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Museu de ciência do futuro A MECÂNICA GLOBA L José Tiberius

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Museu de ciência do futuro

 

A MECÂNICA GLOBAL

José Tiberius

  

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EDIÇÃO GLOBAL

José Tiberius é o autor principal de la editorial Molwick.

Com mais de 40 milhões de visitantes e dois milhões de livrosbaixados em formato PDF, será certamente um dos autoresmais lidos de ensaios científicos em espanhol no atualmilênio.

José tem mais de 10000 links à página web dos seus livros emcinco idiomas sobre física teórica, teoria da evolução, genéticaquantitativa, teoria cognitiva, filosofia da ciência, metafísica ycontos infantis. Muitas das ligações provêm, para todas asdisciplinas, de universidades, trabalhos de estudantesuniversitários e blogs de profissionais do ensino.

Além disso, note que esses links acompanham ou sãoacompanhados, quase sempre, de ligações à Wikipédia ou apáginas como a National Geographic.

♦O único antídoto para o egocentrismo

da razão pura é o Amor.

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Molwickpedia: molwick.comTítulo: A Mecânica Global eBook: 978-84-15365-73-0 Livro de bolso: Vol. III - IV:

Mecânica Global e Astrofísica978-84-15365-65-5 // 978-84-15365-64-8*

(Obra completa) Física Global 978-84-15365-69-3 // 978-84-15365-61-7*

© 2008 Todos os direitos reservados Editor: Molwick 4 ª edição: Setembro 2018 Autor: José Tiberius Imprimir

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José TiberiusTechnical assistant: Susan Sedge

MSci in Physics from King’s College Londonhttps://molwick.com/es/libros/

https://molwick.com/en/ebooks/https://molwick.com/fr/livres/https://molwick.com/it/libri/

https://molwick.com/de/bucher/https://molwick.com/pt/livros/https://molwick.com/ar/books/

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Catálogo Molwick - IISBN (eBook

Livro de bolso*ePUB**)

Evolução Condicionada da Vida978-84-15365-49-5978-84-15365-48-8*978-84-15365-95-2**

A Teoria Cognitiva Global (Obra completa)

978-84-15365-51-8978-84-15365-50-1*978-84-15365-96-9**

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Vontade e Inteligência Artificial 978-84-15365-55-6978-84-15365-81-5**

O Estudo EDI -Evolução e Desenho da Inteligência 978-84-15365-56-3

Contos Infantis e Histórias de Ninar978-84-15365-58-7978-84-15365-57-0*978-84-15964-31-5**

O Método Científico Global 978-84-15365-60-0978-84-15365-59-4*

• Consulte a página da Web, alguns livros podem não ser publicados em eBook, ePUB oulivro de bolso.

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Catálogo Molwick - II

ISBN (eBookLivro de bolso*

ePUB**)

Física e Metafísica de Tempo978-84-15365-63-1978-84-15365-62-4*978-84-15964-21-6**

A Equação do Amor 978-84-15365-70-9

Teoria da Relatividade, Elementose Crítica 978-84-15365-72-3

Física Global

Mecânica Global e Astrofísica978-84-15365-65-5978-84-15365-64-8*978-84-15964-22-3**

A Mecânica Global 978-84-15365-73-0

Astrofísica e Cosmologia Global 978-84-15365-74-7

Dinâmica e Lei da Gravidade Global978-84-15365-67-9978-84-15365-66-2*978-84-15964-23-0**

Física e Dinâmica Global 978-84-15365-75-4

Lei da Gravidade Global 978-84-15365-76-1

Experiências de Física Global 978-84-15365-77-8978-84-15365-68-6*

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VOL. III A MECÂNICA GLOBAL

1. Conceito de matéria e energiaa. Matéria e energiab. Mecânica Quântica ou Física Quânticac. Princípios de física

2. Estrutura da matéria e tecido do espaço-tempoa. Propriedades gerais da matériab. Éter gravitacional como estado de matéria

A força gravitacionalGravidade nas distâncias atômicasGravitação indireta

c. Éter luminoso como propriedade do étergravitacional

Propagação das ondas eletromagnéticasNatureza dos fótonsForça e campo eletromagnético

3. O que é a massa?a. Interação da massa física

Partículas fundamentais e energia elásticaPartículas estáveis e instáveis

b. Novo modelo atômicoTeoria e conceito de átomoPartículas atômicas

Interação y força nuclearElétrons e estrutura do átomo?Configuração eletrônica

c. Ligações de átomos e moléculas4. Modelo Standard e Mecânica Global

a. Superposição e emaranhamentob. Natureza dos neutrinos

PAG.

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73798795

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MOLWICKPEDIA Museu de ciência do futuro na Internet.

A vida, ciência e filosofia ao alcance das suas mãos.Ideias modernas sobre física, biologia e psicologia da educação.

FÍSICA GLOBAL

VOL.A MECÂNICA GLOBAL

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1. CONCEITO DE MATÉRIA E ENERGIA

1.a) Matéria e energia

O desenvolvimento da nova teoria física da gravidadedemonstrou que a mudança de paradigma configura, paraalém de uma teoria de unificação, o que em física se denominauma teoria de todo, por afetar de forma significativanumerosos princípios e leis de física; tanto, que os podemosseparar em dois grandes grupos:

O primeiro grupo será formado pelos princípios de físicaque definem a matéria e os seus diversos estados deagregação.

O segundo será formado pelos clássicos princípios sobre oespaço e o tempo e as suas implicações sobre aspropriedades de la matéria nos seus diversos estados deagregação, como os conceitos de movimento, força, forçade gravidade e energia.

Este livro de ciência moderna estuda o primeiro grupo deprincípios de física e relativos à equivalência entre gravidade emassa, do ponto de vista do seu suporte, constituição ourealidade física e da energia como propriedade dos estados deagregação da matéria.

Se a Dinâmica Global trata temas relacionados com o espaço e otempo e a sua relação com a física da gravidade, a MecânicaGlobal está mais próxima dos temas típicos da MecânicaQuântica.

As reflexões sobre as propriedades da estrutura reticular da

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matéria ou éter global, e o mundo subatômico levaram-me arealizar algumas precisões sobre os estados de agregação damatéria que configuram os conceitos de massa e gravidade.

Dois aspectos merecem atenção especial, por um lado, o éterglobal e a massa existem como entidades físicas reais eindependentes de qualquer observador. Por outro lado, nanova teoria do todo se conseguiu tornar desnecessárias asforças à distância ou derivadas de campos com propriedadespuramente matemáticas sem suporte material de caráter físico.

Ainda que a complexidade das fórmulas matemáticas destelivro relacionadas com os estados e a estrutura da matéria queestuda a Física Quântica seja elevada possa provocar gravestensões matemáticas aos neurônios. Ainda assim, a abordagemdo livro sobre o conceito, propriedades e características damatéria volta a ser bastante suave ao evitar entrar em detalhesquantitativos.

Não obstante, estou convencido de que a matemática não seráum problema para a nova definição de matéria e outras ideiasinsólitas; pois, na verdade, a matemática está muito avançada,mas sem uma base física que a suporte e a faça coerente nummodelo completo da realidade física.

Entre os elementos do conceito da matéria podemos citar:

Uma nova descrição da estrutura da matéria.

A existência do éter global –estrutura reticular damatéria com suporte da gravidade ou energia potencial,a energia cinética e a massa– permite entender a origemdas forças da gravidade.

Esclarecimento dos mecanismos da energia mecânicana transformação entre energia cinética e potencialgravitacional.

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A modulação da força de gravidade que chegainclusivamente a ser negativa, podendo significar aconfirmação da igualdade da experiência físicaGigaChron.

Relação das forças e campos de gravidade com as forças ecampos eletromagnéticos.

Conceito de gravidade –tensão da curvaturalongitudinal do éter global– como meio suporte doeletromagnetismo.

Definição dos fótons como ondas mecânicas de torçãoou giro transversal.

Constância da velocidade da luz por ser onda física detorção ou giro transversal de caráter mecânico.

Variação da velocidade da luz com a intensidade docampo gravitacional ou éter global.

Explicam-se a denominada dualidade onda-corpúsculodo efeito fotoelétrico, a experiência de Young ou duplafenda.

Unificação da força da gravidade com a força nuclear fracae forte, e com a interação eletromagnética.

Conceito e natureza das partículas elementares commassa.

Novo modelo atômico que proporciona uma basemecânica e não virtual do Modelo Standard das partículaselementares; permitindo entender algumas relaçõesentre as referidas partículas sem necessidade de recorrerà magia.

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Gravidadena borda de um objeto

Explicação da natureza dual da matéria e, por vezes,natureza mista.

Explicação do efeito túnel.

Apesar da sua especificidade em relação ao que é a matéria eas suas propriedades, a Mecânica Global tem de entender-seimersa na Física Global, pelo que esta se configura como umateoria de substituição múltipla (Mecânica Quântica e Teoria daRelatividade).

A substituição no caso da Teoriada Relatividade é relativamentesimples, visto que apesar de teralguma aproximação importantecomo a equivalência massa-energia, o seu núcleo darelatividade do tempo é incorretotanto desde um ponto de vistafísico como convencional.

Pelo contrário, com a MecânicaQuântica o tema é mais complexo,pois requer por um ladoreconhecer que é umconhecimento mais descritivo, aoter-se ela mesmo limitado com o seu Princípio de Incerteza emrelação ao estudo dos mecanismos básicos da energia e aoconhecimento da realidade abaixo de um determinado limite.Desta forma, evita cometer erros sobre o que é a matéria eoutros conceitos, conseguindo uma utilidade indiscutível nomundo da ciência e da tecnologia.

Por outro lado, a partir de uma Física Geral não relativista, aMecânica Quântica encontra-se apoiada em conceitos sobre omovimento e a energia ainda mais enraizados que os da Teoria

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da Relatividade e, consequentemente, mais difíceis de rebater,modificar ou melhorar. Não obstante algumas interpretaçõesparecem estar bastante distantes da realidade física.

Em certo sentido, o novo paradigma da Física Global que sedescobre pouco a pouco, poderia supor um salto em relação àFísica de Newton semelhante ao salto que supôs a Física Clássicaem relação à Mecânica Grega. Pelo elevado grau de abstraçãonecessário para compreender os novos conceitos, emprincípio nada intuitivos, é recomendável fixar os conceitosantes de ler cada capítulo seguinte.

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1.b) Mecânica Quântica ou Física Quântica

Antes de expor as propostas da Mecânica Global é convenienteentender o que é a Mecânica Quântica, o seu desenvolvimento eas suas limitações ou fraquezas. Todo isso do ponto de vistanão acadêmico e dirigido tanto a expertos neste ramo da Físicade Partículas Elementares como ao público em geral.

O fato de eu não ser uma cientista especializada tem umavantagem: a minha perspectiva coincidirá bastante com asperguntas que se pode fazer um leitor médio sobre oconteúdo e significado da Mecânica Quântica.

As ideias mais relevantes sobre o desenvolvimento e evoluçãoda Física Quântica, depois de um extenso passeio pelaWikipédia, podem agrupar-se nas seguintes:

Origem histórica.

A Mecânica Quântica surgiu nos anos 20 do século XX comas primeiras teorias sobre a estrutura do átomo e as suaspartículas elementares por causa, precisamente, do efeitofotoelétrico explicado por Einstein, dando um passo emfrente na aproximação física do conceito da constante dePlanck.

Contexto cientifico inicial.

Eu acho que há dois aspectos fundamentais que marcam aMecânica Quântica do ponto de vista científico. Por um lado,tinha-se descartado totalmente a existência do famoso éterproposto por René Descartes como meio suporte da luze, por outro, estava a acabar de ser aceite a Teoria daRelatividade de Einstein.

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A rigidez na não existência do éter formulado pela teoriada Mecânica Clássica vai impedir a Física de Partículas deexplicar as forças da gravidade de uma maneira lógica e vaicondená-la a uma justificação matemática da realidadefísica.

Ao mesmo tempo, pois os dois efeitos necessitam um aooutro, a aceitação pela ciência do conceito de relatividadedo tempo obriga a mudar a própria filosofia da ciência, queacabará por transformar-se em filosofia da técnica e dautilidade em vez de conhecimento lógico-objetivo.

Evolução.

O grande passo da teoria da Mecânica Quântica foi estabeleceruma limitação no conhecimento físico da época com oPrincípio de Indeterminação de Heisenberg, de forma que apartir da referida limitação se pudessem criar estruturaslógico-matemáticas da realidade.

Segundo se foi observando a natureza ou realidade físicaforam-se designando nomes e criando leis para explicar oseu comportamento. Por isso, duas das coisas que maischocam da Física Quântica são a quantidade de nomes semnenhuma estrutura lógica, em oposição aos nomes daquímica orgânica, e as numerosas leis ou princípios, comos seus respectivos nomes, que definem a realidade.

Ou seja, as coisas acontecem porque assim o dizem osprincípios, princípios ou leis normalmente de caráterdescritivo e carentes de lógica física.

Obviamente, os princípios e as leis cumprem-se até que seobserva uma violação dos mesmos e se criam novas leis eprincípios para limitar essas violações, com novas teorias eos correspondentes nomes das violações, os novosprincípios e as mencionadas teorias.

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Diagrama de FeynmanDesenho quântico

Desenvolvimento tecnológico quântico.

Ao contrário das poucas aplicações práticas da Teoria daRelatividade, este ramo da ciência é o responsável pelotremendo desenvolvimento tecnológico do século XX emeletrônica e sistemas da comunicação, com todas asimplicações sobre a ciência e a economia em geral.

Contexto científicoatual.

