SlideShare a Scribd company logo
1 of 5
BREVE ALUSIÓN AL INDICE ANISOTROPICO

              δc
Si tenemos:      = nDγ
              xn

Y llamamos Γ al índice anisotrópico

              Γ=xn Cuando el impulsor gira 90º

Es decir el índice anisotrópico solo depende de la estructura drack del espacio,
antes de pasar a la acción del mismo sobre la materia, la gravedad, campo
eléctrico, magnético, etc. Veremos alguna consideración que no toque
anteriormente por parecerse demasiado obvio.

El sistema Newtoniano, es un método aplicable a estructuras continuas de la
materia organizada con valores de isotropía n=1 y con drakiana igualmente 1, los
impulsores se reducen a vectores de métrica euclidiana con argumento módulo y
direcciones fijas, creando una aparente dualidad entre sistemas gravitatorios e
inerciales, lo cual no existe, como se puede deducir al leer la primera parte de
este blog.

Solo varía la dirección, módulo y argumento del vector que llaman inercia, lo cual
es propiedad de sistemas continuos.

El problema con la relatividad especial y general es que pretende geometrizar con
una geometría no adecuada, ni conceptualmente correcta.

Por ejemplo matemáticamente hablando las singularidades no son más que
puntos en los cuales las funciones se hacen discontinuos o no tienen valor
definido, es decir pretender que la masa se hace infinita al acercarse a la
velocidad de la luz no es cierto, lo que pasa simplemente es que la fuerza
impulsante fija, va tendiendo al valor de la resultante impulsiva porque:




Es decir, si no hay desdoblaje fotonico o impulsivo de x n no podrá aumentar la
velocidad por mas energía que se incremente.

© 2009 Copyright Antonio Gutiérrez Chávez              fisica.impulsiva@gmail.com
Ahora bien si consideramos un espacio de drakiana fija (agujero negro) en el cual
la drakiana esta con una xn, al incidir cualquier materia con velocidad cn o energía
con una c2, el sistema lo observe desdoblándolo o impulsándolo fuera de su radio
reactor produciendo en algún caso rayos cósmicos u desdoblando la luz,
fotonizandola en diferentes frecuencias ya que esta es una reducida de 6º grado,
en si el “agujero negro”, no es de atracción gravitatoria.

Estos objetos de drakiana fija y algunos de sus sistemas acompañantes de
drakiana variable (nebulosas, estrella, etc.)son sistemas que tienen centros
gravitatorios en el mismo punto o relacionado con margen estrecho, además su
temperatura apenas alcanza los 0,35º a 0.5ºK, y no se vaporizan ni autodestruirán.

Si se consideran sistemas pulsares livianos y otras estructuras, estas

reacondicionan sus radios drakianos, es decir sus masas drack ∂x1 tratan de
                                                                n



reducirse al punto de mínima energía al hacer esto fotonizan luz y radiación que
emiten y aumentan su velocidad de giro o fuga de su centro gravitatorio, como lo
hace una bailarina en la pista de hielo, así es como un pulsar, cuya drakiana es
alta puede tomar energía de una fuente masiva y lanzarla a gran velocidad o alta
energía.

Además vemos que los llamados leptones no son más que masas de protones en
el cual se ha anulado la carga por la variación del electrón debido a la impedancia
drack.

Así mismo los mal llamados quarks, charms o strange, se forman bajo las mismas
condiciones, en otra ocasión me referiré a estos puntos con mayor detalle.

El problema de la mal llamada antimateria que no es mas que el giro de impulsor
en forma de horario en ves de antihorario, si usted continua obtendrá la
antimateria de la antimateria, es decir es un falso concepto , pero por supuesto
que cuando ambas formas de materias chocan se fotonizan porque sus
impulsores dracks son de sentido contrario




© 2009 Copyright Antonio Gutiérrez Chávez               fisica.impulsiva@gmail.com
Veamos una expresión de la distribución drack entre electrones y otras partículas.

