos de nuestro análisis infinita.

    Nótese que en el vació global no opera la segunda ley de Newton o ley de la dinámica, aspecto que se tratará con mayor en detalle en su propio apartado.

  • Impulso.

    Este hecho se deriva de que globus representa una unidad mínima de materia y de tener la misma velocidad en el vacío global.

    La terminología empleada de impulso no se corresponde con la acepción técnica derivada de las leyes de Newton del movimiento; puesto que no todas las leyes del movimiento se cumplen en el vacío global, a pesar de estar diseñadas sobre un vacío teórico total.

    En definitiva globus se configura como uno de los mecanismos de transmisión de su correspondiente unidad mínima de energía, inevitablemente referida a la constante de Planck.

  • Choques totalmente elásticos.

    Una característica más de globus es la de comportarse como un sólido totalmente indeformable en su teórico movimiento en el vacío global y producir choques entre globus completamente elásticos, lo que hace que se altere la velocidad angular conservando el impulso.

    En cualquier caso, la idea es que la tercera ley de Newton o de ley de acción y reacción se encuentre operativa en el vació global y se cumpla el Principio de Conservación Global del momento angular del conjunto de todos los globus para cualquier sistema cerrado.

  • Muy adherente o pegajos.

    Tan adherente que quizás globus no existe por separado, se podría visualizar la estructura de la materia como un líquido súper viscoso formado por pequeñas bolas peludas o cubiertas con algo parecido al velcro, permitiendo los ganchitos la curvatura de las vigas formadas por muchos globus.

    Estructuras de la materia equivalentes

    Estructuras de la materia equivalentes

    Nótese como la estructura de la materia es similar en ambas figuras a pesar de que sus elementos son diferentes, pero en ambos casos con una gran adherencia.

    También es posible que disminuya su viscosidad con la citada curvatura de las vigas en el estado de la materia que configura la gravedad.

  • El tiempo en la Mecánica Global.

    Al haber asumido una velocidad cuasi-infinita de globus, el tiempo, como concepto abstracto que nos permite explicar la pura existencia de dos realidades físicas distintas en un mismo espacio, lo tenemos que situar en la duración de los choques elásticos.

    Aunque esta propiedad de la unidad de la materia considerada de forma aislada no afecta al modelo, conceptualmente quizás pueda ayudar el pensar que si tuviésemos un conjunto de bolas en una mesa de billar el tiempo transcurrido en el recorrido fuese totalmente despreciable respecto al de los choques.

    Como todas las bolas no tienen por qué chocar simultáneamente con las bandas el tiempo no tiene por qué tener naturaleza discreta y su suposición no tendría ningún soporte argumental.

  • El espacio en la Mecánica Global.

    Del mismo modo que no hay razón para hablar de un tiempo discreto tampoco aprecio ninguna razón para hablar de un espacio discreto, sobre todo porque no deja de ser una realidad conceptual física.

En las páginas siguientes se analiza la composición, características y propiedades de la materia para cada una de las grandes categorías en que se ha dividido la estructura de la materia.



¿Qué es la mecánica cuántica?   ¿Qué es la gravedad?

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Mª José T. Molina
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