En este articulo trataremos una serie de diferentes cuestiones.
TEOREMA 1: INFORMACIÓN UNICA
Demostración
POSTULADO 1: DETERMINISMO
POSTULADO 2: DETERMINISMO BIDIRECCIONAL
TEOREMA 2: IMPOSIBILIDAD DE ALTERAR EL PASADO
TEOREMA 1: INFORMACIÓN UNICA
Demostración
POSTULADO 1: DETERMINISMO
POSTULADO 2: DETERMINISMO BIDIRECCIONAL
TEOREMA 2: IMPOSIBILIDAD DE ALTERAR EL PASADO
Ciertamente los ciudadanos tenemos derechos que están recogidos en la constitución y que posteriormente han sido desarrollados en las leyes, siendo que lo fundamental de estos códigos es que sirven para coaccionar a unas personas que tienen autoridad manifiesta en movilizar recursos a los que llamamos jueces.
Existen algunos derechos cuya realización efectiva por parte de los ciudadanos no está sometida a la lacra de la escasez; como pueda ser el derecho de reunión (art.21), en donde se requiere fundamentalmente de espacio, que en las circunstancias actuales parece haber de sobra. No obstante la realización de otros derechos, necesitan del despliegue de unos recursos escasos y que por tanto incurren en un coste manifiesto. Así por ejemplo todo ciudadano tiene derecho a acceder a una justicia con todas las garantías (art.25), lo cual implica que se pondrán a disposición de los más desfavorecidos toda una congregación de investigadores, policías, letrados y jueces que cumplirán con su deber de blindar este derecho como si de una forma virtual el coste incurrido fuera 0. Lo mismo es aplicable a derechos fundamentales tales como la de una sanidad gratuita (art.43).
Los costes de respaldar los derechos recogidos pueden ser tan elevados que excede a la capacidad de producción de la sociedad, o de la fracción que de ella se destina a su cumplimiento, siendo que en la realidad, puede darse que ni la constitución ni las leyes se cumplen. La efectividad de las garantías constitucionales tiene la condición necesaria, aunque no suficiente de que exista una capacidad económica que la respalde. Esto es una enunciación generalista que engloba particularidades reales tales cómo;
LA FUNCION DEL ESTADO PARA CON LA CONSTITUCION
El estado que es amparado y ampara a su vez una constitución garantista, puede tener que enfrentarse (y de facto lo hace) al hecho de que va a ser incapaz de cumplir los derechos garantizados. Y que en consecuencia debe resignarse a distribuir unos recursos que son escasos de la mejor manera posible.
Cómo primera consideración a este escenario, se muestra que la pretendida solvencia del corpus legislativo es una máscara que oculta su verdadera insolvencia. Este carnaval es potencialmente desenmascarable por una demanda lo suficientemente potente y fructífera, que de acuerdo con los estatutos legales conduciría a un juicio cuya sentencia fuese irrealizable por motivos de insolvencia. Estos por definición son los Juicios de la Insolvencia (JI). Por tanto el poder judicial debe de velar y hacer seguimiento sacrosanto de unas leyes que pueden demostrarse papel mojado en los JI.
La manifiesta imposibilidad práctica debe de resolverse de algún modo, cómo de hecho
se hace, recurriendo al incumplimiento de la propia ley. Estableciendo un sistema exterior y extraño de decisiones sobre lo judicial, un sistema oculto (Ley Latet) y fuera de norma, que está entretejido a la propia legislación en cuanto que también participa en la resolución de los conflictos, pero que es por completo ajena a ella.
De lo expuesto, dado que actualmente es posible plantear un Juicio de La Insolvencia que aún no se ha realizado, existe una Ley Latet operando.
LA DISTRIBUCION DE LOS DERECHOS ESCASOS
La Ley Latet modera el incumplimiento de un ordenamiento jurídico que desatiende los costes, siendo la consecuencia práctica de este sistema oculto de decisiones la de distribuir a cada ciudadano los recursos reales con los que se cuenta. Adquiere la función de asignar el racionamiento de unos derechos que no pueden satisfacerse por completo.
Resulta alarmante que el problema del incumplimiento de los derechos implícito en el sistema, que la escasez de recursos y el reparto de los mismos y no se hayan abordado abiertamente, y se haya dejado a la Ley Latet establecerse de forma invisible.
