3.b.3. Constantes físicas fundamentales
Como se anticipa en la sección anterior sobre la Adivinanza de la gravedad, veamos una descripción analítica relacionada con las constantes fundamentales.
Para simplificar la exposición se divide en siguientes fórmulas donde aparece la constante de Gravitación Universal G:
La Adivinanza de la Gravedad y sus unidades.
La relación cuantitativa entre constantes físicas y la variable g es un tema relevante porque, además de la problemática de las unidades, el valor de las constantes físicas citadas no puede ser tan constante. De las dos componentes en la igualdad de la adivinanza, una de ellas está formada exclusivamente por constantes físicas, mientras que la otra componente, el resultado de la operación o equivalencia, es una magnitud decididamente variable que depende a su vez de otras dos variables (M y r) que no tienen nada que ver, en principio, con las constantes señaladas.
Bueno, bien pensado, para los humanos M y r se podrían considerar un tanto fijas o constantes por lo menos hasta la era espacial de la segunda mitad del siglo pasado; justamente cuando la Relatividad General recibió un fuerte impulso. Casi 50 años después de haber sido matemáticamente formalizada.
Teniendo en cuenta que g en la superficie de la Luna es un sexto de la gravedad de la Tierra, alguna o varias de las cuatro constantes físicas involucradas, c, h, R y G, no son tan constantes como parecen.
La relación entre la masa y la carga del electrón con la masa y el radio de la Tierra.
La constante G se encuentra en la Ley de la Gravitación Universal de Isaac Newton, donde la aceleración de la gravedad o fuerza por unidad de masa es:
g = G M / r² = 9,79838 (m/s²)
Igualando la fórmula de la Ley de la Gravitación Universal con la de la Adivinanza de la Gravedad [1] obtendremos:
[2] G M / r² = c² * h * R * N / G
Despejando la constante de Rydberg R nos quedará:
R = (G²/ c²) (1/N h ) M / r²
Es decir, la constante de Rydberg R depende tanto de la constante de Gravitación G, la velocidad de la luz c y la constante de Planck h como de la masa de la Tierra M que genera el campo gravitatorio y de la referencia espacial concreta r. Como además, la constante de Rydberg R depende entre otras cosas de la masa y la carga del electrón se pueden estudiar las relaciones complejas entre ambas formas de determinarla.
Dicho análisis podría ayudar a entender los ajustes en las dimensiones de esta constante física y quizás de alguna más, que hagan innecesaria la variable artificial N. Además, podría explicar parte de los efectos de la gravedad sin necesidad de relativizar el tiempo como hace la Teoría de la Relatividad General.
Congruencia con la Ecuación del Amor.
La Ecuación del Amor, a pesar de su nombre y de su origen filosófico, tiene una naturaleza mixta metafísica-científica, puesto que aparece en la ecuación de la gravedad de Newton al sustituir la masa por su valor en la ecuación de Einstein, E = m c² –original de Olinto de Pretto.
g = G M / r²
E = m c² ==> M=E/ c²
g = E G/r² c² = E G (t² / e4)
Gravedad = Energía * Amor
Volviendo a la Adivinanza de la Gravedad [1], se puede observar que en la parte derecha podemos hacer dos grupos con las constantes físicas, el primero de ellos formado por c h R, cuyas dimensiones son las de la energía y, el segundo, por N c/G con las dimensiones correspondientes a la Ecuación del Amor.
En otras palabras, el acertijo de la gravedad da lugar a las mismas igualdades conceptuales discutidas cuando se habla de la gravedad como la relación entre energía y amor.
Gravedad = Energía * Amor
g = c h R * N c/G
m/ s² = kg (m/ s²) m * (1/kg m)Molwick como unidad de Amor.
Tenga en cuenta que N c / G es igual a un Molwick tanto en valor como en tamaño, que es la unidad de amor definida en la sección Reflexiones sobre el amor.
1 Molwick = 1 Mw = 4,49285 * 10+18 (1/kg m)
Anteriormente se ha explicado que dicho valor procede del ajuste de la Ecuación del Amor para la masa y radio terrestre.
En cualquier caso, los ajustes son extraños, pues involucran una masa equivalente de la energía electromagnética del fotón emitido por el átomo de hidrógeno y la masa de la Tierra por un lado y, por otro, el cambio del radio igual al espacio recorrido por la luz en un segundo al radio de la Tierra.
Otra aproximación a la Ecuación del Amor desde la Adivinanza de la Gravedad se obtiene en [2] desdoblando c² en c²/t², donde ces el espacio recorrido por la luz en un segundo, cambiándolo de lado y multiplicando ambos lados de la ecuación por (r/c)² nos quedará:M G² t²/c4 = h * R * N * (r/c)²
Ahora bien, sabiendo que la Ecuación del Amor es:
A = G t² / e4 = 1 amorcito = G/c4 = 8,26069 * 10-45 (1/kg m)
Tendremos que:
M A G = h * R * N * (r/c)²
A = (h/G) * (N R/M) * (r/c)²
O bien, despejando R:
R = A * (G / N h) * M / (r/c)²
Que nos vuelve a poner la constante de Rydberg, con independencia de su fórmula original, en función de la masa y el radio de la Tierra, Amor y de las constantes físicas fundamentales G, h y c.
En definitiva, el experimento Gigachron o la Adivinanza de la Gravedad muestran la relación existente entre gravedad y la configuración elemental de la energía. Esta relación junto a la existencia del Éter Global –estructura reticular de la materia que soporta la gravedad o energía potencial, la energía cinética y la masa, nos sitúa de lleno en el corazón de la Física Global; cuyos aspectos más populares serán, en su caso, que el tiempo no es relativo y el espacio ni se curva ni se expande.
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