El llamado efecto Compton es una forma sencilla cuando la energía de las
partículas es mayor que del electrón tenemos.

Definimos:

Ei= energía incidente

Ee= energía del electrón

ED= energía difractada



                         Ee
                                                                     Ei          ∆Eest Cosθ
          Ee ó
                    Ei > Ee                               ∆Ee             Diag x Cos θ
                                                            θ
                   Ei                                           ED



         Antes del intercambio                       Después del intercambio

                                                  d δ cD δ ci
                           nDγ e − nDγ eCosθ =      ( n − n)
                                                 d γ xD   xi



d
   derivada respecto a γ
dγ

n=1 isotrópico θ ángulo de dispersión




© 2009 Copyright Antonio Gutiérrez Chávez                fisica.impulsiva@gmail.com
d cD ci
Dγ e (1 − Cosθ ) =      ( n − )
                     d γ xD xin
ademas
ci  c           ce cD
 n
   = en          n
                   = n
xi  xe          xe  xn
sustituyendo obtenemos :
Dλeγ in      d λDγ D λiγ i
          =    ( n − n )
xe λi γ i
 n
            d γ xD    xi


y operando sobre estos valores obtenemos y derivando respecto γ

 D                 1
     (1 − Cosθ ) = n n (λD − λi )
meci              αe xe

                                                              D
Siendo xe ortonormal a xi tenemos xe xi = 1 obtenemos
        n               n          n n
                                                                  (1 − Cosθ ) = ∆λ
                                                             meci

Es decir la diferencia de longitud de onda.

Ni hay necesidad de considerar los electrones en reposo, ni libres ya que como se
ve depende de la energía Ei incidente, además no hay necesidad de velocidades
relativistas, ni nada por el estilo, ni la existencia de cuantos.

Si consideramos electrones libres tenemos que

                                     δ ce δ cu
                                          = n
                                      xen   xu
Es decir toda la energía del impulsor pasa al electrón y le imprime la velocidad C0 ,
como requieren al efecto fotoeléctrico.

Además si incluimos el diagrama díag x, obtenemos que los electrones altamente
energéticos generan una Ei de sentido contrario y fase invertida, dependiendo
                                  n    n′
solamente de los espacios dracks xi , xe etc.




© 2009 Copyright Antonio Gutiérrez Chávez                 fisica.impulsiva@gmail.com
Pero a lo que íbamos es que con la variación de la isotropica n=1 a la anisotropica
n><1 se podrá crear materia exótica y energía, es decir, oxigeno sólido, a
temperatura ambiente grandes campos magnéticos electricidad                   pulsante,
combustibles   sintéticos,   etc.   Prescindiendo   de    los   sólidos   y   petróleos
contaminantes, evitando el calentamiento global y la contaminación del planeta.




© 2009 Copyright Antonio Gutiérrez Chávez                fisica.impulsiva@gmail.com

More Related Content

What's hot

Electrostatica
ElectrostaticaElectrostatica
Electrostatica
pnieto81
 

What's hot (20)

10. (B) Física cuántica
10. (B) Física cuántica10. (B) Física cuántica
10. (B) Física cuántica
 
Fisica Atomica
Fisica AtomicaFisica Atomica
Fisica Atomica
 
8. naturaleza de la luz
8. naturaleza de la luz8. naturaleza de la luz
8. naturaleza de la luz
 
Potencial eléctrico
Potencial eléctricoPotencial eléctrico
Potencial eléctrico
 
Moderna118 2
Moderna118 2Moderna118 2
Moderna118 2
 
Clase2 trabajo, energía y potencial
Clase2 trabajo, energía y potencialClase2 trabajo, energía y potencial
Clase2 trabajo, energía y potencial
 
Las leyes de newton samuel aguirre 5to b
Las leyes de newton                             samuel aguirre   5to bLas leyes de newton                             samuel aguirre   5to b
Las leyes de newton samuel aguirre 5to b
 