El problema es semejante al que se presenta en una ciudad sitiada por el enemigo en donde se ha de repartir el alimento remanente entre la población hambrienta, habiendo prometido el alcalde que habrá comida para todos (promesa quizás realizada con objeto de mantener el orden). En donde en vez de establecer un protocolo de reparto visible y discutible, se deja al buen parecer del comisario las cuantías que se entregan. Previsiblemente el reparto se terminará realizando por algún criterio o una combinación de ellos, como por ejemplo:
Algunos suenan mejor y otros peor. A partir del artículo de la constitución que establece que todos los ciudadanos somos iguales ante la ley independientemente de los recursos e incentivos que es capaz de utilizar para disuadir, se debería aceptar fácilmente que el reparte tendría que hacerse en base a algo parecido a los primeros dos puntos que en lugar de a los dos últimos. Evitando así situaciones de repartos asimétricos que se dan en circunstancias cómo:
Estas asimetrías son notoriamente injustas, pero serán legales en cuanto el propio corpus legislativo no incorpore en su corpus la realidad de unos recursos escasos.
En una primera etapa el ADN que se encuentra enmarañado formando los cromosomas sería desenmarañado, mediante calentamiento y/o con la ayuda de técnicas químicas, pudiendo incluso llegar a desnaturalizar la doble hélice. Este proceso tendría que dejar accesible el inicio o final de la cadena de ADN, o de una de sus hebras. Y a su vez permitir, una vez que el inicio es anclado a un mecanismo tractor, que el resto del ADN pueda extenderse limpiamente como un hilo de una madeja.
En una segunda etapa uno de los dos extremos del ADN es anclado o guiado, para que atraviese una estructura manométrica tubular.. Tirando del ancla, o guiándolo con otro técnica, el ADN al completo atravesará la estructura tubular nanométrica sin romperse, a la velocidad que permita una lectura clara de las bases que lo componen.
El mecanismo que se encarga de realizar la lectura del ADN es un microscopio electrónico específicamente diseñado para tal fin, el cual opera en la parte central del nanotúbulo. Una corriente de electrones con frecuencia e intensidad adecuada incide finamente enfocada sobre una sección de pocas bases, el haz interactúa con la muestra obteniéndose mediante sensores los parámetros de los electrones que abandonan la muestra.
Dependiendo de las bases sobre las que ha incidido e haz de electrones, los patrones medidos serán diferentes y estos podrán compararse con los patrones de calibración para obtenerse la secuencia de los nucleótidos que circulan por el nanotúbulo.
Las simetrías o invarianzas espaciales pueden utilizarse para demostrar la existencia de algunas leyes de conservación en física de un modo bastante fundamental.
A modo de ejemplo pedagógico, dado que ninguna coordenada del espacio es mejor que otra (simetría de traslación), si una masa va desde A hacia B en un tiempo T, podemos poner otro tramo AB detrás del primero y tardará el mismo tiempo en recorrerlo. Tampoco puede hacer un movimiento aleatorio entre el tramo (A,B) pues al dividirlo entre 2,3,4… las porciones no serian traslaciones reciprocas. Ello implica la conservación de la velocidad. Si se ha tenido algún cuidado en introducir la definición de masa, esta no depende de la posición y por tanto m·v o el momento lineal permanecen constante.
Solo en el recorrido de la derecha se respeta la invariancia traslacional del movimiento
SIMETRIA AL ZOOM
A la hora de explorar las posibles simetrías del universo podría existir la que puede llamarse simetría Zoom y que de hecho no parece que se presente. Esta es la simetría que puede percibirse al explorar fractales, en donde no se puede distinguir a priori el nivel de zoom en el que se está observando. De existir esta simetría el universo seria a la vez infinito e infinitesimal; se podría hacer zoom hacia fuera o hacia dentro recursivamente pues ninguna escala esta privilegiada sobre otra para ponerle fin. Además, una estructura dada podría volver a aparecer en escalas diferentes; como el clásico átomo que a su vez es un sistema planetario. Podría llamársele universo zoom a un universo con esta simetría.
MEDIR EL ESPACIO-TIEMPO
Sin entrar en mayores detalles, podríamos imaginar que en dicho universo existieran unos engranajes engarzados en una procesión infinita. Cada engranaje podría ser la mitad del tamaño del siguiente y así sucesivamente. Dichos engranajes giran acopladamente (supondremos que carecen de dientes y que en realidad son ruedas girando acopladamente) y los habitantes de dicho universo zoom aceptan que el patrón segundo para ese nivel de escala corresponde con el tiempo que tarda el engranaje de su escala en dar una vuelta sobre si mismo. Siendo que el metro patrón es la anchura del engranaje aceptado.
En una primera inspección se atiende a que los engranajes más pequeños giran más rápido que los más grandes; el producto w·r donde w es la velocidad angular y r el radio permanece constante para cada engranaje, por tanto a velocidad angular depende de la escala. Esto implica que el tiempo se mide más despacio cuanto mayor sea la escala y si la física es invariante a la escala, los procesos físicos deben de ser más rápidos cuando menor es la escala y más lentos cuanto mayor sea. Así un día para los habitantes de gran escala seria un año para los habitantes en una escala 365 veces menor.