A explicaçãomatemática da realidadesaltando a lógica maiselementar acaba porpagar-se e criar limitesartificiais aodesenvolvimento daciência e, o que é aindapior, se estabelece o hábito de aceitar como ciência o quenão tem nada que ver e que a mim me soa a bruxaria e melembra os antigos feiticeiros.

Na teoria da Mecânica Quântica convivem bastantes teorias“científicas”. Desde o início, com a corrente denominadaInterpretação de Copenhague, foram-se incorporandonumerosas teorias à medida que se descobriam novascaracterísticas da estrutura da matéria e as novaspossibilidades que se abriam.

Entre essas teorias podemos citar a Teoria Quântica deCampos (QFT por Quantum Field Theory) e dentro dela aEletrodinâmica Quântica (QED acrônimo deQuantumElectrodynamics) e posteriormente a CromodinâmicaQuântica (QCD por Quantum Chromodynamics).

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Na Wikipédia, para justificar a bondade do Modelo Standarddiz-se que até à data se comprovou a existência de todas aspartículas do mesmo. O que não está de todo claro é que oModelo Standard se tenha desenvolvido para explicar asobservações realizadas com escassos avanços no modeloem relação às observações, como é o caso do bóson deHiggs.

Devido à incompatibilidade entre a Mecânica Quântica e aTeoria da Relatividade surgiram várias teorias deunificação.

A mais famosa é a Teoria das Cordas com as suas ainda maisfamosas 10 dimensões adicionais. Mais ou menos asmesmas dimensões que tem a Teoria das Supercordas, emfunção da variante concreta ou a que tenta aglutiná-las atodas elas, a Teoria M.

A Gravidade Quântica e a Gravidade Quântica em Loop (LQGpor Loop Quantum Gravity) competem com a anterior Teoriade Cordas, mas têm menos seguidores.

Menos conhecidas, mas mais simpáticas, são as correntesde Interpretação Transacional e a Interpretação dos Muitos Mundosou Mundos Múltiplos.

A Interpretação Transacional argumenta que não fotão há umaonda que está adiantada no tempo e outra em sentidocontrário viaja atrás no tempo. Consequentemente,desaparece a lógica do efeito-causa e aparece algo novoque se chama lógica quântica, mas que eu chamaria deoutra forma...

A Interpretação de Muitos Mundos opina em relação aocolapso da função probabilística de onda que, aomanifestar-se uma realidade concreta, os objetos dasprobabilidades não efetivamente realizadas serão as

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realidades concretas noutros mundos ou universosparalelos.

Eu tenho uma leve suspeita de que demorará emdemonstrar-se empiricamente qualquer uma das últimasteorias citadas ainda que, à vista de outras já supostamentecomprovadas, poderia acontecer qualquer coisa.

Como se pode observar, esta revisão do desenvolvimentohistórico da Mecânica Quântica é muito breve e orientado àfinalidade deste livro; por um lado, explicar e reconhecer tantoos êxitos conseguidos e a sua impressionante complexidadematemática como as suas enormes lacunas ou fraquezas e, poroutro lado, propor soluções lógicas sobre a interpretação físicada realidade, de forma a que a matemática utilizada obtenha acoerência que merece.

A Física de Partículas é um ramo muito jovem da ciência e empleno desenvolvimento e, por isso, seguramente carece deuma base sólida e estruturada das suas contribuições para oconhecimento científico.

Seguindo a lógica quântica do ser e do não ser, espero queagora tenha aumentado a probabilidade de entender o espíritopositivo da apresentação das seguintes características negativasda Mecânica Quântica.

Natureza discreta da realidade.

Esta propriedade das coisas está em consonância com oconceito grego de átomo. Outra questão é que se atribua amesma natureza discreta a conceitos abstratos como oespaço, o tempo, a força e a velocidade.

Aceitação da magia.

Baseia-se na força de campos virtuais com propriedades

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pontuais sem causa material ou tangível, por muitopequena que seja. Isto é, entre muitas outras coisasmantêm-se as forças à distância que tanto incomodavamNewton.

Influência da matemática.

Na verdade, a Física Quântica mais que uma teoria física éuma teoria matemática que tenta descrever a realidaderenunciando a entendê-la.

Se no modelo matemático de partículas elementares nãocabem propriedades necessárias de um objeto com massa,então se diz que a partícula não tem massa. O mais curiosoé que também não dizem que tenha outra coisa destemundo e que se lhe continue chamando partícula!

Se alguma coisa surge do nada, chamam-lhe partículasvirtuais, e toda a gente fica satisfeita, como os bósons W eZ, cuja existência foi provada em 1983 no acelerador doCERN de Genebra; depois da sua previsão pelo ModeloStandard como bósons intermédios para explicar, por suavez, outras partículas.

Lógica quântica.

Como a lógica prima pela sua ausência, por diversas vezesse utilizou este novo termo pela própria comunidadecientífica.Um exemplo da nova lógica quântica pode ser o que se dizna Wikipédia ao falar dos Bósons W e Z virtuais “... quepelo meio houve uma assimetria de massa-energia tãobreve que é como se a realidade nem se apercebesse dela. ”

Outros exemplos podem ser o aparecimento de teoriascom muitas dimensões, mundos e viagens no tempo.

Chega-se ao extremo de dizer que o cérebro humano não

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evoluiu para entender a realidade. Enfim, suponho queserá por causa da lógica quântica ou para descrever tiposde cérebros especiais. Como os que só utilizam um porcento da sua capacidade!

Teoria não provada nem demonstrada.

Apesar de todos os avanços tecnológicos, a MecânicaQuântica não é uma teoria física provada nem demonstradamais além do seu caráter descritivo da realidade observada,de fato, não é nem sequer uma teoria física, é um ramo daFísica que estuda a estrutura da matéria com umaperspectiva particular na qual convivem diversas teoriasalternativas.

Para além disso, à margem de algumas tentativas recentesde caráter mais filosófico do que científico, todas elas sãoincompatíveis com a Teoria da Relatividade de Einstein.

Em suma, a Mecânica Quântica tem grandes contradiçõesinternas e parece que, pelas novas propostas, há consensoem que se encontra numa fase de possíveis grandesmudanças ou reestruturação importante em curto prazo.

Contudo, eu penso que o fenômeno quântico está namoda e se está a expandir em áreas da filosofia do ser e dotempo, aproximando-se por vezes ao conceito de deusquântico.

Umas  vezes  as  coisas  são  difíceis  de  entender,  outras  deexplicar, talvez a história quase real da pequena Molwick,num curso de lógica quântica para crianças especiais sejailustrativa.

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♦O professor do curso explica uma experiência quântica:

“Quando se aperta o botão,aparece uma imagem no écran,medições detalhadas indicam

que a imagem no écran apareceantes de apertar o botão.”

Todas as crianças refleteme estão muito impressionadas,

então a pequena Molwick pergunta:

“O que é que acontece se,quando aparece a imagem,

se decide não apertar o botão?”…

As crianças e o professor voltam a refletir.

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1.c) Princípios de física da Mecânica Global

Um modelo físico é um conjunto de abstrações mentais pararepresentar a realidade material e as relações que determinam asua variação ao longo do tempo. Em todos os modelosexistirão princípios físicos subjacentes de caráter geral e queterão uma natureza mista de filosofia e ciência.

No livro sobre o Método Científico Global dedicou-se umapartado à Metodologia de investigação científica na Física Moderna,em que se criticam os princípios físicos tanto da Teoria daRelatividade como da Mecânica Quântica e das teorias quetentam compatibilizá-las acrescentando dimensõesmatemáticas ou físicas.

Por outras palavras, no referido livro assinalam-se osprincípios de física proibidos, que poderiam permitir aexistência de:

Múltiplas realidades simultâneas.

Realidades com mais de três dimensões físicas.

Definições recursivas, como o volume variável do espaçoou da velocidade do próprio tempo.

Causa-efeito e efeito-causa simultâneo.

Coisas ou energias negativas.

Coisas ou energias que surgem do nada ou desaparecemtotalmente.

Forças mágicas ou forças à distância.

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No apartado sobre Física Global do livro da Dinâmica Globalcitam-se três princípios de física de natureza filosófica ouepistemológica que, pela sua importância, repito em seguida:

A realidade física não depende do observador, apenas a suapercepção e a sua descrição.

O tempo é relativo do ponto de vista subjetivo da vida,mas este aspecto é irrelevante no âmbito da física objetivaou convencional.

Uma teoria científica é boa se é útil, mas é muito melhorse, depois de entendida, também tem senso comum.

Convém fazer uma breve apresentação dos princípios físicosda Mecânica Global tendo em conta a grande diferença queexiste em relação aos princípios de física das teoriasgeralmente aceites na atualidade, como a Teoria da Relatividade ea Mecânica Quântica.

Reunindo as ideias anteriores sobre os princípios físicos queregem a Física Global, podemos resumi-los nos gruposseguintes:

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Princípios de física derivados da filosofia daciência.

Utilidade.Simplicidade.Lógica ou senso comum.

Princípios de física derivados da Lógica Global.Espaço euclidiano.Tempo absoluto.Natureza mecânica.

Princípios de física por observação e hipóteseintuitiva.

Unicidade da matériaRede tridimensional inquebrável.Elasticidade da matéria.

Os dois primeiros grupos de princípios de física supõem umregresso aos clássicos conceitos de espaço e tempo por umlado e, por outro, o regresso à filosofia do método científicoque necessita tanto da utilidade das teorias físicas como do seusenso comum.

O terceiro grupo de princípios de física introduz a natureza damatéria no modelo elástico da Mecânica Global. Este novo modeloé uma revisão do anterior modelo semi-rígido da MecânicaGlobal de Abril de 2008.

A mudança do modelo elástico em abril de 2009 deve-se a quesupõe uma grande simplificação em relação ao anterior. Naverdade, a única mudança significativa foi definir a rede

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tridimensional como inquebrável para explicar melhor aconservação da energia no universo, o que obrigou a redefiniros mecanismos concretos do movimento, a energia cinética ea energia potencial.

Unicidade da matériaRede inquebrável da matéria

As características do novo modelo físico proposto pelaMecânica Global são muito diferentes às da Física Quântica. Nãoobstante, eu acho que são bastante complementares e que ascaracterísticas da Mecânica Global têm uma função de filtro dosdesvios excessivos da lógica científica que sofre a Física dePartículas Elementares.

Mudando de perspectiva, entre as características do modelofísico da Mecânica Global podemos citar as seguintes:

Modelo intuitivo com pretensão científica, pois éverificável empiricamente.

Propostas muito genéricas e altamente imprecisas.

Alta probabilidade de conter algum erro significativo.

Espero que contribua com algum acerto tão relevante queimplique uma mudança de paradigma da Física atual.

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Lei Gravitacional de Equivalência

g = [ c² * h * R / G ] * n

Modelo totalmente renormalizável para permitir o seudesenvolvimento e evolução.

Incompleto, pois não se pode fazer tudo de uma vez.

Entre as experiências científicas mais conhecidas que explicamrazoavelmente a Mecânica Global podemos citar a experiênciada dupla ranhura sobre a natureza dual da luz e a experiênciade efeito túnel sobre as propriedades dos elétrons. Mas semdúvida a mais inovadora é a experiência GigaChron.

[ G * g = c² * h * R * n ]

Esta igualdade matemática dá lugar à equação fundamental daFísica Global.

g = [ E c/ G ] *n

E a sua equaçãoalternativa:

g = [ m c / G ] * n

Portanto, pediria ao leitor que não procure erros, mas simacertos, mas tendo cuidado com os erros que possam existir.Também é certo que a terminologia utilizada não será tãoconsistente como gostaria, pela implicação técnica subjacentee por falta de sistematização da Mecânica Global, dada a suacurta idade.

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2. ESTRUTURA DA MATÉRIA E TECIDODO ESPAÇO-TEMPO

O desenvolvimento da Física Global efetuado pela MecânicaGlobal confirma o novo paradigma, ao unificar as quatroforças fundamentais, como resultado dos diferentes estados dacomposição, constituição ou agregação da matéria essencial ouéter global.

O primeiro problema que se coloca na hora de apresentar onovo modelo da constituição da matéria é de caráterterminológico. A definição de matéria não é única, utiliza-seem muitos sentidos, mas a sua estrutura última continua a serdesconhecida para a Física Moderna.

A definição de matéria está em contínua evolução à medidaque se conhecem mais as características e propriedades doscomponentes da matéria agregada ou que se vão descobrindonovas partículas elementares da estrutura da matéria.

O conceito de matéria é inclusivamente diferente em algumaspáginas da Wikipédia em inglês e da Wikipédia em espanhol,para dar um exemplo. Para evitar confusões entre as diferentesacepções, a Mecânica Global define a matéria em geral como oúnico que tem entidade na realidade física do nosso mundo,em clara oposição a qualquer conceito abstrato, matemático,imaginário ou mágico.

Se antes da constituição da matéria era a massa, agora é amassa a que é constituída por matéria. Não obstante, namaioria dos casos se tentará falar da estrutura da matéria ouéter global para eliminar qualquer dúvida em relação aoconceito referido.

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A palavra éter tem uma conotação muito negativa nacomunidade científica desde a consolidação da RelatividadeGeral. No entanto, há uma unanimidade quase total darealidade de sua existência, ainda que normalmente não setente uma síntese de suas possíveis propriedades.

O próprio Einstein já apontou que o espaço-tempo poderiaser um tipo de éter se tivesse propriedades mecânicas. E nãohá dúvida de que, se o espaço-tempo assume um limite físicopara a velocidade, é porque possui propriedades mecânicasque afetam a velocidade, de acordo com o princípio Mach.