Fisica 5 to_año_2bim_smdp2009
Fisica 5 to_año_2bim_smdp2009Fisica 5 to_año_2bim_smdp2009
Fisica 5 to_año_2bim_smdp2009
 
10. (A) Teoría de la relatividad
10. (A) Teoría de la relatividad10. (A) Teoría de la relatividad
10. (A) Teoría de la relatividad
 
FÍSICA NUCLEAR
FÍSICA NUCLEARFÍSICA NUCLEAR
FÍSICA NUCLEAR
 
Electrostaticac t
Electrostaticac tElectrostaticac t
Electrostaticac t
 
Interacción nuclear
Interacción nuclearInteracción nuclear
Interacción nuclear
 
4. Movimiento ondulatorio
4. Movimiento ondulatorio4. Movimiento ondulatorio
4. Movimiento ondulatorio
 
POTENCIAL ELECTRICO
POTENCIAL ELECTRICOPOTENCIAL ELECTRICO
POTENCIAL ELECTRICO
 
Electrostatica
ElectrostaticaElectrostatica
Electrostatica
 
Solucionario talleres 1 y 2 electrostática 11°
Solucionario talleres 1 y 2 electrostática 11°Solucionario talleres 1 y 2 electrostática 11°
Solucionario talleres 1 y 2 electrostática 11°
 
6. campo magnético
6. campo magnético6. campo magnético
6. campo magnético
 
3.1 energía potencial eléctrica
3.1 energía potencial eléctrica3.1 energía potencial eléctrica
3.1 energía potencial eléctrica
 
Dinamica
DinamicaDinamica
Dinamica
 
6) Fisica Nuclear
6) Fisica Nuclear6) Fisica Nuclear
6) Fisica Nuclear
 

Viewers also liked (20)

Leoye 1
Leoye 1Leoye 1
Leoye 1
 
Political ideology
Political ideologyPolitical ideology
Political ideology
 
Balanced scorecard
Balanced scorecardBalanced scorecard
Balanced scorecard
 
Que haria un tuista en bs as
Que haria un tuista en bs asQue haria un tuista en bs as
Que haria un tuista en bs as
 
Decenios
DeceniosDecenios
Decenios
 
Sirkulasi global
Sirkulasi globalSirkulasi global
Sirkulasi global
 
Lesson 5 audience 2 film poster evaluation sheet
Lesson 5   audience 2 film poster evaluation sheetLesson 5   audience 2 film poster evaluation sheet
Lesson 5 audience 2 film poster evaluation sheet
 
El lado oscuro del internet
El lado oscuro del internetEl lado oscuro del internet
El lado oscuro del internet
 
Mapa slideshare
Mapa slideshareMapa slideshare
Mapa slideshare
 
20080322001
2008032200120080322001
20080322001
 
üLkeler
üLkelerüLkeler
üLkeler
 
лабораторная работа №6
лабораторная работа №6лабораторная работа №6
лабораторная работа №6
 
Trabajo en Grupo
Trabajo en GrupoTrabajo en Grupo
Trabajo en Grupo
 
Bloque de cierre
Bloque de cierreBloque de cierre
Bloque de cierre
 
Maquinas herramientas
Maquinas herramientasMaquinas herramientas
Maquinas herramientas
 
The University College Model
The University College ModelThe University College Model
The University College Model
 
лабораторная работа №3
лабораторная работа №3лабораторная работа №3
лабораторная работа №3
 
Enlaces
EnlacesEnlaces
Enlaces
 
20081009001
2008100900120081009001
20081009001
 
Mundo especial final
Mundo especial finalMundo especial final
Mundo especial final
 

Similar to Brevealusionalindiceanisotropico

Principio de incertidumbre de Heisenberg
Principio de incertidumbre de HeisenbergPrincipio de incertidumbre de Heisenberg
Principio de incertidumbre de Heisenberg
Sebastián Correa
 
Teoría de la Relatividad
Teoría de la RelatividadTeoría de la Relatividad
Teoría de la Relatividad
J Herrera Cosar
 