PROPIEDADES DE LA MATERIA
De momento solo se tienen formas geométricas que pueden moverse libremente, como los engranajes que hemos tratado. Pero no sabemos nada de qué propiedades se pueden atribuir a estas formas geométricas.
Para ir viendo lo que puede hacerse y no en este universo, supóngase que se tiene un cubo con carga eléctrica, que dividimos recursivamente en 8 partes en una secuencia infinita. Se ve que cada carga puede fraccionarse tanto como se quiera según se fracciona el cubo. Dado que cualquier trozo de materia es indistinguible de un trozo menor, no pueden existir un trozo que contenga una partícula elemental indivisible. En lugar de ello las propiedades de la materia están distribuidas en forma de densidades en cualquier escala.
Además, las propiedades de la materia no podrán ser aleatorias, sino que solo podrán darse aquellas que permitan la invariancia a escala en cualquier experimento que pueda darse. Por ejemplo, varias forma de mostrar que en nuestro universo no existe simetría al zoom es que:
Se ve que las interacciones usuales no podrían aplicarse en un universo Zoom, ni las nociones de carga o masa gravitatoria.
LA DENSIDAD DE MASA
La primera propiedad que se puede atribuir a una forma geométrica será la densidad de masa inercial M. Esta propiedad se conjuga con las magnitudes dinámicas para dar lugar a las conservación de momentos y energía usuales, basadas en las simetrías usuales que también son validas para el universo zoom.
NUEVO ELEMENTO DE LA DINAMICA
Pero la dinámica del universo zoom sería equivalente a la ordinaria si no se introdujera un nuevo tipo de <<movimiento>>. Haciendo la extrapolación, a la simetría zoom le corresponde una nueva forma de desplazamiento y una nueva ley de conservación. Dado que la invariancia corresponde a la escala en la que esta siendo observado el sistema, la conservación versa sobre la dinámica de estos sistemas de pasar de una escala a otra. Esta dinámica, que por alguna casualidad parece tener algo que ver en nuestro universo, es la inflación.
Podemos definir la inflación como el aumento o disminución que experimenta un volumen sin que tenga lugar ninguna deformación topológica adicional en su frontera. Tratemos ahora de encontrar una expresión matemática que cuantifique esta inflación. Para ello tomemos una arista de longitud 1u de la forma que está en la escala 1e, supongamos que la arista se duplica en t segundos medidos en 1e y pasa a ser un objeto de la escala 2e con 2·1u de volumen. Tomará t segundos medidos en la escala 2e para pasar a la escala 3e y así debemos iterar sucesivamente. Sabemos que t segundos en la escala 2e son 2·t segundos en la escala 1e, pero la inflación de longitud en 2e es el doble que desde 1e. Por tanto la velocidad de inflación permanece constante. Lo cual puede expresarse sencillamente:
Donde k es la velocidad en la que un punto determinado se aleja. Es muy importante hacer notar que no todos los puntos de la forma se estarán alejando a la misma velocidad; para que la morfología se conserve, la velocidad dependerá del punto considerado, y lo valores máximos de k se alcanzaran en la frontera.
Por otra parte no es una inflación exponencial; es a velocidad constante medida desde un referencial.
PINCELADAS DE LA DINAMICA DE LA INFLACION
Supóngase que en este universo existe una geometría con forma de pesa que ha comenzado a inflarse en la escala 1e, porque algo le ha trasmitido una k. La pesa se estaba desplazando y rotando como una estrella binaria antes de comenzar a inflarse, y por tanto tenia unos momentos angular y lineal, que imponemos que se conserven durante la inflación. Para poder poner en marcha el proceso de inflación es necesario trasmitir una energía cinética asociada a la k acorde con la velocidad de expansión-contracción de las partes.
Visto desde la perspectiva de los objetos de 1e, su centro de masa deberá conservar su momento lineal y su energía cinética, lo que conjuntamente implica que la masa y la velocidad lineal del centro de masas se conservan durante la inflación.
Ahora también se tiene una energía cinética y momento angular asociada a la rotación. La energía cinética de rotación se conserva, si se impone que la velocidad de rotación en la frontera no varia durante la inflación. Esto implica que si un reloj aumenta de escala, pasa a tener un ritmo sincronizado con los relojes de esa escala. Todo esto conduce además a que el momento angular mvr, no se conserva durante la inflación dado que r está aumentando (o disminuyendo) mientras v angular permanece constante.
LA INTERACCIÖN QUE PERMITE EL TRASPASO DEL MVR
Se ha visto que para iniciar la inflación es necesario trasmitir una energía cinética asociada a k y además las variaciones de momento angular deben sostenerse mediante algún mecanismo.