Quando Einstein disse que "a massa produz uma distorção noespaço-tempo", ela era na verdade uma tautologia porquesabemos que a massa gera o campo de gravidade no espaço eque a força da gravidade vem do campo de gravidade.Portanto, o campo gravitacional é igualado à distorção doespaço-tempo e continuará a provocar a força da gravidade.

A diferença com Newton é que Einstein introduz a energiacomo um elemento capaz de interagir ou gerar uma distorçãoadicional do espaço-tempo –embora sem muita clarezaconceitual. Outro aspecto é que a nova terminologia espaço-tempo adiciona um efeito melodramático no melhor dos casos.

Vamos ver os sinônimos e outros conceitos usados pelacomunidade científica para evitar as expressões clássicas deéter gravitacional e luminífero.

Sinônimos.

Entre os muitos sinônimos podemos citar os maisconhecidos.

Tecido do espaço-tempo –fabric of space-time.Espuma quântica –foam-like structure.

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O tecido da realidade –the texture of reality.Espaço granular –grains of space.Espaço quântico –quanta of space.Tipo de rede –a kind of net loops « loop quantumgravity ».Vácuo Quantum –que não está vazio.Teoria das cordas –strings.

Campos matemáticos com propriedades mecânicas.

Supõe-se que a origem dessas propriedades não é nemmágica nem divina, nem de fórmulas escritas em papel.

Campo de gravidade.Campo eletromagnético.Campo Higgs.Campo forte.

Quase-partículas.

A Wikipédia os define como "Na física, uma quase-partícula é uma entidade de um tipo particular que podeser identificada em certos sistemas físicos de partículas queinteragem."

Observando os numerosos tipos de quase-partículas →,podemos intuir que o conceito corresponde aos fatosdevido às forças elásticas do éter; como o conhecido efeitoCasimir, as forças de Van der Waals ou as forças dedispersão de London.

Forças fictícias.

Eles se referem aos efeitos da inércia, mas sua origem nãoé explicada. Sabe-se que eles agem, mas é até renunciado apropor possíveis modelos explicativos das forças fictícias.→ Sem dúvida, há algo que tem propriedades mecânicas,

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pois afeta o movimento da massa.

A única explicação ortodoxa é que eles são devidos àaceleração do sistema de referência não inercial; isto é,outro conceito matemático.

Por outro lado, há dois conceitos abstratos dos que se poderiadizer que a sua natureza ou realidade conceptual é umelemento essencial da Física, refiro-me ao espaço e ao tempo.Por outro lado, há dois conceitos abstratos dos que se poderiadizer que a sua natureza ou realidade conceitual é umelemento essencial da Física, refiro-me ao espaço e ao tempo.Deve-se enfatizar que conceitos abstratos não podem terpropriedades mecânicas por definição.

Falar de um espaço-tempo com propriedades mecânicas éuma metáfora conceitual –aplicar as propriedades das coisasaos conceitos abstratos– e, de fato, se refere a um tipo de étergravitacional ou cinético.

No livro da Dinâmica Global expõem-se as características deambos conceitos. A geometria espacial estará determinada pelageometria euclidiana ou geometria grega. O tempo configura-se como uma função monótona, crescente, contínua econstante utilizada para explicar duas realidades distintas edefinir posteriormente o movimento da matéria nos seusdistintos estados de agregação.

Voltando à pergunta do que é a matéria, independentementede que no futuro se chegue a uma análise mais profunda edetalhada da realidade física, atualmente pode argumentar-seque existe uma partícula elementar de que são compostastodas as restantes; a referida partícula elementar, a Física Globaldenominou-a éter global. Por outras palavras, o éter global é apartícula elementar daquilo que é matéria e, portanto, será oúnico elemento como suporte da gravidade, a massa e outros

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estados de agregação.

Éter globalSuporte da gravidade, energia cinética e massa

A estrutura da matéria compreende múltiplos estados damesma, mas a análise vai dirigir-se principalmente a umaspoucas categorias genéricas, como as citadas de gravidade emassa. Obviamente, também se abarcarão as propriedades dereferidos estados de agregação, como a velocidade, a força oua energia.

Agora vamos tratar de criar o mundo que conhecemos só coma estrutura reticular de matéria ou éter global. O processo seráir acrescentando características e propriedades aos diferentesestados de agregação da matéria em geral. A intenção éconseguir um modelo global das quatro interaçõesfundamentais que inclua o conhecimento científico válido eacumulado; ou seja, excluindo a maior parte da Teoria daRelatividade Geral e determinados aspectos da MecânicaQuântica, como a descontinuidade da matéria.

Como não podemos detectar diretamente a estrutura damatéria no seu primeiro estado de agregação ou gravidadeutilizarei um microscópio holhológico (não confundir comum microscópio lógicoolho) que nos permita facilitar a

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explicação das suas características e propriedades. Claro que sepoderia dizer que se detecta por todos os lados, mas que nãose sabe interpretar a sua presença devido ao paradigmaimperante da Física Moderna.

Recorrendo à metáfora de um teatro sem atores e um recintosem público, o espaço seria como uma enorme piscina semágua; ou seja, o espaço é independente da água, do éter global,do tempo, de tudo, visto que é um conceito abstrato e comotal não tem existência física, não tem nem água nem éter nemnada.

A imagem apresenta em primeiro plano uma capa dacomposição ou estrutura da matéria com uma simetria totalinexistente na realidade física, pelo menos por agora. Talvezexista nos espaços intergalácticos. A única coisa que se fez foiencher a piscina com o éter global, parece-se à estrutura damatéria para o caso da gravidade, ao mostrar a sua naturezareticular; mas ainda não introduzimos a simetria radial típicada gravidade.

Na página seguinte comentam-se as propriedades gerais damatéria e, posteriormente, as propriedades da matériaespecíficas para os seus diferentes estados de agregação, comoa gravidade, o eletromagnetismo e a massa.

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2.a) Propriedades gerais da matéria ou éter global

Aproveitando o fato das propriedades gerais da matéria seremrenormalizáveis, vou tentar relacioná-las de forma a quefacilite a assimilação do novo paradigma, já que segundo sevão aprofundando aparecerão precisões às referidaspropriedades. De fato, a leitura subsequente oferece uma visãoda estrutura e propriedades da matéria renormalizada váriasvezes.

Para além das numerosas e pequenas renormalizações quesofreu a Mecânica Global ao longo do seu desenvolvimentoinicial, convém assinalar a passagem do modelo semi-rígido aopresente modelo elástico da Mecânica Global comoconsequência da visão de conjunto do primeiro, uma vezacabada a parte dedicada à Astrofísica e à Cosmologia.

Ainda que o novo modelo elástico apenas acrescente apropriedade geral da matéria em relação à constituição do éterglobal como matéria inquebrável, esta propriedade simplificanotavelmente a Mecânica Global ao fazer desnecessários osmecanismos mais complexos do modelo semi-rígido antigo.

Na página anterior introduziu-se a natureza da estrutura damatéria como uma rede tridimensional de filamentosinquebráveis que se estende por todo o universo e quedenominamos éter global.

Vejamos com maior atenção cada uma das características oupropriedades gerais da matéria:

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Estrutura tridimensional.

Quando alguém se pergunta o que é a gravidade, a primeiracoisa em que pensa é que tem que ter uma estruturaespacial que possa suportar as forças da gravidade. Então,se suprimimos a simetria radial da gravidade vemos que aestrutura tridimensional com simetria total é umapropriedade geral da matéria.

As imagens apresentadas neste livro enquadram-se nas trêsdimensões espaciais da geometria euclidiana e o seuobjetivo é habituar o cérebro à existência real ecaracterísticas do éter global como estado de agregação damatéria que configura a gravidade num mundo normal econhecido por todos nós; pelo menos, para poder seguir asexplicações das propriedades e natureza do novo modelofísico pensando que tanto a existência de outros mundoscomo as viagens no tempo são ou devem ser, por agora, deficção científica.

A estrutura tridimensional da matéria que se propõe estarácomposta por filamentos formando retículas.

Estrutura da matériaRetícula do éter global

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Retícula com forma de cubo.

O cubo será o resultado do cruzamento dos filamentos doéter global.

A forma de cubo escolheu-se por ser a mais simples e fácilde visualizar pelo cérebro. Também poderia ser possívelqualquer outra figura geométrica que não impeça o estadofísico com a propriedade geral da matéria de simetria totalteórica na ausência de forças de gravidade eeletromagnetismo.

Filamentos inquebráveis.

Esta característica ou propriedade da matéria justifica oprincípio de conservação da matéria. Entendendo matériano sentido utilizado pela Mecânica Global.

Natureza contínua da matéria.

Da mesma forma, a natureza de filamentos inquebráveisfaz com que a matéria seja contínua em todo o universo;por outras palavras, a partícula éter global estende-se portodo o universo. Depois de quase 2500 anos de naturezadescontínua da matéria, quem diria? Espero queDemócrito não se importe!

A matéria é formada exclusivamente pela matéria dosfilamentos.

O espaço entre os filamentos encontra-se totalmente ocono estado teórico de simetria total.

Esta característica da matéria será muito útil na hora dedesenvolver a teoria da formação da massa e a nova teoriado átomo.

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Elasticidade

Esta propriedade da matéria é muito intuitiva, mas há queter em conta que está unida a uma enorme rigidez para aescala em que nós nos movemos.

A elasticidade explica o princípio de conservação daenergia por se configurar como uma energia dedeformação reversível. A elasticidade perfeita é umrequisito essencial para o princípio de conservação daenergia.

O conceito de energia elástica é mais complexo do queparece  à  primeira  vista.  Um  objeto  elástico  necessita  deelementos internos com propriedades elásticas e assimsucessivamente. Por outro lado, a energia elástica necessitade elementos em contínuo movimento ou vibração, poisum elemento totalmente estático não teria nenhumaenergia interna.

Em suma, a propriedade de elasticidade configura o éterglobal como uma rede material em constante vibração ouressonância.

As elasticidades longitudinal, bidimensional ou curvaturalongitudinal e transversal junto à natureza inquebrável dosfilamentos da matéria suportam o Princípio de ConservaçãoGlobal, abarcando tanto a lei de conservação da matériacomo a lei de conservação da energia.

Elasticidade longitudinal.

A característica quantitativa tem a sua importância, pois aelasticidade dos filamentos poderia fazer com quealcançassem uma longitude dez, cem ou mil vezes maiorque quando não há forças de tração. Por agora temos

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liberdade para a sua fixação; não obstante, o tamanho daspartículas elementares estáveis com massa pode ajudar-nosa delimitar qualitativamente esta propriedade geral damatéria.

Não se deve confundir a expansão ou contração do éterglobal com variações do próprio espaço, como fazemalgumas teorias físicas.

Elasticidade bidimensional ou curvatura longitudinal.

O jogo de forças derivado da tensão elástica da curvaturalongitudinal dos filamentos do éter global será oresponsável pela atractis causa da teoria da gravitação daMecânica Global.

Elasticidade transversal.

A elasticidade de natureza transversal é uma propriedadegeral da matéria diferente da longitudinal e será a basefísica da interação eletromagnética.

Esta propriedade geral da matéria estará relacionada,juntamente com a propriedade de elasticidade longitudinale a curvatura longitudinal, com a interação nuclear fraca eforte e com a formação da massa.

As propriedades gerais da matéria tentam descrever a naturezado éter global tanto do ponto de vista externo como interno.As propriedades elásticas do éter global implicam que na suaconstituição tenha elementos mais pequenos. Talvez o limitede elasticidade transversal ou longitudinal esteja relacionadocom o tamanho da retícula.

Em suma, os filamentos configuram-se como o mecanismo detransmissão da unidade mínima de energia, inevitavelmentefalando da constante de Planck, ainda que seguramente não

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seja tão constante como parece. Frequentemente, convém nãoficarmos com o aparente e aprofundar com a mente.

Nas páginas seguintes analisa-se a composição, característicase propriedades da matéria para cada um dos grandes tipos oucategorias em que se dividiu a estrutura da matéria em geral.

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2.b) Éter gravitacional como um estado deagregação de matéria

De acordo com a Mecânica Global uma definição da gravidadeseria que é o primeiro estado de agregação da matéria e o quetem maior simetria; pois a simetria total teórica de umaestrutura da matéria reticular não radial não parece que existana realidade física.

A anterior definição de gravidade como estado de agregaçãoda matéria implica em si mesma uma mudança de paradigmada Física Moderna, por isso convém manter a mente abertatentando compreender a essência da proposta e não procurarpequenas falhas; por exemplo, se a retícula da estrutura damatéria tem uma forma ou outra não tem nenhumaimportância desde que responda às propriedades requeridaspelo modelo e este explique a realidade física com maissentido do que outros. Neste caso um mínimo sentido seriasuficiente, uma vez que as forças à distância são difíceis dejustificar do ponto de vista científico, para não falar dedimensões físicas noutros mundos ou contrações do próprioespaço ou tempo.

Pense-se que o modelo atual, o Modelo Standard da TeoriaQuântica, se baseia em pontos do espaço com propriedadesvirtuais ou matemáticas emergentes do ponto de vista daFísica. Normalmente, na filosofia da ciência atual a palavraemergente utiliza-se para justificar fenômenos sem explicaçãoevitando uma argumentação mágica ou religiosa, como nocaso da Teoria da Evolução de Darwin geralmente aceite.