Similar to Brevealusionalindiceanisotropico (20)

Principio de incertidumbre de Heisenberg
Principio de incertidumbre de HeisenbergPrincipio de incertidumbre de Heisenberg
Principio de incertidumbre de Heisenberg
 
Moderna118
Moderna118Moderna118
Moderna118
 
Mec cuan11(particulasidenticas)3
Mec cuan11(particulasidenticas)3Mec cuan11(particulasidenticas)3
Mec cuan11(particulasidenticas)3
 
Fisicaimpulsivaespaol
FisicaimpulsivaespaolFisicaimpulsivaespaol
Fisicaimpulsivaespaol
 
Campos Electromagneticos - Tema 6
Campos Electromagneticos - Tema 6Campos Electromagneticos - Tema 6
Campos Electromagneticos - Tema 6
 
Guía de apoyo n°2 q1 m 2012 en la senda del átomo moderno
Guía de apoyo n°2 q1 m  2012 en la senda del átomo modernoGuía de apoyo n°2 q1 m  2012 en la senda del átomo moderno
Guía de apoyo n°2 q1 m 2012 en la senda del átomo moderno
 
1atomos
1atomos1atomos
1atomos
 
Ley de Coulomb
Ley de CoulombLey de Coulomb
Ley de Coulomb
 
Presentacion electricidad 1, electrostatica
Presentacion electricidad 1, electrostaticaPresentacion electricidad 1, electrostatica
Presentacion electricidad 1, electrostatica
 
La famosa ecuación de Einstein
La famosa ecuación de EinsteinLa famosa ecuación de Einstein
La famosa ecuación de Einstein
 
El escalón de potencial
El escalón de potencialEl escalón de potencial
El escalón de potencial
 
Resumen del tema 7
Resumen del tema 7Resumen del tema 7
Resumen del tema 7
 
CAP 1 Teoria De La Relatividad
CAP 1 Teoria De La RelatividadCAP 1 Teoria De La Relatividad
CAP 1 Teoria De La Relatividad
 
Teorias_capítulo 6.pdf
Teorias_capítulo 6.pdfTeorias_capítulo 6.pdf
Teorias_capítulo 6.pdf
 
2. Teoría de la relatividad
2. Teoría de la relatividad2. Teoría de la relatividad
2. Teoría de la relatividad
 
Preguntas teoria selectividad
Preguntas teoria selectividadPreguntas teoria selectividad
Preguntas teoria selectividad
 
Ley de coulomb
Ley de coulombLey de coulomb
Ley de coulomb
 
Teoría de la Relatividad
Teoría de la RelatividadTeoría de la Relatividad
Teoría de la Relatividad
 
1 teoria de la relatividad 2012ii
1 teoria de la relatividad 2012ii1 teoria de la relatividad 2012ii
1 teoria de la relatividad 2012ii
 
teoria de la relatividad
teoria de la relatividad teoria de la relatividad
teoria de la relatividad
 

More from Antonio Gutierrez

Algo sobre gravitacion ingles
Algo sobre gravitacion inglesAlgo sobre gravitacion ingles
Algo sobre gravitacion ingles
Antonio Gutierrez
 
Breves apuntes sobre los neutrinos ingles
Breves apuntes sobre los neutrinos inglesBreves apuntes sobre los neutrinos ingles
Breves apuntes sobre los neutrinos ingles
Antonio Gutierrez
 
Breves apuntes sobre los neutrinos
Breves apuntes sobre los neutrinosBreves apuntes sobre los neutrinos
Breves apuntes sobre los neutrinos
Antonio Gutierrez
 
The wrong call fundamental particles
The wrong call fundamental particlesThe wrong call fundamental particles
The wrong call fundamental particles
Antonio Gutierrez
 
De las mal llamadas particulas fundamentales
De las mal llamadas particulas fundamentalesDe las mal llamadas particulas fundamentales
De las mal llamadas particulas fundamentales
Antonio Gutierrez
 