Es muy fácil comprobar que dos sistemas idénticos que parten del reposo inflacionario relativo, podría empezar uno a inflarse con k y otro a desinflarse con –k y el momento angular que pierde uno se compensa con el que ganaría el otro. Este resultado es extensible para formas diferentes siendo las velocidades inflacionarias k1 y K2:
m1·v1·R1·k1=∆L1 El incremento de L para el primer objeto
m2·v2·R2·k2=∆L2 El incremento de L para el segundo objeto
Dado que ∆L1+∆L2=0, solo hay que poner k2 en función del resto de variables para encontrar su valor. Donde R1,R2,v1,v2 son magnitudes reducidas.
En principio queda libre el describir como es la idiosincrasia de la interacción, establecerlo a distancia, alguna modalidad de campo de fuerza, o un <<choque>> al modo dela dinámica clásica. Fundamentalmente seria necesario trasmitir una energía cinética a la inflación, pudiendo obtenerse del choque entre objetos si este es inelástico.
CONSERVACION DEL MOMENTO INFLACIONARIO
De las leyes de conservación estudiadas se deduce una nueva, que es la conservación de momento inflacionario que dice:
FIN DEL TIEMPO
Sucede que existe un referencial A desde donde se puede ver un objeto (digamos un sobre con el impuesto sobre bienes inmuebles dentro) que se está comprimiendo con una -k constante, alcanzado radio nulo en un tiempo finito. Aunque para el sobre, el tiempo trascurre interminablemente, dado que cuanto más pequeño tanto más rápido corre el reloj. A pesar de que el tiempo ya no está usualmente definido en el referencial del sobre más allá del radio nulo, si lo está para el objeto con quien ha trasmitido momentos y en virtud de esto, el sobre deberá seguir teniendo momento lineal y contribuyendo con decrecimiento de momento angular para que tenga lugar la conservación.
Para cumplir con esto el sobre emergerá del radio nulo con momento inflaciónario k positivo, pero girando en sentido contrario. No solo eso sino que tendrán lugar unos cambios topológicos inusuales, siendo que las superficies interna y externa se habrán intercambiado. Si en vez de un sobre fuera la Tierra la que sufriera el viaje, emergería del radio nulo como una esfera de hierro incandescente estando en su centro la atmosfera.
PRINCIPIOS DE RELATIVIDAD CLASICOS
En un espacio con simetría de traslación es posible enunciar el principio de relatividad de Galileo, pero es falso que en un espacio con simetría de rotación exista un principio de relatividad asociado al giro. Un señor girando sobre si mismo se mareará por mucho que piense que con respecto a él es el mundo el que gira; la velocidad angular es una velocidad absoluta. No obstante como se vio en la entrada PRINCIPIO DE TENSIONALIDAD–EL PROBLEMA DE LA CARGA ELECTRICA SOBRE EL PLANETA, siempre es hipotéticamente posible crear un campo de fuerza que anule el estado tensional incluso de una objeto girando a gran velocidad sobre si mismo. Lo cual es innecesario en el caso de la relatividad para la traslación.
En el caso de una espacio de simetría al Zoom existe también un principio de relatividad al zoom y esto es porque la inflación no crea ningún estado tensional (no confundir tensiona con tensorial, tensiones son fuerzas internas) en la geometría. No aparecen fuerzas ficticias durante el zoom. Por tanto un referencial es incapaz de saber si se está expandiendo o contrayendo.
VELOCIDAD DE LA LUZ
No habría mayor problema si en este universo zoom existiera luz que o bien se traslada instantáneamente o bien se comporta como otro móvil cualquiera sufriendo las trasformaciones de galileo y por tanto no teniendo una velocidad constante.
La cuestión es si incorporando las trasformaciones de Lorentz que hacen la velocidad de la luz constante el universo planteado sigue siendo indistinguible al zoom. En primer lugar se debe de comprender que para cualquier objeto del que se desea medir su velocidad (por ejemplo la rotación del engranaje) esta medida es siempre la misma independientemente de la escala, puesto que al aumento de la unidad de medida espacial le corresponde el equivalente aumento de la unidad de medida temporal, por tanto la luz tiene de partida la posibilidad de tener una velocidad C siempre constante para cualquier escala.
A priori los objetos del universo zoom pueden alcanzar velocidades infinitas; para mostrar esto supongamos que se tiene un tren de engranajes cada uno de los cuales tiene el doble de diámetro del anterior. Se aplica un momento inflacionario de modo que el engranaje siguiente duplica su tamaño en 1 segundos medidos desde el anterior. Dado un engranaje n de radio R el siguiente engranaje n+1 pasara a tener radio 2·R, siendo la velocidad de la periferia de R/2. El siguiente engranaje n+2 pasara de 2·R a 4·R siendo la velocidad medida desde n de R. Haciendo K la distancia entre engranajes por inducción la velocidad en función de K:
Si se introducen los postulados de la RE los engranajes mayores empezarían a sufrir trasformaciones Lorentzianas. Nada indica que incluir estos postulados afecte a la indistinguibilidad Zoom.