Os clássicos não relacionaram o éter com a simetria radial daestrutura reticular da matéria que suporta o campo da

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gravidade, ou primeiro estado de agregação da matéria, se nãocontamos a hipotética simetria total da matéria. O discípulo deDescartes Christian Huygens descreveu o éter como subtisbolas de ar em contato para poder transmitir a luz e AgustínFresnel chegou à conclusão de que as ondas de luz eramondas transversais estudando a polarização do quartzo daIslândia.

Quanto a relacionar parcialmente o éter global com o éterclássico, há que assinalar que a ideia de um éter diferente aoclássico não é exclusiva da Física Global, pois também a tãodemonstrada Mecânica Quântica utiliza o vocábulo de espumaquântica ou vazio quântico para reconhecer que o vazioclássico não está vazio e não mencionar a palavra éter comdistintas características. Também a conhecida Teoria das Cordaspropugna algo assim como um éter de pequenas cordasvibrantes e diferentes estados de agregação, incluindonumerosas dimensões adicionais.

NOTÍCIAS DE FÍSICA"Chega a hora da grande colisão - LHC.

O vazio do universo, acreditamos, não é o nada, éuma substancia e pode vibrar, e a interação do vazio–que não o está– com o resto das partículas (umaespécie de fricção) seria o que geraria as suasdiferentes massas. ”

El País 3-09-2008 (Nature)

Assim que tenhamos relacionadas as características maisintuitivas do estado de agregação da matéria com simetriaradial da gravitação, poderemos ir acrescentando outras menos

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intuitivas e com maior probabilidade de que sejam incorretas.Em qualquer caso, se na argumentação se chega a algumacontradição sempre se podem renormalizar as característicaspostuladas sempre e quando a eficácia do modelo em relação àcapacidade de explicação dos fenômenos observados aumentee não fique comprometido o modelo no seu conjunto.

Independentemente de que ao longo deste livro se vãoaplicando propriedades e mecanismos adicionais da gravidadeou primeiro estado de agregação da matéria para compreenderfenômenos complexos como o eletromagnetismo, a forçanuclear fraca e forte ou os próprios buracos negros, emprimeiro lugar vão relacionar-se as características epropriedades específicas que servirão para explicar a força dagravitação sob a perspectiva da Mecânica Global.

Quando estiverem determinadas as referidas propriedadesveremos a interação gravitacional clássica, o mecanismo físicoproposto para a energia mecânica e o comportamento dasforças da gravidade em distâncias próximas às partículas commassa.

Dentro do capítulo da gravidade do livro em linha também seinclui a interação eletromagnética com os seuscorrespondentes apartados, por ter-se unificado a interaçãogravitacional com a eletromagnética. Ou seja, ambas estãosuportadas pelo primeiro estado de agregação da matéria.

Pretende-se a caracterização funcional da estrutura reticular damatéria ou éter global como suporte das forças da gravidade,ratificando a Física Global quando diz que o éter global estarápresente, de uma forma ou outra, em todos os processosfísicos conhecidos.

Tendo em conta as propriedades gerais da matéria citadas noapartado anterior e as propriedades específicas do campo

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gravitacional, as características do éter global ou estado deagregação da matéria como suporte da gravidade serão asseguintes:

Composição material.

A composição da matéria para o caso da gravidade ésimplesmente o éter global, ou seja, não há nenhum estadode agregação intermédio.

Não deixa de ser curioso que se prefira aceitar forçasmágicas que emergem do nada à existência de matéria quenão seja detectável pelos atuais meios técnicos, apesar detodos os indícios indiretos que possamos imaginar.

É compreensível a definição de campo de gravidade comnatureza virtual ou matemática devido à impossibilidadeinicial de caracterizá-lo de outra maneira, como o próprioNewton sublinhou. Talvez vá sendo tempo de mudar umpouco a natureza da gravidade.

Natureza contínua do suporte da gravidade.

As partes da referida estrutura material têm que estarconectadas, pois uma parte isolada não poderia exercernenhuma força ordenada e também não manteria a suaestrutura espacial. Já estabelecemos que a continuidade éuma propriedade geral da matéria.

Outra questão será se a energia potencial tem naturezaquantitativa contínua ou discreta como a energiaeletromagnética. Eu diria que será também discreta,relacionada com a constante de Planck e com elementosinternos dos filamentos do éter global.

Não obstante, a natureza contínua do suporte do campogravitacional necessita um desenvolvimento do conceito e

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características de força de gravidade que se fará nopróximo apartado.

Invisível.

Não só não se vê como até a data não se reconhece nem aestrutura reticular da matéria o éter global nem o estado deagregação que configura a gravidade. Outra forma de vê-lointuitivamente é que do interior de uma caixa não se podever a sua perspectiva exterior; salvo com um pouco deimaginação e, pelo menos, vinte por cento da capacidadecerebral de um ser humano médio.

Tensão da curvatura longitudinal, rigidez e tensãoaditiva.

Sabe-se que as forças da gravidade são totalmente aditivas,logo a estrutura ou estado de agregação da matéria quegera as referidas forças também há de ter a mesmapropriedade; pelo menos em relação aos mecanismoscomponentes dos campos gravitacionais.

A energia potencial gravitacional deve-se à tensão dacurvatura longitudinal provocada pela massa ao curvar osfilamentos da estrutura reticular com simetria total inicial.Esta tensão gera forças perpendiculares à tangente em cadaponto dos filamentos; o que é coerente com uma curvaturadescendente assintoticamente com o quadrado dadistância.

O estado de agregação da matéria que configura agravidade deve ter a rigidez suficiente para sustentar forçascapazes de mover os planetas e estrelas do universo amuita distância da sua origem. Por outras palavras, atensão elástica do éter global existe sobre uma estruturamuito mais rígida do que qualquer material conhecido.

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Éter gravitacionalGravidade como um estado da matéria

Independentemente do que foi dito antes, a distânciasmuito grandes também são importantes os fenômenos decontração e expansão da estrutura reticular da matéria ouéter global.

Simetria radial da tensão longitudinal.

No estado de agregação da matéria que constitui agravidade rompe-se a simetria total inicial do éter global,ao gerar a massa uma simetria radial com assintótica edecrescente tensão da curvatura longitudinal dosfilamentos.

A hipótese inicialsobre a formaconcreta da retículada estrutura damatéria comsimetria total era ocubo ou outrafigura geométricacom grande simetriapara permitir osefeitosgravitacionaisobserváveis nageometriaeuclidiana aointroduzir a simetria

radial. Em qualquer caso, a simetria radial das forças degravidade dever-se-á mais à grande elasticidade do éterglobal do que à forma concreta da minúscula retícula.

A simetria radial é diferente da típica simetria radialquando se desenha o Sol com os seus raios amarelos.

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Uma  perspectiva  do  éter  global  está  refletida,  de  formamais ampliada, na imagem do microscópio holhológico, na qualse observa como, apesar da simetria radial, os filamentosdo éter global se aproximam mais quanto mais afastadosestão da massa.

Se no éter global situamos uma bola dentro de uma retículae a bola é muito maior do que a retícula, os filamentos dareferida retícula e das adjacentes não só se esticarão pelasua propriedade de elasticidade longitudinal, como tambémirão adquirir certa curvatura longitudinal.

Por outras palavras, irá produzir-se uma deformação dosfilamentos, que terão tendência a voltar ao seu estadooriginal.

Por agora é suficiente esta aproximação ao estado deagregação da matéria que configura a gravidade, pois aorigem da bola irá explicar-se no apartado sobre aconstituição da massa.

Poderia considerar-se a gravidade como um sólido quasetotalmente rígido que se torna muito flexível nas distânciascurtas em função da curvatura longitudinal produzida. Emsuma, uma estrutura muito sólida ou rígida e, ao mesmotempo, elástica ou flexível para os materiais conhecidos atéagora. Poderia pensar-se em como é duro que um objetometálico e como pode ser fácil arrancar-lhe um átomo ou asfamosas propriedades dos diamantes em relação a dureza efragilidade.

O menos intuitivo é o movimento da massa através daestrutura física da gravidade. A passagem para o modeloelástico da Mecânica Global implicou precisamente umarenormalização das hipóteses relativas ao movimento damassa em relação ao anterior modelo semi-rígido.

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Por outro lado, parece que a propagação da gravidade teráuma natureza diferente das ondas transversais da estruturareticular, ainda que o faça à mesma velocidade. Outra questãoé saber se uma massa se move suficientemente rápido paraque gere mudanças na curvatura dos filamentos, se elimine evolte a gerar de forma a que se possa falar de ondasgravitacionais em distâncias não muito grandes para evitarentrar na zona assintótica da curvatura da tensão longitudinal.

De qualquer forma as ondas longitudinais do éter globalteriam um sentido físico diferente à propagação de uma ondana superfície da água ou à propagação das ondaseletromagnéticas. Seriam mais parecidas à vibração ouressonância de um átomo e de fato estarão relacionadas comesse fenômeno, como se verá no livro da Dinâmica Global aoexplicar o movimento.

Agora estamos dispostos a expor na página seguinte o modeloda interação gravitacional dentro do primeiro estado deagregação da matéria.

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2.b.1. A interação gravitacional e a força dagravidade

Até à introdução da força gravitacional qualquer retícula daestrutura da matéria ou éter global no espaço euclidiano teriaas mesmas propriedades. Ou seja, o éter global tinha umasimetria igual em todas as direções, simetria global ou simetriatotal.

No apartado anterior da teoria gravitacional vimos aspropriedades físicas do estado de agregação da matéria queconfiguram a gravidade, especialmente a introdução dasimetria radial e a tensão da curvatura longitudinal aditiva.

Como se pode observar nas figuras, a citada simetria totalquebra-se no campo gravitacional pelo efeito da massa, queprovoca uma separação dos filamentos do éter global. Paraalém da simetria radical do campo gravitacional, nas imagensmostradas pode reconhecer-se uma simetria cima-baixo ou emrelação ao eixo horizontal, onde os filamentos são convexosem relação ao eixo da simetria.

Por outras palavras, a massa provoca uma tensão elástica narede tridimensional do campo gravitacional ao separar osfilamentos num dos seus extremos, de forma que o interiordas linhas é convexo em relação à massa ou ponto de maiorseparação dos dois filamentos ou linhas de tensão elástica,provocando a assimetria vertical da figura holhológica.

Em relação à força gravitacional convém assinalar quepoderiam existir duas causas diferentes, uma que explicaria omovimento devido à força de gravitação clássica ou força dagravidade de Newton e outra que explicaria o movimento da

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precisão anômala da órbita de Mercúrio –explicada por PaulGerber em 1898– em vez da distorção do espaço sugerida pelaTeoria da Relatividade Geral.

No livro da Lei da Gravidade Global irão analisar-se as referidascausas e a sua formulação matemática em Lei da GravitaçãoUniversal de Newton com a correção incorporada pela Lei daGravidade Global em relação ao efeito da energia cinética sobrea força de atração gravitacional.

Também se deixará para outra página a análise dascaracterísticas da força gravitacional nas distâncias atômicas.

Finalmente, o outro tema relacionado com a força dainteração gravitacional é-lhe dedicada uma página no livro daLei da Gravidade Global; trata-se das características das ondasgravitacionais e das diversas definições ou conceitos que seutilizam ao referir-se a elas. Em particular, incluem-se algumasreflexões sobre as características das ondas longitudinais esobre a velocidade de transmissão da energia potencialgravitacional.

Em seguida analisaremos um dos aspectos mais relevantes dainteração gravitacional. A propriedade aditiva da tensão dacurvatura longitudinal ou energia potencial elástica do éterglobal que suporta a força gravitacional.

Propriedade aditiva da força gravitacional.

A curvatura longitudinal, juntamente com as característicasde rigidez, provoca que se gerem linhas de tensão elásticanos filamentos da estrutura tridimensional da matéria.

Os campos eletromagnéticos também possuem apropriedade aditiva das suas potencialidades, pois comoveremos mais à frente o seu suporte material também é oéter global, mas neste caso trata-se da elasticidade

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transversal dos seus filamentos.

As cores vermelho e verde das três figuras sobre a forçagravitacional mostram a propriedade aditiva da gravidadecomo uma relação linear ao somar as distâncias verticaisentre os filamentos; uma maior aproximação à realidadeseria a de somar as distâncias em escala semi logarítmicapela lei do inverso dos quadrados.

Força gravitacionalConvexidade em relação ao eixo de simetria

Simetria radial da força gravitacional

Propriedade aditiva da força gravitacional

Com a força da gravitação baseada numa estrutura deretículas tridimensionais elásticas a característica de tertensão aditiva é bastante intuitiva. No entanto, convémressaltar dois aspectos novos do modelo gravitacional:

Não se deve confundir a representação matemática deum campo gravitacional mediante as linhas de força do

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campo e as linhas ou filamentos materiais do éterglobal.

O máximo de separação dos filamentos serádeterminado pela elasticidade longitudinal pura doslados das retículas tridimensionais. Na figura seria umadistância menor ao diâmetro da bola de massa que, porsua vez, será também determinado pela citadaelasticidade reticular como veremos ao falar de o que éa massa física e as partículas fundamentais com massa eestáveis.

A rigidez da estrutura do éter global fará com que aconvexidade vá decaindo até distâncias muito grandes deacordo com a atração da lei gravitacional do inverso dosquadrados.

A curvatura criada nos filamentos do éter global implica aexistência da energia potencial elástica e terá formaassintótica na parte direita da figura comentada em relaçãoao eixo de simetria horizontal. Esta tensão elástica dosfilamentos é a responsável pelos múltiplos componentesda força de atração gravitacional e da aceleraçãogravitacional.