De las mal llamadas particulas fundamentales
De las mal llamadas particulas fundamentalesDe las mal llamadas particulas fundamentales
De las mal llamadas particulas fundamentales
Antonio Gutierrez
 
Anisotropicbriefreferencetotheindex
AnisotropicbriefreferencetotheindexAnisotropicbriefreferencetotheindex
Anisotropicbriefreferencetotheindex
Antonio Gutierrez
 
Introduction to-the-mathematics-of-enhancing
Introduction to-the-mathematics-of-enhancingIntroduction to-the-mathematics-of-enhancing
Introduction to-the-mathematics-of-enhancing
Antonio Gutierrez
 
Intrinsic and-structuring-element
Intrinsic and-structuring-elementIntrinsic and-structuring-element
Intrinsic and-structuring-element
Antonio Gutierrez
 
Fisicaimpulsiva2daparteingles
Fisicaimpulsiva2daparteinglesFisicaimpulsiva2daparteingles
Fisicaimpulsiva2daparteingles
Antonio Gutierrez
 
Fisicaimpulsiva2daparteespaol
Fisicaimpulsiva2daparteespaolFisicaimpulsiva2daparteespaol
Fisicaimpulsiva2daparteespaol
Antonio Gutierrez
 

More from Antonio Gutierrez (18)

Algo sobre gravitacion ingles
Algo sobre gravitacion inglesAlgo sobre gravitacion ingles
Algo sobre gravitacion ingles
 
Algo sobre gravitacion
Algo sobre gravitacionAlgo sobre gravitacion
Algo sobre gravitacion
 
Breves apuntes sobre los neutrinos ingles
Breves apuntes sobre los neutrinos inglesBreves apuntes sobre los neutrinos ingles
Breves apuntes sobre los neutrinos ingles
 
Breves apuntes sobre los neutrinos
Breves apuntes sobre los neutrinosBreves apuntes sobre los neutrinos
Breves apuntes sobre los neutrinos
 
Breves apuntes sobre los neutrinos
Breves apuntes sobre los neutrinosBreves apuntes sobre los neutrinos
Breves apuntes sobre los neutrinos
 
The wrong call fundamental particles
The wrong call fundamental particlesThe wrong call fundamental particles
The wrong call fundamental particles
 
De las mal llamadas particulas fundamentales
De las mal llamadas particulas fundamentalesDe las mal llamadas particulas fundamentales
De las mal llamadas particulas fundamentales
 
De las mal llamadas particulas fundamentales
De las mal llamadas particulas fundamentalesDe las mal llamadas particulas fundamentales
De las mal llamadas particulas fundamentales
 
Drakianafixedstructure
DrakianafixedstructureDrakianafixedstructure
Drakianafixedstructure
 
Anisotropicbriefreferencetotheindex
AnisotropicbriefreferencetotheindexAnisotropicbriefreferencetotheindex
Anisotropicbriefreferencetotheindex
 
Introduction to-the-mathematics-of-enhancing
Introduction to-the-mathematics-of-enhancingIntroduction to-the-mathematics-of-enhancing
Introduction to-the-mathematics-of-enhancing
 
Intrinsic and-structuring-element
Intrinsic and-structuring-elementIntrinsic and-structuring-element
Intrinsic and-structuring-element
 
Fisicaimpulsivaingles
FisicaimpulsivainglesFisicaimpulsivaingles
Fisicaimpulsivaingles
 
Fisicaimpulsiva2daparteingles
Fisicaimpulsiva2daparteinglesFisicaimpulsiva2daparteingles
Fisicaimpulsiva2daparteingles
 
Estructuradedrakianafija
EstructuradedrakianafijaEstructuradedrakianafija
Estructuradedrakianafija
 
Estructuracion espanol
Estructuracion espanolEstructuracion espanol
Estructuracion espanol
 