Debido a la existe de la constante de Hubble que relaciona la distancia entre dos objetos con la velocidad en la que el tejido de espacio se expande, se podría en principio explicar el hecho de que las estrellas más alejadas de la galaxia roten más rápido de lo que deben. Es el llamado problema de la materia oscura, que obliga a introducir un nuevo tipo de materia invisible para explicar la masa deficitaria que sostendría esa elevada velocidad de rotación.
La hipótesis a probar es que la inflación añade una velocidad perpendicular a la orbita de la estrella, que la saca de está orbita sin que la velocidad tangencial cambie. De este modo las estrellas serian arrastradas a la periferia de la galaxia, conservando su velocidad tangencial, que sería mayor que la correspondiente a una orbita sin efecto de la inflación en ese mismo punto de la periferia. Y con esto se tendría una explicación cualitativa del déficit de materia o mejor aún, del superávit de velocidad.
SIMULACIÓN
Utilizando un Excel se puede simular por métodos numéricos una orbita en este escenario. He hecho un programa muy sencillo en Visual Basic con este propósito (descargable aquí). Se ha supuesto que la masa que afectará al móvil es la masa que está entre el móvil y el centro galáctico y que aunque la estrella se aleje esta masa permanecerá igual; dado que de alejarse, todo se estará alejando. Por otra parte se consideran orbitas circulares.
EL CASO DEL SOL
CALCULO NUMÉRICO DE ORBITA BAJO EFECTO INFLACIÓN | |||||
Nº interacciones | 200000 | Radio (año luz) | 27000 | Masa central (Soles) | 1E+11 |
Lapso entre iteraciones (años) | 100000 | Velocidad orbita circular inicial (km/s) | 227,961638 | Constante de Hubble (km/sg·añoluz) | 2,1768E-05 |
Simulado para los próximos 20.000 millones de años
Lo que indica que pese a lo pequeño de la constante de Hubble, el sol será arrancado de la galaxia en el tiempo equivalente a la edad de universo. Y que la propia Vía Láctea está en un proceso de desintegración. Actualmente la velocidad de Hubble para el sol es del orden de los 600 m/s.
Veamos ahora cómo evoluciona a velocidad orbital con inflación, respecto a una orbita sin inflación para esa distancia.
Inesperadamente obtenemos que la velocidad orbital permanece dentro de los valores esperados, esto significa que según a orbita se expande se utiliza la energía cinética para compensar a ganancia que se esta teniendo en la potencial. Por tanto la velocidad cae con la distancia y la inflación no puede explicar el superávit de velocidad o deficit de masa. Si la distancia sigue aumentado (En la siguiente gráfica) llega un momento en el que se da un cambio de tendencia en el que la velocidad empieza a aumentar al estar dominada por la componente de Hubble.
¿CONSERVACIÓN DE LA ENERGIA?
El siguiente grafico muestra la evolución de la energía cinética (a la que descontamos la velocidad de Hubble) menos la energía potencial.
Notoriamente a inflación está aportando energía a la expansión orbital, siendo que a conservación de la energía no se verifica.
Cuando un objeto da una vuelta completa a otro, su vector Radio y su vector velocidad realizan un giro completo en el mismo tiempo. Por ello la velocidad angular en los dos círculos que se muestran son iguales.
Puede plantearse la relación de proporcionalidad:
Que puede construirse un pentágono usando regla y compas es algo tan antiguo como trillado, no obstante una de las tareas que tenia pendientes era conseguirlo sin mirar en ningún lado el cómo hacerlo; tampoco parece la forma más eficiente de construirlo. No he alcanzado la solución únicamente mediante criterios geométricos, sino que ha sido necesario emplear algo de algebra elemental, allí ha aparecido la razón aurea, que a la postre es necesario trazar en el dibujo para construir el pentágono. En las siguientes imágenes no se incluye como construir perpendiculares ect, que son triviales y complicarían las imagenes.
1º PASO
Partiendo del segmento que da el lado del pentágono
2º PASO
Se divide el segmento en 4 partes iguales y se trata una perpendicular
Se hace el circulo verde y en su intersección con el eje se traza una perpendicular. Después se dibuja la línea en amarillo cómo aparece en la figura.
Se hace el circulo en naranja y se traza una perpendicular en donde esta corta a la línea gris
Se traza la circunferencia en marrón y en donde corta a la perpendicular anteriormente dibujada marca un nuevo vértice del pentágono. Se tienen 2 lados por tanto.