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2.b.2. Densidade relativa ou gravidade específica egravidade nas distâncias atômicas

A gravidade é provocada pela tensão da curvatura longitudinalda estrutura reticular da matéria ou éter global.Consequentemente, nas distâncias curtas a força de gravidadedependerá da forma tridimensional da referida estruturareticular que, por sua vez, será determinada pela presença damassa.

Por outro lado, o conceito de energia mecânica em distânciasatômicas deixa de ser tão útil como no movimento doscorpos, ainda que a Lei de Conservação da Energia num sistemafechado se mantenha, os conceitos de energia potencialgravitacional e de energia cinética gravitacional serão afetadospelo movimento e localização espacial do próprio éter global,como se discute no livro da Lei da Gravidade Global.

No apartado sobre a configuração eletrônica dentro da novateoria do átomo global deste livro veremos a análise conjuntada massa, a energia eletromagnética e a força de gravidade nasdistâncias atômicas. Logicamente também afetará a estruturamolecular e a densidade relativa ou gravidade específica; aindaque existam outros muitos fatores, como a coesão molecularou ligações intermoleculares típicas dos sólidos.

A gravidade específica é uma medida relativa da densidade deum elemento e dependerá da concentração de massa porunidade de volume de cada elemento. Essa concentração demassa será afetada pela estrutura tridimensional molecular enúmero mássico dos átomos.

Por sua vez, as ligações moleculares dependem principalmente

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das características do campo eletromagnético, mas o referidocampo tende a anular-se entre as cargas positivas e negativasdos átomos e íons, de forma que a gravidade a vezes nasdistâncias curtas adquire maior relevância que acorrespondente à sua relação quantitativa com o campoeletromagnético.

Teremos que esperar pela definição de energia eletromagnéticae ver como se cria e o que é a massa para poder, por seuturno, entender melhor o modelo completo de campogravitacional e a densidade relativa ou gravidade específica.

Não obstante, convém adiantar dois conceitos importantessobre a estrutura reticular da matéria que suporta a forçagravitacional nas distâncias atômicas.

Tanto a configuração do núcleo atômico e dos seus elétronscomo a própria estrutura molecular e a densidade relativa ougravidade específica seriam afetados pelos dois fenômenosseguintes:

Força de gravidade repulsiva.

Este fenômeno produz-se nas proximidades do núcleoatômico, quando a massa do nêutron separa os filamentoselásticos de uma retícula tridimensional do éter globalobriga esses filamentos a tornam-se côncavos em relaçãoao próprio nêutron.

Por outras palavras, a força gravitacional devida à tensãoda curvatura longitudinal vai operar em direção ao exteriorpela convexidade; o que significa que se inverteu o sentidodo vetor espacial da direção da força gravitacional, que secostuma indicar com uma flechinha em cima dasmagnitudes afetadas.

A força da gravidade muda sinal e, na mudança, haverá um

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ponto de inflexão no qual se anula. Assim não seránecessário utilizar o Princípio de Incerteza da MecânicaQuântica para explicar porque é que os elétrons não caemno núcleo do átomo.

Independentemente do que foi dito anteriormente, comose verá neste livro, ao explicar o que são os elétrons, osignificado das suas órbitas e os mecanismos dos saltosentre órbitas, os elétrons não caem ao núcleo do átomoporque a sua massa tem uma natureza parcialmentediferente da massa dos nêutrons ou prótons e o seumovimento tem características particulares.

Força de gravidade repulsiva

No caso de dissoluções homogêneas em líquidos, oelemento diluído tenderá a expandir-se pelo efeito dagravidade repulsiva, pois ainda que possa ser pequena,existirá por propriedade aditiva das forças da gravidade,ainda que também possa ser importante a distribuição docampo eletromagnético a nível molecular de amboslíquidos.

Outro efeito da gravidade repulsiva será a tendência geraldos líquidos a ter uma densidade e, em consequência,densidade relativa ou gravidade específica menor que os

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sólidos e maior que os gases, para um mesmo elemento dereferência.

Argumentação semelhante justifica o volume dos gases e apressão para uma determinada temperatura. Jogando comas referidas variáveis consegue-se variar a densidaderelativa dos gases, aspecto que tem a sua importância nacondução por tubagem dos mesmos.

Força de gravidade de frenagem

Trata-se de uma modulação vetorial da força gravitacionalpor giros da estrutura reticular do éter global.

A massa não só tem o efeito gravitacional ao provocar umgrande aumento da tensão da curvatura longitudinal doéter global, como também está associada à energiaeletromagnética por estar constituída por novelos dopróprio éter global.

Força de gravidade de frenagem

Como se observa na figura, os giros do éter globalprovocarão também uma inversão do sentido da força dagravidade, que deixará de ser uma força de atração parapassar a ser uma força de repulsão ou frenagem emdistâncias muito curtas.

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Lei Gravitacional de Equivalência

g = [ c² * h * R / G ]

A força de gravidade de frenagem terá efeitos relevantes naconfiguração do núcleo atômico e das moléculas como severá mais à frente, os elétrons supõem um giro do éterglobal parecida à da figura.

Se a temperatura está associada de alguma maneira aocampo eletromagnético, a pressão estará associada àfrenagem e, em menor medida, à gravidade repulsiva.Ainda que neste modelo físico tão elástico todas as forçasestejam inter-relacionadas e tendam a equilibrar-se.

Note-se que até agora não introduzimos a interaçãoeletromagnética que, juntamente com a interação gravitacionale a sua modulação vetorial pelos dois motivos referidos,determinarão a estrutura atômica básica, a molecular e, emsuma, a densidade e gravidade específica dos materiais.

Um aspecto  importante é que estas mudanças ou modulaçãode força gravitacional podem fazer com que se cumprasempre a igualdade da experiência GigaChron e se generalize avalidade da equação fundamental da Física Global.

[ G * g = c² * h * R * n ]

Mais, a análise donovo modelo deátomo versaráprincipalmentepela delimitaçãodos pontos de equilíbrio em relação a todas as forças atuantes.

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2.b.3. Gravidade indireta.

É uma consequência óbvia do modelo gravitacional daMecânica Global, mas nunca pensamos nisso porque, semdúvida, a força da gravidade é uma soma de todos os seuscomponentes. No entanto, como há um grande número decomponentes, a gravidade indireta poderia contribuir commetade da força.

Se a gravidade é uma consequência da tensão longitudinal dosfilamentos do éter global, está implícito no modelo que otamanho das células da dita rede dependerá não apenas doefeito direto da massa gerada pelo campo gravitacional, mastambém do tamanho das células adjacentes. Daí o nomegravidade indireta, já que o tamanho das células adjacentesdepende, por sua vez, do campo gravidade global, com seuspróprios efeitos diretos e indiretos.

Gravidade indireta

Em suma, o que causa a curvatura longitudinal é a diminuição

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gradual do tamanho das células ou retículas com a distância;essa diminuição será consequência do efeito elástico dosfilamentos que passam através da célula e da massa geradorado campo e de todos os filamentos possíveis ou caminhosentre a grade e a massa dentro de um ângulo que não anula asforças indiretas resultantes.

Visto desta maneira, a gravidade é configurada não como umaúnica força que tende a unir duas massas, mas como resultadode uma multiplicidade de forças, onde nem todas as direçõespassam por essas massas. Será necessário medir os efeitoselásticos mencionados com modelos matemáticos paraanalisar a possibilidade de efeitos assimétricos em situaçõesespecíficas.

Outro aspecto da gravidade indireta é que sua importânciapode ter maior relevância em distâncias atômicas. Considereque, se houver efeitos indiretos em uma massa, no caso de umcampo gravitacional que consista em duas ou mais massas,esses efeitos poderão ter certo grau de assimetria.

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2.c) Éter luminoso como propriedade do étergravitacional

A teoria da Física Global é uma interpretação da MecânicaQuântica e da Relatividade. A rigor, trata-se de uma teoria nãorelativista, mas incorpora alguns conceitos como o princípiode Mach, a equivalência E=mc² de Olinto de Pretto, a duplagravidade sobre a energia inicialmente formulada por PaulGerber com a fórmula da órbita de Mercúrio 20 anos antes deEinstein, e os efeitos de Lense-Thirring arrastam a energiaeletromagnética que permite manter o tempo e o espaçoclássicos.

Segundo a Mecânica Global, as ondas eletromagnéticas sãoondas transversais de natureza mecânica sobre o éterluminoso –campo da gravidade ou tensão da curvaturalongitudinal da estrutura reticular da matéria.

Vimos também que o éter global é a estrutura reticular damatéria com suporte da gravidade ou energia potencial, amassa, a energia cinética e trazendo consistência ao princípiode Mach.

Em outras palavras, o meio de suporte de éter luminoso é oéter global.

O conceito de fóton ou fotão e de onda eletromagnética émuito escorregadio na teoria da Física Moderna pela conhecidadualidade onda-corpúsculo.

A experiência da dupla ranhura ou dupla fenda realizada porThomas Young em 1803 apontou a natureza ondulatória daluz ao obter padrões de interferência e difração na propagaçãodas ondas eletromagnéticas.

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Por outro lado, o efeito fotoelétrico, explicado por Einstein em1905, mostra a natureza corpuscular ou de partículas dosfótons ou fotões ao comprovar que a absorção da luz e dasondas eletromagnéticas se efetua de forma discreta ouquantum de luz, com uma constante de proporcionalidadecujo valor é a constante de Planck.

Não obstante, eu diria que tudo isto é exagerar um pouco ascontradições para elevar artificialmente uma disciplinacientífica. Pergunto-me como se pode pensar numa onda quenão tenha natureza material? Por acaso terá naturezaespiritual? A energia não é uma propriedade da matéria? Ofenômeno do século XIX e princípios do XX com a naturezada luz é parecido ao da Mecânica Quântica atual, saltam-se asbarreiras da ciência, da religião e da magia por todas as partes.

O efeito fotoelétrico demonstra que a natureza corpuscular daluz é discreta e não contínua ou, com maior precisão, que aelasticidade transversal do éter luminoso como suporte dainteração eletromagnética se sustenta em mecanismos físicosde natureza discreta.

Tendo em conta que filamentos do éter global sãoinquebráveis e, portanto, a natureza contínua da matéria,teremos que incorporar uma nova propriedade à o éter globalpara implementar a coerência do modelo com as ondaseletromagnéticas.

Os filamentos do éter global terão elementos internos, quepodemos denominar elastocitos, com uma propriedadeelástica especial. Os elastocitos encontram-se em constantevibração como suporte da sua energia interna e permitemtanto elasticidade ou tensão da curvatura longitudinal dainteração gravitacional como a transmissão de um giro outorção a partir de uma unidade mínima de energia na interaçãoeletromagnética; no caso contrário ou pelo excesso de torção

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Elasticidade transversalÉter luminoso

que não alcance uma unidade mínima adicional, a energia detorção será refletida.

Talvez o filamento entre dois vértices de uma retícula do éterglobal seja o que configure um elastocito, independentementeda sua grande elasticidade longitudinal.

Vou tentar expor a vida física do fóton ou fotão nas diversasetapas da interação eletromagnética de forma simplificada, nãoobstante o conceito de fóton ou fotão não se entenderá atéque não se enquadre dentro do modelo inteiro, especialmenteo campo magnético e o eletromagnetismo em geral. Por outraspalavras, todos os conceitos sobre a estrutura da matéria, nosseus diversos estados de agregação, estão intimamenterelacionados e obter-se-á uma visão mais intuitiva uma vezque se conheça o modelo elástico completo sobre a realidadefísica da Mecânica Global.

Alguns conceitos novos sãoduros de aceitar pela grandevariação ou mudança deparadigma que significamem relação às posturasanteriores. O conceito atualde onda eletromagnética oufóton é algo que não temmassa ou entidade física eque se desloca por um espaço vazio onde não há nada, aindaque ultimamente se vá debilitando esta ideia, a algumaspessoas custa-lhes substituir o nada por algo desconhecido.Talvez neste caso não seja difícil mudar um conceito tão nulopor algo mais tangível para a mente ou intuitivo.

Para nos aproximarmos do novo conceito de fotão ou ondaeletromagnética e sem intenção de realizar uma descriçãoexata do novo paradigma de física, vejamos as três principais

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etapas consecutivas em que se pode dividir a sua vida: início,propagação das ondas e colapso da onda mecânica.

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Torção inicial da onda magnética.

A origem da propagação das ondas eletromagnéticas é umavariação espacial do éter luminoso e, portanto, do éterglobal que provoca um mecanismo de torção descrito naspáginas anteriores, se deforme devido à propriedade deelasticidade transversal.

A figura mostra a forma característica de uma viga ou barrade poliuretano quando se lhe aplicou uma torção suficientenum extremo e não pode eliminar a tensão transversal porter o outro extremo fixo.

Depois, a interação eletromagnética se complicará algomais pelos movimentos do éter global dos núcleosatômicos e da formação da massa, especialmente a massados elétrons.

A propagação das ondas transversais mecânicas e colapso daonda eletromagnética encontram-se na página seguinte.

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Estrutura do campo de gravidadeEfeito de uma onda eletromagnética

2.c.1. Propagação das ondas eletromagnéticas

Uma  vez  que  se  tenha  realizado  uma torção num dosextremos, produzir-se-á a onda mecânica transversal como umavanço da curvatura em espiral até ao outro extremo comomostra a figura. (Bem, seria necessário um GIF animado)

Portanto, produzir-se-á uma transmissão da energia do fotãoou energia de torção mecânica desde o ponto de origem até aooutro extremo da viga de acordo com os parâmetros daelasticidade transversal.