Acrecencia espanol
Acrecencia espanolAcrecencia espanol
Acrecencia espanol
 
Fisicaimpulsiva2daparteespaol
Fisicaimpulsiva2daparteespaolFisicaimpulsiva2daparteespaol
Fisicaimpulsiva2daparteespaol
 

Recently uploaded

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA 2024 - ACTUALIZADA.pptx
RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA 2024 - ACTUALIZADA.pptxRESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA 2024 - ACTUALIZADA.pptx
RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA 2024 - ACTUALIZADA.pptx
pvtablets2023
 

Recently uploaded (20)

Feliz Día de la Madre - 5 de Mayo, 2024.pdf
Feliz Día de la Madre - 5 de Mayo, 2024.pdfFeliz Día de la Madre - 5 de Mayo, 2024.pdf
Feliz Día de la Madre - 5 de Mayo, 2024.pdf
 
Análisis de los Factores Externos de la Organización.
Análisis de los Factores Externos de la Organización.Análisis de los Factores Externos de la Organización.
Análisis de los Factores Externos de la Organización.
 
Tema 19. Inmunología y el sistema inmunitario 2024
Tema 19. Inmunología y el sistema inmunitario 2024Tema 19. Inmunología y el sistema inmunitario 2024
Tema 19. Inmunología y el sistema inmunitario 2024
 
Sesión de clase: Fe contra todo pronóstico
Sesión de clase: Fe contra todo pronósticoSesión de clase: Fe contra todo pronóstico
Sesión de clase: Fe contra todo pronóstico
 
Tema 11. Dinámica de la hidrosfera 2024
Tema 11.  Dinámica de la hidrosfera 2024Tema 11.  Dinámica de la hidrosfera 2024
Tema 11. Dinámica de la hidrosfera 2024
 
SESION DE PERSONAL SOCIAL. La convivencia en familia 22-04-24 -.doc
SESION DE PERSONAL SOCIAL.  La convivencia en familia 22-04-24  -.docSESION DE PERSONAL SOCIAL.  La convivencia en familia 22-04-24  -.doc
SESION DE PERSONAL SOCIAL. La convivencia en familia 22-04-24 -.doc
 
Revista Apuntes de Historia. Mayo 2024.pdf
Revista Apuntes de Historia. Mayo 2024.pdfRevista Apuntes de Historia. Mayo 2024.pdf
Revista Apuntes de Historia. Mayo 2024.pdf
 
RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA 2024 - ACTUALIZADA.pptx
RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA 2024 - ACTUALIZADA.pptxRESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA 2024 - ACTUALIZADA.pptx
RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA 2024 - ACTUALIZADA.pptx
 
Power Point E. S.: Los dos testigos.pptx
Power Point E. S.: Los dos testigos.pptxPower Point E. S.: Los dos testigos.pptx
Power Point E. S.: Los dos testigos.pptx
 
Tema 10. Dinámica y funciones de la Atmosfera 2024
Tema 10. Dinámica y funciones de la Atmosfera 2024Tema 10. Dinámica y funciones de la Atmosfera 2024
Tema 10. Dinámica y funciones de la Atmosfera 2024
 
Biografía de Charles Coulomb física .pdf
Biografía de Charles Coulomb física .pdfBiografía de Charles Coulomb física .pdf
Biografía de Charles Coulomb física .pdf
 
FUERZA Y MOVIMIENTO ciencias cuarto basico.ppt
FUERZA Y MOVIMIENTO ciencias cuarto basico.pptFUERZA Y MOVIMIENTO ciencias cuarto basico.ppt
FUERZA Y MOVIMIENTO ciencias cuarto basico.ppt
 
activ4-bloque4 transversal doctorado.pdf
activ4-bloque4 transversal doctorado.pdfactiv4-bloque4 transversal doctorado.pdf
activ4-bloque4 transversal doctorado.pdf
 