A partir de ahora es muy fácil terminar el pentágono. Haciendo los círculos en color azul claro y estando atentos a las intersecciones entre ellos:
A la pregunta de qué es el conocimiento se responde de forma parca:
El conocimiento es aquello que permite ganar más que el azar en un juego cualquiera.
Todo juego que se precie cuenta con estados o situaciones distinguibles y distintas entre ellas. Los juegos trascurren de estado a estado, hasta un estado final típico o resultado, categorizable como ganar o perder. Bien.
Todo juego digno de ese nombre, permite a un jugador decidir al menos parcialmente el estado en el que deja el juego tras su decisión. Si un jugador en un juego utiliza cómo criterio para decidir el azar, ganará de forma media lo propio de la absoluta ignorancia. Si el jugador aplica criterios que le permiten ganar más que el azar (incluso contra otro jugador), entonces ese criterio, es conocimiento. Si gana menos que el azar entonces es equivoco. Por tanto el maná comienza a brotar para mostrarnos que ser un ignorante es mejor que estar equivocado.
Ciertos juegos versan sobre acertar las cifras que aparecen en la pantalla de un medidor, utilizando las cifras de otros indicadores, ganando aquel que más se aproxima a su valor. Las ciencias.
El conocimiento debe de ser falsable
El resultado del azar y el resultado del conocimiento deben poder compararse
ALGUNAS RELACIONES
Utilizando conceptos de la teoría de la información de Shannon, un juego tiene un ancho de banda, el cual viene determinado por el número de decisiones que puede tomar un jugador en cada estado del juego. Un jugador más interesado en trasmitir un mensaje que en ganar podría utilizar este ancho de banda para trasmitirlo; lo que debe recordarnos la historia de aquel ajedrecista cuyo juego se vio muy mermado una vez fue fichado por los servicios de inteligencia. La aplicación de cualquier criterio reduce este ancho de bandas; criterios ganadores pueden reducir el ancho de banda por completo.
¿PUEDE UN PLANTEAMIENTO EXISTENCIAL CONTENER CONOCIMIENTO CIENTIFICO?
Como se vio en esta entrada, es necesario acudir a teorías cada vez mas generalistas cuando el numero de partículas crece, superando la capacidad de calculo y de medición del estado de la técnica. No obstante en estos niveles de criterios generalistas sigue existiendo conocimiento; teoría de la evolución de Darwin por ejemplo, geología, fisiología ect. En ultima instancia, cuando se trata de ganar más que el azar en cuestiones tan completas como la sociología o la psicología, nada parece impedir que un criterio tan poco académico como que “las personas huyen de las casas en llamas” contenga conocimiento. Es posible que pueda plantearse un ámbito en el cual un abordamiento existencial del asunto (al fin y cabo huir de una casa en llamas es bastante existencial), sea una mejor estrategia que el azar y quizás mejor que cualquier otra.
Un verdadero fenómeno paranormal mostrándose con impunidad
El sol se encuentra a una distancia 10.000 diámetros terrestres, por tanto los rayos de luz que llegan a la tierra son prácticamente paralelos entre ellos, ¿como es posible entonces que los rayos de luz que aparecen en la imagen muestren direcciones tan diferentes?
Pareciera que el sol está a escasa distancia de las nubes, y que si hay un hueco entre ellas, se cuela un haz de luz, que va divergiendo según se acerca a la tierra, de forma que si el ancho del hueco es de 50 metros en las nubes, la proyección en el suelo es de 100. Por tanto la explicación es que arriba de las nubes, en la propia atmosfera debe de haber una zona de re-dispersión de la luz para que la emita como un cono, por ejemplo otra nube mas alta en donde rebota la luz del sol y la emite.
¿Seguro? Dejemos las bromas para el 28 de diciembre.
Lo cierto es, por sorprendente que pueda parecer, que esos rayos de luz deben de ser y son, paralelos. Cuando la luz atraviesa los huecos entre las nubes no crea conos, crea volúmenes cuyas secciones horizontales tienes todas y cada una de ellas la misma forma y área. El hecho de que parezcan conos es una ilusión óptica, que se debe a que a las distancias consideradas la visión estereoscópica humana deja de poder discernir la profundidad. Dando la impresión de que todos y cada uno de esos rayos de luz, incluso cada parte de esos rayos de luz, se encuentran todos a una misma distancia, en algún lugar entre Bilbao y Baracaldo. Lo cierto es que los rayos de luz, y cada uno de sus tramos se pueden encontrar a distancias muy dispares, siendo que la geometría proyectada en la retina, trasforma cilindros en conos.