Esta apresentaçãodos fótons comoondas mecânicastransversais nãodeixa de ser umaclara simplificação darealidade, pois pareceque na propagaçãodas ondas

eletromagnéticas a torção de um filamento do éter globalnecessariamente afetará os filamentos que estejam próximos.Daí que se fale de onda tridimensional e não se saiba muitobem o que é um fóton.

Consequentemente, a viga ou barra representará o conjunto defilamentos afetados da estrutura reticular da matéria ou éterglobal pelo avanço de onda eletromagnética.

Da perspectiva do eixo central da onda transversal mecânica, aamplitude da onda eletromagnética dependerá do número deelastocitos necessário para ir refletindo a energia total da ondatendo em conta que cada elastocito reflete uma unidade

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mínima de energia ou quantum

De acordo com a Wikipédia, por serem ondas transversais, asondas eletromagnéticas podem-se polarizar, enquanto que asondas longitudinais, como as ondas mecânicas de som, não sepodem polarizar porque a oscilação se produz na mesmadireção da sua propagação.

Da mesma forma, na Wikipédia diz-se que para o estudo dapolarização eletromagnética se considera só o campo elétricodas referidas ondas transversais por convenção, pois omagnético é perpendicular e proporcional ao mesmo. Euainda não consigo distinguir o campo elétrico do magnéticonum fóton, suponho que a diferença será convencional pormotivos históricos e porque é útil para separar os doiscomponentes espaciais; talvez tenha algo que ver com asdiferenças devidas à direção de propagação das ondaseletromagnéticas em relação à tensão da curvatura longitudinaldo éter global e à consequente diferença de potencial detorção.

Conceito de fótonCampo magnético e campo elétrico

Outra forma de ver o mesmo seria perguntar se a ondamagnética tem componente elétrica na sua propagação de

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ondas transversais.

A figura da propagação de campo magnético e elétrico mostraa clássica divisão virtual da propagação das ondaseletromagnéticas. Esta representação em dois planos da ondatridimensional transversal e mecânica responde às linhas quedefinem a área da estrutura reticular afetada em cada instante.

A figura não é exata porque as linhas vertical e horizontal dapropagação da onda transversal mecânica não podem serassim retas, mas consegue-se o efeito pretendido.

A manutenção da energia da onda mecânica do fóton ou fotãoindica-nos que o éter luminífero –tensão longitudinal do éterglobal– é um meio não dispersivo.

Outra propriedade das ondas eletromagnéticas é que rompema simetria da estrutura radial pura da gravidade.

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Colapso físico das ondas eletromagnéticas.

Atenção! Não confundir com o colapso matemático dafunção de onda da Mecânica Quântica.

A onda eletromagnética de luz ou fóton não pararáenquanto não haja uma causa; por exemplo, chegar a umponto fixo que não admita a sua passagem ou propagação.Nesse momento, os principais efeitos que se poderiamproduzir na referida onda transversal mecânica são:

Absorção da onda eletromagnética por uma partícula com massa.

Consequentemente, teremos que o fotão transmitiu asua energia à partícula receptora. A energia recebidapode provocar maior movimento de vibração da massae do éter global circundante ou calor, ou energiacinética do movimento linear da massa.

Ao mesmo tempo, a distorção espacial que provocavao fóton desaparece e parte do éter global é absorvidapela partícula com massa.

Salvaguardando as distâncias entre uma partícula commassa e um impulso mecânico, é como se um carrotivesse entrado numa autoestrada por ir a umavelocidade compatível com os carros da autoestrada.Em seguida, o resto de carros teria que reajustar as suasdistâncias de segurança (calor) ou ir mais rápido paraaumentar o espaço disponível (energia cinética).

Onda eletromagnética com ricochete.

Outra possibilidade é que, pelas razões que sejam, aonda mecânica transversal faça ricochete a mesma ounoutra direção.

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Poderia ser que a frequência da onda e da partícula commassa fosse incompatível, algo como um carroentrando demasiado devagar numa autoestrada.

Recepção e remissão do fóton.

Também se poderia dar que o fóton ou o que sejarecebido, mas imediatamente reemitido por terprovocado um estado instável no seu receptor commassa.

Neste caso, o carro consegue entrar na autoestrada porir a uma velocidade maior, mas empurra outro carroque se vê obrigado a abandonar a autoestrada.

Uma  possibilidade  mais  é  que  a  torção  da  onda  mecânicatransversal acabe provocando um meio-novelo, caracolitos ouum loop completo...

Outra característica importante da propagação das ondaseletromagnéticos ou fótons refere-se ao conceito demovimento e estuda-se com atenção no livro Física e DinâmicaGlobal, em especial nos apartados sobre a Dinâmica domovimento da luz.

Finalmente, assinalar que o comportamento ondulatóriodescrito dos fótons como ondas transversais de carátermecânico que se propagam sobre o éter luminífero –campo dagravidade ou tensão da curvatura longitudinal do éter globalou estrutura reticular da matéria–, implica o início daunificação da interação gravitacional com a interaçãoeletromagnética. No apartado deste livro de Força e campoeletromagnético desenvolve-se a afirmação anterior. Aunificação completa ocorrerá com o mecanismo da criação damassa.

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2.c.2. Éter luminífero e natureza dos fótons

Na descrição das etapas das ondas eletromagnéticasassinalamos de forma indireta algumas das propriedades dasondas de luz ou natureza dos fótons, de acordo com ainterpretação da Mecânica Quântica e da Relatividade que aFísica Global supõe. Da mesma forma, comentou-se anatureza dual da luz ou a dualidade onda partícula das ondaseletromagnéticas no sentido de serem ondas mecânicastransversais sobre o éter luminífero –tensão longitudinal daestrutura reticular da matéria ou éter global.

Uma  propriedade  ou  característica  importante  docomportamento ondulatório da luz, que se estuda no livro daLei da Gravidade Global, é o movimento da luz em relação àcurvatura da luz ou fenômeno natural de lentes gravitacionais,explicado pelo efeito Merlin.

Agora veremos outras propriedades das ondas de luz oufótons muito interessantes, pois são aspectos chave das teoriasatuais da Física Moderna que se veem afetados pelo novoparadigma da Mecânica Global. Em concreto, os temas relativosà postulada constância da velocidade da luz, da massa e dosfótons e ao citado comportamento dual da luz ou dualidadeonda partícula da mesma.

A nova definição de fóton implica as seguintes propriedadesdas ondas eletromagnéticas.

Propagação das ondas magnéticas e velocidade da luzconstante.

Uma  consequência  da  definição  de  gravidade  e  docomportamento ondulatório do fóton ou fotão como onda

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transversal sobre tensão do éter global é que o campo degravidade se configura como meio suporte da propagaçãodas ondas de luz ou éter luminoso, de acordo com o queavança a Física Global na sua interpretação da experiênciade Michelson-Morley; especialmente no que diz respeito aoarrastamento de energia eletromagnética de acordo com oefeito Lense-Thirring.

Se a propagação das ondas transversais tem umavelocidade de propagação variável em função da suaintensidade ou frequência num meio mecânico diz-se queo referido meio é dispersivo e, caso contrário, será ummeio não dispersivo. Com esta definição, o éter luminíferoseria um meio não dispersivo.

Outra propriedade das ondas de luz ou natureza dosfótons não menos importante é que a velocidade depropagação da onda mecânica ou onda magnética éprecisamente a velocidade da luz, e num meio nãodispersivo, como o campo de gravidade, não depende daenergia eletromagnética ou frequência, mas sim dosparâmetros da elasticidade longitudinal ou rigidez dosfilamentos do éter global –meio de suporte do éterluminífero, e indiretamente da luz.

Intuitivamente podem assimilar-se melhor as característicasde velocidade de propagação da luz constante pensandoque se batemos duas vezes nos carris do comboio, o somnão irá mais rápido do que se batermos só uma vez, ouseja, a velocidade da luz não dependerá da energia oufrequência das ondas. (Sirva o exemplo supondo que oscarris configurem um meio não dispersivo...)

Por outro lado, a famosa fórmula postulada por Maxwellsobre a velocidade da propagação das ondas de luz emfunção da permeabilidade magnética do vazio µ e da0

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permitividade do vazio (constante dielétrica) ε lembramuito a velocidade de propagação das ondas transversaisem cordas, que depende da raiz quadrada da tensão dacorda dividida pela densidade linear da corda.

c² = 1/ µ ε c = ( µ ε )

Parece que Maxwell estava pensando no éter luminíferocomo meio mecânico das ondas de luz ou fótons. Outraironia da história da ciência, pois agora se utiliza comassiduidade este augúrio de Maxwell como argumentaçãoindiscutível a favor da Teoria da Relatividade; é como se ahistória do conhecimento também fosse escrita pelosvencedores de batalhas científicas.

Propagação das ondas magnéticas e velocidade da luzvariável.

Seguindo a fórmula postulada por Maxwell sobre avelocidade de propagação das ondas de luz ou fótons, deuma perspectiva doutrinal, o fato de que a velocidade depropagação de uma onda mecânica num meio nãodispersivo seja uma propriedade das ondas de luz e quedependa da raiz quadrada da tensão e da densidade é deextrema relevância. Por si só implica a incorreção degrande parte da Teoria da Relatividade, ao implicar umavelocidade da luz variável, por variar a tensão longitudinalcom a intensidade do campo gravitacional –éterluminífero.

Da mesma forma, se o campo de gravidade é o meiosuporte da luz, a velocidade de propagação dos fótons serámaior quando o referido campo se desloque na sua direçãoe menor no caso contrário, medida num sistema dereferência exterior ao citado campo gravitacional.

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A massa e não massa dos fótons.

Tendo as ondas de luz ou natureza dos fótons apropriedade de ser ondas mecânicas sobre a tensãolongitudinal do éter global –éter luminífero–, indica-nosdiretamente que a luz e os fótons não têm massa.

No entanto, pelo próprio mecanismo de início,transmissão e colapso das ondas magnéticas transversaisque descrevemos, poderia dizer-se que, de um ponto devista estrito, existe variação espacial da realidade materialou física devida à propriedade de elasticidade do éterglobal.

O fóton ou fotão não tem massa e não é uma partícula (nosentido material da palavra partícula) mas, comopropriedade dinâmica do éter global, a energia do fóton oufotão supõe uma secessão de pequenos movimentos dediferentes elastocitos ao longo da propagação da onda deluz.

Por outras palavras, os fotões alteram a densidade do éterglobal e, quando um fotão é absorvido por uma partículacom massa, também a massa aumenta a sua densidade.

Talvez fosse um paradoxo o conceito de fotão comopartícula sem massa e ser capaz de transmitir momentocinético, mas uma vez explicada deixa de sê-lo. Nem éparadoxo nem é partícula em seu sentido não técnico. Ameu ver a ciência consiste em explicar os paradoxos, nãoem basear-se neles e muito menos em deleitar-se com eles.Consequentemente, muito melhor falar da natureza da luzou fotões como propriedade dinâmica da elasticidade doéter global por ser uma onda mecânica transversal do quede uma partícula sem massa.

Por outro lado, como se explica no livro da Lei da

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Gravidade Global, ao falar da atractis causa da força dagravidade, a energia eletromagnética vê-se afetada pelagravidade pelo mesmo mecanismo que a massa e, paraalém disso, vê-se afetada duplamente devido à suavelocidade. Por outras palavras, a energia eletromagnética éuma propriedade energética do éter global tal como amassa, mas isso não significa que os fotões e a massaconstituam uma identidade desde todas as perspectivas.

A dualidade onda-partícula da luz.

No ponto anterior explicou-se como entende a MecânicaGlobal a dualidade onda-corpúsculo da luz e se esclarece otema das experiências da dupla fenda e do efeito fotoelétrico sobrea energia do fotão. Convém repetir que uma onda portorção avançando por um só filamento não deveriaproduzir difração nem passar por duas fendas. Contudo,os filamentos formam parte do éter global e um fotão narealidade está formado por um conjunto de filamentosafetados.

O elétron, quando desaparece por mudar de nível orbital,afetará a muitos filamentos do éter global até que volta aaparecer noutro nível.

Da mesma forma, o jogo de forças fará que se transmita oimpulso através dos elastócitos em forma de leque até umacerta amplitude na direção de avanço para cada uma dasretículas do éter global. Esta característica ou propriedadedas ondas de luz explicaria o comportamento ondulatórioda luz na experiência de Young ou de dupla fenda.

Um problema diferente ao da dualidade onda partículada luz ou fotões é a experiência da dupla ranhura com elétrons,mas esse tema será tratado ao explicar o que são oselétrons e como se mexem.

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Éter luminíferoPropagação de fóton

Um exemplo  alentador  é  ver na Wikipédia  como a TeoriaQuântica resolve o paradoxo da experiência de Young ou dedupla ranhura quando se emitem os fotões um por um.Propõem que as funções de probabilidade de encontraruma partícula num ponto determinado interferem entreelas. É certo que as funções representam ondas das quenão são conscientes, mas que uma função matemáticatenha efeitos reais só é possível no mundo da TeoriaQuântica, perdão, no mundo da Teoria da Relatividadetambém acontece com o conceito da gravidade comoefeito geométrico do espaço-tempo.

Digo que é alentador por um duplo motivo: porque se notaque a Mecânica Quântica dispõe de um aparato matemáticoimpressionantemente adaptado às propriedades dos fotões darealidade física; consequentemente, certamente poderá calcularcom grande exatidão o tamanho da retícula, os elastocitos eoutras ideias derivadas.

O segundo motivo é que a justificação lógica brilha pela suaausência em várias ocasiões, deixando um claro espaço ateorias físicas como a Mecânica Global.