TRABAJO FINAL TOPOGRAFÍA COMPLETO DE LA UPC
TRABAJO FINAL TOPOGRAFÍA COMPLETO DE LA UPCTRABAJO FINAL TOPOGRAFÍA COMPLETO DE LA UPC
TRABAJO FINAL TOPOGRAFÍA COMPLETO DE LA UPC
 
Interpretación de cortes geológicos 2024
Interpretación de cortes geológicos 2024Interpretación de cortes geológicos 2024
Interpretación de cortes geológicos 2024
 
Infografía EE con pie del 2023 (3)-1.pdf
Infografía EE con pie del 2023 (3)-1.pdfInfografía EE con pie del 2023 (3)-1.pdf
Infografía EE con pie del 2023 (3)-1.pdf
 
SISTEMA RESPIRATORIO PARA NIÑOS PRIMARIA
SISTEMA RESPIRATORIO PARA NIÑOS PRIMARIASISTEMA RESPIRATORIO PARA NIÑOS PRIMARIA
SISTEMA RESPIRATORIO PARA NIÑOS PRIMARIA
 
Power Point: Fe contra todo pronóstico.pptx
Power Point: Fe contra todo pronóstico.pptxPower Point: Fe contra todo pronóstico.pptx
Power Point: Fe contra todo pronóstico.pptx
 
Sesión de clase APC: Los dos testigos.pdf
Sesión de clase APC: Los dos testigos.pdfSesión de clase APC: Los dos testigos.pdf
Sesión de clase APC: Los dos testigos.pdf
 
Los avatares para el juego dramático en entornos virtuales
Los avatares para el juego dramático en entornos virtualesLos avatares para el juego dramático en entornos virtuales
Los avatares para el juego dramático en entornos virtuales
 