GEOMETRIA PROYECTIVA
Ciertamente la geometría proyectiva trasforma las líneas paralelas en secantes. En los casos cotidianos, en los cuales podemos atribuir una distancia “psicológica” constante a lo largo de las líneas que se nos muestran como secantes, la percepción de la paralelitud hace aparición, siendo entonces que se produce la sensación de profundidad, necesaria para dotar a la imagen y a las atribuciones psicológicas de consistencia mutua. Pero cuando los métodos de atribución de esta distancia psicológica constante no funcionan (por falta de referencias, experiencia, o por estar fuera de la discernabilidad estereoscópica), la percepción de paralelitud no se manifiesta, a falta de ella no es necesaria la “profundidad” para la consistencia y la imagen se ve como líneas secantes pertenecientes a una misma distancia.
Supóngase el espacio vacío tridimensional que es surcado por una futurista nave espacial. La tripulación tiene que lidiar con una avería que ha inutilizado los sensores, de forma que desconocen si el motor que les provee de aceleración está funcionando o no. No obstante en el medio de la sala hay un gran bloque de cierto material que esta firmemente anclado al chasis de la nave. Este bloque tiene la propiedad de que es capaz de brillar con un color u otro dependiendo del estado tensional de cada uno de sus puntos; en caso de que no existan tensiones internas el bloque no brilla en absoluto. Si la nave tuviera el motor encendido, la masa del bloque se doblaría y tensaría arrastrado por sus cimientos.
Si la tripulación observa que el bloque no brilla deducen que están en reposo, o por el principio de relatividad moviéndose a velocidad uniforme por el espacio. Pero hay algo que no pueden descartar y es que quizás todos los elementos de la nave estén siendo acelerados de forma uniforme.
En la forma usual en la que se aceleran los móviles, la variación del momento lineal se aplica a un elemento particular de este móvil (por ejemplo el motor del cohete) y esta variación del momento es trasladado al resto del móvil, creándose un estado tensional interno “no compensado” distinguible del que sería propio de un referencial inercial. Es por las implicaciones en los experimentos internos que pueden llevarse acabo en la nave de este estado tensional no compensado, que permite distinguir el estado de la nave del de movimiento uniforme.
UNA NUEVA TECNOLOGIA DE ACELERACIÓN
Supóngase que se dispone de una tecnología de propulsión que trasmite el mismo momento lineal a todas y cada una de las partículas que componen la nave; podría conseguirse quizás distribuyendo cierto bosón en el material. Pese a que la nave estaría acelerándose con respecto a un referencial inercial típico cualquiera, dado que su estado tensional interno sería indistinguible al del reposo, se postula:
_Las leyes físicas, y el resultado de los experimentos es indistinguible de los realizados en reposo, para un móvil con estado tensional compensado.
En la practica este estado tensional compensado en la aceleración es difícil de conseguir, por tanto en la practica la aceleración es distinguible del reposo. Pero es planteable y por tanto esta indistinguibilidad debe contemplarse.
SOBRE EL PRINCIPIO DE EQUIVALENCIA
No obstante, el principio de equivalencia (de indistinguibilidad) entre un móvil que está en reposo, y un móvil que cae libre en el interior de un campo gravitatorio es en general falso, dado que las fuerzas de marea implicadas en los campos gravitatorios esféricos generan un estado tensional impropio de un movimiento uniforme.
ESTADOS TENSIONAL ENTRE MOVILES
Como se verá a continuación el que un móvil este en reposo con respecto a un referencial inercial usual (sin estado tensional), no implica que también tenga un estado tensional compensado. Un ejemplo puede encontrarse en un objeto que este sobre la superficie de un planeta hueco, el cual pese a estar en reposo con respecto a un objeto situado en el interior del planeta hueco, tiene un estado tensional no compensado atribuible a una aceleración aplicada en la base del objeto.
Del mismo modo dos objetos con el mismo estado tensional no tienen porque estar en reposo relativo. Por ejemplo una bola con carga +Q en un solo punto A, que esta apoyado sobre una de las placas internas de un condensador y la misma bola siendo acelerada por el espacio por una fuerza que se aplica en ese punto A.
EL PROBLEMA DEL ESPACIO DE FONDO COMO MARCO DE LA ACELERACIÓN
Con los ejemplos anteriores en mente, coloquemos en el espacio un andamiaje de metros y relojes en reposo con respecto a un referencial inercial. ¿Se encuentra esta métrica privilegiada para determinar si un objeto se esta moviendo con una aceleración intrínseca y que por tanto va a sufrir una serie de efectos de acuerdo a las teorías físicas? La respuesta es no. Como ya se vio dos móviles con estados tensionales muy diferentes pueden moverse con la misma aceleración en el seno de un sistema de coordenadas. Existe una completa independencia de los objetos sobre el espacio en el que se mueven, no existiendo una forma de establecer que se está acelerando y que no únicamente en virtud de los desplazamientos en el espacio. Las teorías físicas deben de considerar únicamente aceleraciones relativas entre objetos, no con respecto a un fondo u “eter” que establece que movimientos son inerciales o no. La cualidad de inercial es únicamente dependiente de su estado tensional e independiente del movimiento a través de un sistema de coordenadas.