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2.c.3. Força e campo eletromagnético

Ao discutir as propriedades das ondas da luz comentava que oconceito de fóton se entenderia muito melhor depois de vistoo modelo completo e, em especial, esta parte da física doeletromagnetismo. Isto é certo, mas também é certo que paraentender a força eletromagnética ou o campo eletromagnéticona Mecânica Global é necessário conhecer o conceito de ondaeletromagnética e essa é a razão pela qual dei a explicação comantecedência.

Éter globalCampo eletromagnético

O mesmo se poderá dizer da força e campo eletromagnéticoem relação ao modelo de átomo, e como não se pode explicartoda a Teoria do Todo ao mesmo tempo, veremos o modeloatômico mais tarde.

A primeira coisa que há a ressaltar é que o novo conceito deonda eletromagnética é um passo na unificação das interaçõesgravitacional e eletromagnética. Tanto o campo de gravidadecomo o campo eletromagnético são efeitos do éter global e

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das duas propriedades de rigidez, elasticidade, etc.

Segundo a Wikipédia, a unificação da força gravitacional coma força eletromagnética não consiste numa Teoria de GrandeUnificação (TGU) porque não unifica as forças fundamentaiseletrofraca (nuclear fraca e eletromagnética) com a interaçãonuclear forte. Também não seria uma Teoria do Todo (TOE porTheory of Everything) porque não inclui a força gravitacionaljuntamente com as três anteriores. Então diremos que é umaTeoria de Segunda Unificação  ou  de  Mini  Unificação  poracrescentar a gravitação ao modelo eletrofraco e faltar anuclear forte.

Não obstante, não é exatamente assim, uma vez que não setrata de que acrescente ou unifique uma força, mas sim querealmente configura as três forças envolvidas. Por outro lado,a terceira unificação faz-se no apartado sobre o novo modelode átomo da Mecânica Global, pelo que se pode dizer que setrata de uma Teoria do Todo.

Mais, de outro ponto de vista, ao integrar a interaçãogravitacional, o que faz a Mecânica Global é restabelecer osconceitos de tempo e espaço, voltando a uma geometriaeuclidiana clássica, o que inevitavelmente leva a precisõessobre a definição de velocidade e o conceito de movimento,como se pode comprovar no livro da Dinâmica Global. Emsuma, mais do que unificação, parece que a Física Global éuma interpretação conjunta e compatível da Teoria daRelatividade e da Mecânica Quântica.

Em suma, mais que unificação parece que a Física Global tentasubstituir a Teoria da Relatividade e grande parte da FísicaQuântica.

Se a interação gravitacional se baseia na elasticidade e rigidezna curvatura longitudinal da estrutura reticular da matéria ou

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éter global, a interação eletromagnética baseia-se naelasticidade transversal da referida tensão longitudinal. Ouseja, as duas interações coexistem no éter global.

O éter global suporta o campo de gravidade e isso, por suavez, é meio de suporte de energia eletromagnética ou éterluminífero.

O campo eletromagnético produz a rotura da simetriagravitacional pura criada pela massa.

A diferença de conceito reside na causa da geração do campogravitacional e na orientação espacial da transmissão deenergia ou força.

Outro aspecto importante é a relação entre campoeletromagnético e onda eletromagnética, isto é, ainda que aspartículas com carga elétrica em movimento produzamcampos de forças, não é necessária a existência das referidaspartículas em movimento para a existência de camposeletromagnéticos.

Mais ainda, os elétrons são consequência das diferenças depotencial eletromagnético ou torção do éter global, que sãorelaxadas com a criação das referidas partículas. Veremos istocom mais detalhe ao falar da massa e da configuração doátomo.

Uma das novidades da Mecânica global mais relevantes referem-se ao conceito de campo eletromagnético e como se gera e seanula ou relaxa.

Vejamos em seguida cada um destes elementos:

Conceito de campo eletromagnético.

É um campo de forças parecido ao campo gravitacional,mas que se as forças transversais de torção em vez das

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longitudinais do campo de gravidade. A forçaeletromagnética não anula a força gravitacional, como sepode comprovar em casa com um ímã.

Tal como a tensão longitudinal, o processo de torçãonecessita uma compensação mecânica, isto é, se numponto se inicia numa direção uma força de torçãoperpendicular à direita, na mesma direção, mas em sentidocontrário deve iniciar-se uma torção perpendicular, mas àesquerda.

Há que pensar que as forças na Mecânica Global são denatureza puramente mecânica derivadas da energia elástica;o que seria uma perspectiva mais do Princípio deConservação Global, e não pode haver forças espirituaisou de outros mundos. De certa forma equivalente àterceira lei de Newton de ação e reação, ainda que estanomenclatura possa ser confusa ou despistar em relaçãoaos efeitos reais em determinados casos, como se comentano livro em linha da Dinâmica Global.

Diz-se que experimentalmente se chegou à conclusão deque não existem os monopólos porque as linhas do campomagnético são fechadas, o que se conhece como a lei deGauss para o campo magnético. É certo que são fechadasainda que a volta possa ser longa matematicamentefalando, não é preciso mais do que desenhar um campo deformas eletromagnéticas para ver que, se o desenhamosinteiro, seguramente sai da folha de papel e talvez sefechem antes de voltar ao papel por outros camposmagnéticos.

Talvez faça mais sentido dizer que a razão da nãoexistência dos monopólos na interação eletromagnéticanão é porque as linhas se fechem, mas sim porque sempretêm que abrir-se duas linhas em sentido contrário que se

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auto alimentem. Dito de outro modo, ao quebrar-se umasimetria surge outra simetria de menor categoria.

Geração do campo eletromagnético.

Os fótons criam campos de força eletromagnética, pois osfilamentos do éter global adquirem a torção que define osreferidos campos pela propagação dos fótons.

Para além disso, o campo eletromagnético criado serámaior quanto menos se possam dissipar as ondas que ocriam. Se se torce uma corda por um extremo, estando ooutro fixo, poderá observar-se como adquire a torçãotípica em função da sua elasticidade.

Uma  segunda  causa  de  geração dos camposeletromagnéticos são as partículas elementares do estadoda matéria correspondente à massa; ou seja, partículas commassa, mas só as partículas estáveis com a característicaespecial de possuir carga elétrica provocam um campoeletromagnético estático.

Em suma, o campo eletromagnético estático significa umatorção nos filamentos do éter global.

Claro, uma torção numa direção será compensada pelatorção contrária noutro sentido, o núcleo faz as vezes deponto de início da torção que comentava mais acima.Agora, como veremos ao falar da criação da massa há doistipos de torção, dextrogira e levogira que serão ascausadoras teóricas das propriedades das cargas elétricasnegativa e positiva, ainda que não correspondamexatamente.

Anulação da tensão transversal.

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Relaxaçãoda tensão transversal

Uma experiência física simples com uma corda.

Se numa corda com um extremo fixo realizamos nooutro extremo uma torção transversal à esquerda edepois outra à direita, veremos que não há tensãotransversal na corda, obviamente anulou-se.

O mesmo acontecerá se duas cordas com um extremofixo e com tensão oposta as unimos pelos seusextremos livres, a tensão de ambas tambémdesaparecerá.

Como disse anteriormente há que distinguir entre prótonsou partículas estáveis com carga que produzem o campomagnético, e elétrons que são criados pelo campomagnético no processo de relaxação da tensão transversalporque os filamentos do éter global alcançam o máximo detensão transversal suportável e provocam um meio-noveloou caracolitos.

Este mecanismo serávisto com maior detalhena correspondentepágina sobre o modeloatômico deste mesmolivro da Mecânica Global.

Como se explicará, oreferido mecanismo é arazão da existência deelétrons como ondóns e pode comprovar-se muitofacilmente.

Experiência física caseira com um elástico.

Se se tem à mão uma barra elástica ou um elástico e segira pelos dois extremos. Então se observará que, com

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torção suficiente, se produz um loop no meio da barraou do elástico e se sentirá como diminui a forçatransversal nos dois extremos seguros com cada mãoprecisamente no momento de criação do loop ounovelo.

O loop completo provocado pelas ondas eletromagnéticasimplica uma mudança de natureza da tensão, de transversalpassa em parte a energia de deformação reversível e emparte a tensão da curvatura longitudinal produzida.

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Processo de criação partícula elementar

Interação da massa

3. O que é a massa?

3.a) Interação da massa física

Vimos como o eletromagnetismo reflete as forças de torçãodos filamentos da estrutura reticular da matéria ou éter globaldentro de uma simplificação da realidade para permitirexpressar os conceitos com simplicidade.

Se a Física Global aproximou as interações gravitacional eeletromagnética para indicar que o campo de gravidade é oéter luminoso, agora deveria ser fácil unificá-la com ainteração da massa, uma vez que já contamos com umaequivalência quantitativa pela equação E = mc² da Teoria daRelatividade, já que tem alguma coincidência quantitativa coma realidade, ainda que seja parcial.

De fato, a unificação da interação gravitacional com ainteração da massa física é o mesmo processo energético queo das ondas eletromagnéticas, mas muito acentuado parachegar a criar a massa física.

A interação da massa físicanecessitará que seencontrem ondaseletromagnéticas numazona do éter global paraprovocar um meio-novelo,caracolitos ou um loopcompleto da sua estruturareticular e relaxar a tensãotransversal. Este processo

implicará uma forma adicional de colapso físico da onda, que

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é precisamente a transformação da citada tensão transversaldos filamentos do éter global em tensão da curvaturalongitudinal e a tensão de compressão ou deformaçãoreversível do éter global para formar as partículasfundamentais da massa física.

O referido processo da teoria da massa, levado a certoextremo, oferece-nos a explicação oferecida no livro daAstrofísica e Cosmologia Global sobre o que são os buracosnegros e por que se formam; o que implica que as partículasfundamentais da massa partilham características com osburacos negros e vice-versa.

Por isso, podemos estabelecer a definição da massa física dematéria comprimida e enroscada, porque absorve as ondaseletromagnéticas ao enroscar-se ou comprimir-se o éter global.

Para compreender o que é a massa física, a sua definição e assuas características mais relevantes, vejamos com omicroscópio holhológico os passos principais do nascimentode uma partícula fundamental com massa física.

Caracolitos de torção.

Nas figuras holhológicas pode observar-se como seformam loops ao aumentar a torção sobre os filamentosdo éter global. Ou seja, os loops na interação da massa daspartículas fundamentais formam-se como consequência datensão transversal do éter global.

Tinha comentado que o loop completo provocado pelatensão transversal implica uma mudança de natureza datensão, de transversal passa a longitudinal; agora há que sermais explícito, a energia elástica eletromagnética passa aenergia potencial gravitacional e a energia de deformaçãoreversível é um puro efeito mecânico.

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Este será o primeiro passo da teoria da massa física naformação do estado da matéria diferente do da gravidade.

Agora pensemos no éter global nas três dimensõesespaciais da geometria euclidiana para tentar visualizar queforma terão esses loops, espirais ou novelos. Eu acho quepoderiam gerar algo parecido a uma pequena esfera oucaracolitos. No caso de eléctrones pode ser um meio-novelo ou caracolitos.

Éter globalCriação dos caracolitos, espirais ou novelos

O meio-novelo ou loop completo das partículasfundamentais com massa se produzirá quando a tensãoelástica transversal ou energia eletromagnética supere certolimite físico relacionado com c² e com a massa doselétrons.

Contração espacial.

A formação dos loops nas partículas fundamentais dateoria da massa provocará um encolhimento da rede

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tridimensional da matéria ou éter global e, portanto, supõeum fenômeno de encolhimento reticular.Consequentemente, da definição de massa de depreende apropriedade de redução do volume ou contração espacialdo éter global numa percentagem muito alta ecompactação dos filamentos.

Não se deveria confundir a contração espacial dos objetoscom a contração do espaço. A contração espacial de umobjeto é um fenômeno natural e comum em muitosâmbitos da física. Ou seja, simplesmente algo se torna maispequeno, se reduz ou se concentra; o conceito decontração do próprio espaço é antinatural e a única coisaque consegue é complicar o raciocínio e afastá-lo darealidade física. Algumas linhas de argumentação da FísicaModerna recordam-me a contabilidade criativa da EconomiaModerna.

Complicando um pouco mais e acumulação energiaelástica.

Na nova teoria e definição da massa, se existindo umcaracolito, loop ou novelo inicial no éter global se mantêmtensões transversais com mais ondas transversais ou ondaseletromagnéticas, irão produzir-se novos loops, espirais ounovelos; mas haverá uma tendência a desintegrar-se senada impede. No entanto, pode ocorrer um novelo com abarreira de energia da estabilidade –eléctrones– ou deinterposição entre os filamentos das células da redetridimensional do éter global –protões e neutrões.

Uma aproximação visual, muito  intuitiva e  renormalizávelda definição de massa física seria uma bola feita deelásticos. Note-se que na figura, a bola está criada porelásticos longitudinais e não por a torção local de umaestrutura tridimensional de elásticos cujos extremos

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Energia elásticada massa

afastados sejam fios.

Em suma, de acordo com a definição de massa a novapartícula elementar estará muito comprimida pelodesaparecimento dos espaços tridimensionais das retículas aocriarem-se os novelos que acabarão gerando uma estruturamaterial de filamentos enroscados e bloqueados com umadensidade muito maior que a normal do éter global; e terá umagrande energia elástica pela torção acumulada. Trata-se daspartículas fundamentais da definição de massa, supondo umnovo estado da matéria denominado massa física.