Brevealusionalindiceanisotropico

  • 1. BREVE ALUSIÓN AL INDICE ANISOTROPICO δc Si tenemos: = nDγ xn Y llamamos Γ al índice anisotrópico Γ=xn Cuando el impulsor gira 90º Es decir el índice anisotrópico solo depende de la estructura drack del espacio, antes de pasar a la acción del mismo sobre la materia, la gravedad, campo eléctrico, magnético, etc. Veremos alguna consideración que no toque anteriormente por parecerse demasiado obvio. El sistema Newtoniano, es un método aplicable a estructuras continuas de la materia organizada con valores de isotropía n=1 y con drakiana igualmente 1, los impulsores se reducen a vectores de métrica euclidiana con argumento módulo y direcciones fijas, creando una aparente dualidad entre sistemas gravitatorios e inerciales, lo cual no existe, como se puede deducir al leer la primera parte de este blog. Solo varía la dirección, módulo y argumento del vector que llaman inercia, lo cual es propiedad de sistemas continuos. El problema con la relatividad especial y general es que pretende geometrizar con una geometría no adecuada, ni conceptualmente correcta. Por ejemplo matemáticamente hablando las singularidades no son más que puntos en los cuales las funciones se hacen discontinuos o no tienen valor definido, es decir pretender que la masa se hace infinita al acercarse a la velocidad de la luz no es cierto, lo que pasa simplemente es que la fuerza impulsante fija, va tendiendo al valor de la resultante impulsiva porque: Es decir, si no hay desdoblaje fotonico o impulsivo de x n no podrá aumentar la velocidad por mas energía que se incremente. © 2009 Copyright Antonio Gutiérrez Chávez fisica.impulsiva@gmail.com
  • 2. Ahora bien si consideramos un espacio de drakiana fija (agujero negro) en el cual la drakiana esta con una xn, al incidir cualquier materia con velocidad cn o energía con una c2, el sistema lo observe desdoblándolo o impulsándolo fuera de su radio reactor produciendo en algún caso rayos cósmicos u desdoblando la luz, fotonizandola en diferentes frecuencias ya que esta es una reducida de 6º grado, en si el “agujero negro”, no es de atracción gravitatoria. Estos objetos de drakiana fija y algunos de sus sistemas acompañantes de drakiana variable (nebulosas, estrella, etc.)son sistemas que tienen centros gravitatorios en el mismo punto o relacionado con margen estrecho, además su temperatura apenas alcanza los 0,35º a 0.5ºK, y no se vaporizan ni autodestruirán. Si se consideran sistemas pulsares livianos y otras estructuras, estas reacondicionan sus radios drakianos, es decir sus masas drack ∂x1 tratan de n reducirse al punto de mínima energía al hacer esto fotonizan luz y radiación que emiten y aumentan su velocidad de giro o fuga de su centro gravitatorio, como lo hace una bailarina en la pista de hielo, así es como un pulsar, cuya drakiana es alta puede tomar energía de una fuente masiva y lanzarla a gran velocidad o alta energía. Además vemos que los llamados leptones no son más que masas de protones en el cual se ha anulado la carga por la variación del electrón debido a la impedancia drack. Así mismo los mal llamados quarks, charms o strange, se forman bajo las mismas condiciones, en otra ocasión me referiré a estos puntos con mayor detalle. El problema de la mal llamada antimateria que no es mas que el giro de impulsor en forma de horario en ves de antihorario, si usted continua obtendrá la antimateria de la antimateria, es decir es un falso concepto , pero por supuesto que cuando ambas formas de materias chocan se fotonizan porque sus impulsores dracks son de sentido contrario © 2009 Copyright Antonio Gutiérrez Chávez fisica.impulsiva@gmail.com
  • 3. Veamos una expresión de la distribución drack entre electrones y otras partículas. El llamado efecto Compton es una forma sencilla cuando la energía de las partículas es mayor que del electrón tenemos. Definimos: Ei= energía incidente Ee= energía del electrón ED= energía difractada Ee Ei ∆Eest Cosθ Ee ó Ei > Ee ∆Ee Diag x Cos θ θ Ei ED Antes del intercambio Después del intercambio d δ cD δ ci nDγ e − nDγ eCosθ = ( n − n) d γ xD xi d derivada respecto a γ dγ n=1 isotrópico θ ángulo de dispersión © 2009 Copyright Antonio Gutiérrez Chávez fisica.impulsiva@gmail.com
  • 4. d cD ci Dγ e (1 − Cosθ ) = ( n − ) d γ xD xin ademas ci c ce cD n = en n = n xi xe xe xn sustituyendo obtenemos : Dλeγ in d λDγ D λiγ i = ( n − n ) xe λi γ i n d γ xD xi y operando sobre estos valores obtenemos y derivando respecto γ D 1 (1 − Cosθ ) = n n (λD − λi ) meci αe xe D Siendo xe ortonormal a xi tenemos xe xi = 1 obtenemos n n n n (1 − Cosθ ) = ∆λ meci Es decir la diferencia de longitud de onda. Ni hay necesidad de considerar los electrones en reposo, ni libres ya que como se ve depende de la energía Ei incidente, además no hay necesidad de velocidades relativistas, ni nada por el estilo, ni la existencia de cuantos. Si consideramos electrones libres tenemos que δ ce δ cu = n xen xu Es decir toda la energía del impulsor pasa al electrón y le imprime la velocidad C0 , como requieren al efecto fotoeléctrico. Además si incluimos el diagrama díag x, obtenemos que los electrones altamente energéticos generan una Ei de sentido contrario y fase invertida, dependiendo n n′ solamente de los espacios dracks xi , xe etc. © 2009 Copyright Antonio Gutiérrez Chávez fisica.impulsiva@gmail.com
  • 5. Pero a lo que íbamos es que con la variación de la isotropica n=1 a la anisotropica n><1 se podrá crear materia exótica y energía, es decir, oxigeno sólido, a temperatura ambiente grandes campos magnéticos electricidad pulsante, combustibles sintéticos, etc. Prescindiendo de los sólidos y petróleos contaminantes, evitando el calentamiento global y la contaminación del planeta. © 2009 Copyright Antonio Gutiérrez Chávez fisica.impulsiva@gmail.com