EL PROBLEMA DE LA ACELERACION DE LA CARGA ELECTRICA
El principio de equivalencia y por ende la relatividad general permiten plantear el problema de una carga eléctrica situada sobre un planeta, dando un resultado que no coincide con la experiencia. Dado que la carga eléctrica estaría siendo acelerada en un sentido absoluto (forzada con respecto a la curvatura “fondo” del espacio), el electromagnetismo predice que la carga irradiara fotones de forma continua. Lo cual contradice principios físicos como el de conservación de la energía, la conjunción de ambas teorías es inconsistente y por tanto contienen principios falsos, que deben de “parchearse” con algún postulado adicional.
LA SOLUCION AL PROBLEMA DE LA ACELERACION DE LA CARGA ELECTRICA
Como se expuso la aceleración debe de plantearse en relación al resto de objetos que componen el sistema. Por tanto una carga sobre un planeta no irradiará nada a aquellos objetos de los que no se este alejando aceleradamente, pero si interactuará de esta forma con cualquier carga que se mueva aceleradamente con respecto a ella, sea su estado tensional compensado o no.
CONSIDERACIONES FINALES
La supuesta curvatura del espacio tiempo no es sino una forma de marcar un sistema de referencia u ”eter” fijo en el espacio, que van a determinar con sus geodésicas el tal o cual efecto que acompaña a una determinada trayectoria. El eter había sido promovido desde la posición absoluta a la velocidad absoluta, para terminar morando escondido en la aceleración absoluta de la RG. El presente articulo es un ataque frontal a esta idea afirmando que el movimiento con respecto a un fondo no tiene porque establecer el estado tensional del móvil, no existe un sistema referencial de aceleraciones absolutas ni de orden superior. Siendo que este punto de vista explica el problema de la carga sobre la superficie del planeta.
Existe una característica fundamental por el cual la corriente alterna es preferible para el trasporte de corriente eléctrica y es que puede ser fácilmente trasformada, elevando la tensión o disminuyéndola, manteniendo la potencia de la línea constante. Está facilidad para la trasformación se debe a que la corriente alterna genera un flujo magnético variable en el tiempo, el cual puede utilizarse para producir a la carta cualquier otro voltaje senoidal. Esto significa una ventaja esencial por si misma.
Existe una ventaja derivada de esta capacidad para la transformación de los voltajes y es que va ha ser posible alimentar diferentes nodos de la red eléctrica con diferentes tensiones. Y esto tiene un efecto añadido interesante.
PORQUÉ DISIPA MENOS UNA LINEA DE TRASPORTE EN ALTA TENSION
Las líneas de trasporte en alta tensión disipan menor potencia por efecto Joule que su equivalente a baja tensión, única y exclusivamente porque existe otra parte del circuito en donde la tensión es menor. Es decir, si a una línea de transporte en alta tensión le siguiera una red de distribución en ultra alta tensión, la potencia disipada por la línea de transporte sería mayor que la misma línea alimentada por la misma potencia en corriente continua (sin transformadores). Dicho de otra forma, la alta tensión en el transporte, por si sola no implica nada.
Que el trasporte es más eficaz realizándolo en alterna es debido a que la transformación de las corrientes dentro de un circuito permite seleccionar cuales serán las zonas de un circuito que consumirán más o menos potencia.
EFECTO DE TRASVASE DE LA POTENCIA DISIPADA
Supóngase un generador de Potencia P, una línea de trasporte de mayor tensión con una resistencia resultante R1, un transformador de intensidad (no deja de ser un trasformador de voltaje) y una línea de consumo con su resistencia resultante R2. Se tiene:
Esto es, la potencia disipada se desplaza de R1 a R2 (del trasporte al consumo) según k aumenta. Es importante atender a que los valores absolutos del voltaje no tienen ninguna influencia, solo las proporciones en las que se presenta en los diferentes lugares del circuito.
GAS | CONDUCTIVIDAD | Tº EBULLICIÓN 1 Atm |
Aire | 23.94 mW/(m.K) | Varios |
Vapor de Agua | 24.79 mW/(m.K) | 100 °C |
Oxígeno | 24.24 mW/(m.K) | -183 °C |
Nitrógeno | 24 mW/(m.K) | -195.9 °C |
Metano | 32.81 mW/(m.K) | -161.6 °C |