Esta análise é coerente com o que já sabíamos pela equação deequivalência entre massa e energia e que as ondaseletromagnéticas supõem uma violação da lei da conservação damassa. Agora, eu não diria que massa e energia sejam a mesmacoisa ou termos idênticos, só são equivalentes sob umaperspectiva concreta.

Em concreto, tanto a massa física como energiaeletromagnética são características ou propriedades elásticasdo éter global em distintos estados da matéria.

No livro da Lei da Gravidade Globalaprofunda-se a relação quantitativaentre massa e energia em diversosapartados.

Com esta questão de equivalênciaentre energia e massa voltamos a terum problema terminológico, pois se seestão mudando os conceitos de massae matéria, quando se fala na FísicaModerna de estados de agregaçãocontinua-se com os termos de estadosda matéria para identificar o que na realidade são sub-estados

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ou tipos de agregação da massa. A matéria normal estácomposta éter global, de massa e tem propriedades como aenergia nuclear, eletromagnética, calorífica e cinética.

Nos próximos apartados aprofundaremos a definição demassa física e alguns dos limites ou condições físicas do que éa massa e que nos permitiriam estudar características e tiposde partículas elementares interessantes.

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3.a.1. Energia interna e força elástica daspartículas elementares com massa

No apartado anterior vimos as características básicas dainteração da massa física ou fenômeno de criação daspartículas elementares com massa. As características dadefinição de massa são a contração espacial da estruturareticular da matéria ou éter global, aumentos da sua densidadee a acumulação de energia interna elástica nos caracolitos ounovelos devidos à energia eletromagnética.

Uma  questão  para  mim  é  que  não  gosto  que  se  chamepartículas às partículas elementares sem massa, porque seconfunde o cérebro com assuntos já por si complexos. Oelemento comum é ter energia elástica interna, mas se há entesque não têm massa deveriam chamar-se ondas. Não obstante,numa escala menor, até as ondas físicas têm base material, masestão a mudá-la mais muito mais rápido do que a massa física.Além disso, quando não se sabe se algo tem massa, partículapode ser um nome aceitável.

O novo modelo físico da teoria da massa explica-noscaracterísticas adicionais da natureza das partículaselementares com massa como a sua energia interna e forçaelástica.

Natureza espacial das partículas elementares.

Só existem duas possibilidades de formar um caracolito noéter global num espaço euclidiano ou de três dimensões,pela esquerda ou pela direita; por outras palavras, comtorção, força elástica ou energia interna eletromagnéticadextrogira ou levogira.

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Força elásticadextrogira e levogira

A mim lembra-me muito as cargas negativas e positivas demassa. No entanto, não é exatamente a mesma coisa, poisnão se deve confundir a diferença quantitativa na torçãotransversal entre dois pontos ou áreas do espaço e adiferença qualitativa de ser uma energia interna acumuladaou força elástica de torção transversal dextrogira oulevogira.

Convém esclarecer este conceito já que terá fortesrepercussões na teoria do átomo. A diferença qualitativadas partículas fundamentais com massa estará associada aoque se conhece como matéria e antimatéria, enquanto adiferença quantitativa de carga elétrica da massa dependeda compensação interna da carga e do seu ambiente.Pense-se na carga de átomo com mais ou menos elétrons.

Por outro lado, existen partículas elementares com massamuito distinta, mas com igual carga elétrica, mas de sinalcontrário, como os prótons e os elétrons.

Recordamos que também existem dois tipos de fótons,

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Éter cinéticoRessonância da massa

com energia interna ou força de torção transversal de umlado e do outro.

Ressonância nas partículas elementares com massafísica.

Todos temos interiorizado o movimento das bolas ou deuma bola de futebol, mas a tensão transversal de umacorda elástica é menos intuitiva. Portanto seria convenienteter nas mãos uma barra de torção ou uma viga elástica depoliuretano, como a utilizada no microscópio holhológico,enquanto se lê o livro da Mecânica Global para sentir o seucomportamento como mola de torção.

Para compreender aressonância daspartículaselementares commassa é necessáriopensar naelasticidade comoum tipo de energiadinâmica interna. Sedobrarmos umabarra elástica,existirá uma tendência a voltar ao seu estado esticado;agora essa tendência desaparecerá se a barra dobrada secomportasse como se lhe tivéssemos tirado uma fotografia.Se a estrutura reticular da matéria estivesse totalmenteparada e não estivesse em constante vibração não poderiater a propriedade de elasticidade, energia interna ou forçaelástica.

A discussão de se uma estrutura com energia elástica

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necessita ter elementos internos com a propriedade deelasticidade é interessante, porque aplicada a argumentaçãode forma recursiva nos levaria a um infinito para o pequeno.

Outra argumentação curiosa sobre a energia interna damatéria seria se com elementos absolutamente rígidos sepode gerar uma estrutura flexível ou com força elástica ouvice-versa.

Se imaginarmos a formação de um loop será um processodinâmico e elástico que aumenta a tensão da curvaturalongitudinal; ou seja, irá produzir-se um equilíbrio entreesta tensão do éter global e a tendência da energia dedeformação a reverter ao seu estado inicial. Em suma, aenergia elástica das partículas elementares da massa estaráem forma de vibração interior.

Ao estar o éter global comprimido ou compactado naspartículas elementares de massa, a energia interna da suavibração terá a aparência ou denominação de ressonância.

A frequência de ressonância das partículas elementaresestará sincronizada com a vibração da tensão longitudinaldo éter global, já que continuam formando parte domesmo. Não obstante, há que ter em conta a velocidade,pois ao deslocar-se as partículas elementares com massaterão que aumentar a sua vibração ou ressonância parasincronizar-se com o éter global em movimento relativoclássico, algo parecido ao efeito Doppler com ondasmecânicas.

Natureza discreta da massa e propriedade dual damatéria que compõe a massa.

As propriedades das partículas elementares com massa naMecânica Global permitem falar de natureza discreta da

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massa, já que para além de ser consequência daquantificada energia elástica eletromagnética formam-sepor loops, cujo tamanho mínimo é o elétron e é formadocom o meio-novelo ou loop, e têm um tamanho máximose são estáveis, prótons e nêutrons –sob condiçõesnormais–; ainda que nos buracos negros seguramente sedeem outros processos de compactação do éter global.

Por outro lado, a matéria é contínua como assinala oprincípio da Mecânica Global que determina a existência doéter global para suportar a conservação global da energiacom grande simplicidade.

De outro ponto de vista, o éter global ao estar emconstante vibração tem também natureza ondulatória. Anatureza dual da massa –a expressão normal é natureza dualda matéria– deriva da energia elástica pela ressonância daspartículas fundamentais e da sua relação com a tensão dacurvatura longitudinal produzida no éter global.

Como veremos no apartado seguinte sobre as partículassubatômicas instáveis, alguns tipos de massa têm naturezamista independentemente da citada natureza dual damatéria; ou seja, mudam sequencialmente entre naturezade onda eletromagnética e de partícula fundamental commassa.

Em suma, o que quero assinalar é que as expressões denatureza discreta, propriedade dual da matéria,comportamento ondulatório, etc., devem ser especificadaspara cada caso concreto e ter cuidado com o significadotécnico que possuem, pois, esse significado seguramenteestá relacionado com o paradigma da Física Moderna e nãocom a teoria da massa da Mecânica Global.

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3.a.2. Física de partículas estáveis e instáveis

Vimos como se criam na Física Global as partículassubatômicas mais pequenas da massa física através de umprocesso acentuado de torção da estrutura reticular da matériaou éter global que gera um estado da matéria diferente, onde aprincipal característica é a acumulação de energia elástica emnovelos ou caracolitos de massa ressoante.

Ao referido fenômeno de mudança de estado da matériadenominei-o interação da massa ou interação negra poreliminar a tensão transversal da onda eletromagnética econvertê-la em tensão de curvatura longitudinal e energia dedeformação reversível do éter global.

Nó estável

Também vimos nos apartados anteriores sobre a Física dePartículas propriedades das partículas subatômicas em geralcomo a sua natureza espacial dextrogira e levogira e

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mencionamos o seu caráter estável ou instável.

As partículas subatômicas terão algum mecanismo que façacom que os caracolitos ou loops da estrutura reticular não sedesfaçam com facilidade apesar da tendência a voltar à suasituação inicial pela energia interna elástica.

A figura mostra uma manta enrolada com um nó pararepresentar intuitivamente um possível mecanismo deestabilidade, se bem que não se considera muito exato. Noapartado deste livro sobre Partículas do átomo do novo modeloatômico proposto pela Mecânica Global irá aprofundar-se aanálise sobre a Física de Partículas Elementares estáveis e otamanho máximo das partículas com massa física.

Em seguida explicam-se as características das partículassubatômicas com massa e natureza instável da sua energiainterna elástica da Física de Partículas, como os elétrons. Trata-se das características mais inovadoras ou destacáveis daspartículas subatômicas na Mecânica Global.

Corrimento das partículas subatômicas.

Como se explicou anteriormente, as ondaseletromagnéticas ou fótons e outras partículas sem massarepresentam pequenos giros ou deformações transversaisou de torção do éter global. Quando estes giros seconcentram no espaço com sentido contrário formam ameio loop, loops ou caracolitos da massa física.

Se os loops ou espirais recebem mais energia ou força detorção de um lado, irão deslocar-se até alcançar umequilíbrio nas tensões transversais de torção recebidaspelos extremos das espirais. Neste caso, o movimento daspartículas subatômicas com massa poderia descrever-seintuitivamente como a deslocação de um nó corredio.

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Recentemente (2016) descobriram que a teoria dos nós deLord Kelvin pode apontar como um precedente claro daMecânica Global. Esta teoria proposta que os vários átomoscorrespondem a diferentes nós no éter clássico.Logicamente que foi descartada com o advento deRelatividade, para a negação teórica da existência dequalquer éter com propriedades mecânicas.

Na verdade, o que faz a Relatividade é transferir estaspropriedades mecânicas ao mesmo espaço-tempo,evitando-se assim mencionar a palavra éter. Basta dizer queas ondas gravitacionais detectadas deslocaram a luz deacordo com experiência LIGO.

Natureza das partículas subatômicas muito instáveisou saltinho gravitacional.

Se a partícula subatômica se encontra num ponto vale depotencial, como os elétrons nas suas órbitas, ao mudar asdiferenças de potencial o ponto citado deixa de ser deequilíbrio e a partícula irá desfazer-se pela sua tensãoelástica. A energia eletromagnética libertada irá deslocar-seà velocidade da luz até encontrar um novo equilíbrio numpotencial mínimo, mas de outro vale, no qual voltará aaparecer como partícula subatômica com massa.

A este fenômeno podem chamar-lhe saltinho gravitacional–efeito túnel–, devido a que normalmente irá produzir-seentre distâncias muito curtas e proporciona-nos a definiçãode um tipo de partículas subatômicas na Física dePartículas Elementares. Também o voltaremos a encontrarna página correspondente do novo modelo atômicoproposto pela Mecânica Global dentro da Física Global.

Os ondóns (The wavons)

Para distinguir a expressão de natureza dual da matéria do

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novo tipo de partículas subatômicas sugere-se a criação deum segundo tipo de dualidade, misto ou intermédiorelativamente ao tempo de permanência com uma naturezaou outra.

Um termo genérico para estas ondas tão potentes poderiaser o de ondóns. Ou seja, seriam as partículas subatômicasque adquirem massa entre os saltinhos ou efeito túnel quereferi no ponto anterior, existem como loops materiais esaltam à velocidade da luz como fótons até um novoequilíbrio da tensão gravito-magnética. O termo refere.se aque as ondas eletromagnéticas seriam muitas e fortes epotentes derivadas da existência dos loops, espirais ounovelos que caracterizam a massa física.

Ecografia holhológicaPartícula subatômica instável

A massa dos ondóns denomina-se ondina (Wavine) paradistingui-la da massa em sentido estrito. Por vezes, o termode massa utiliza-se para ambos tipos de estados da matériaem sentido amplo devido a que ambos estão compostos demeio-novelo, novelos ou espirais do éter global.

Esta distinção será necessária ao estudar a física domovimento no livro da Dinâmica Global. Como veremos, aspartículas elementares com massa e energia elástica estávelou instável deslizam pelo éter global como os nós

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corredios mencionados mais acima.

A figura holhológica mostra um giro de 180 graus numarede bidimensional. De forma intuitiva observa-se que nãohá nada que impeça que se inverta o giro se desaparece atensão que a provocou e se existisse a tendência da rede avoltar ao estado plano.

Elétrons.

Os elétrons se movem como nó corrediço em suas órbitas.O movimento orbital dos elétrons tem condições especiais,que se analisará no apartado Estrutura do átomo sobre aFísica de Partículas este mesmo livro.

Novelo em éter globalNó corrediço

Da mesma forma, por ser ondóns, os elétrons viajam aossaltinhos entre suas órbitas.

Esta característica dos elétrons explica a experiência deefeito túnel dos mesmos, que poderia passar a chamar-se aexperiência do salto dos ondóns (The jump of the wavons).

A deslocação mista das partículas subatômicas instáveisexplicaria com grande simplicidade a experiência de Young ouda dupla ranhura realizada como elétrons.

Finalmente, também se podem deslizar como partículas

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elementares com massa como elétrons livres.

Antipartículas e alargamento espacial do éter global.

Um  tema muito  curioso  da Física de Partículas é a relaçãoque surge entre as partículas subatômicas e os buracosnegros, ao configurarem-se estes também como grandesacumuladores de massa e energia interna elástica.

Outra comparação entre partículas subatômicas e Astrofísicatem que ver com os processos de contração e expansão doéter global ou estrutura reticular da matéria que seproduzem tanto a nível atômico como ao nível de estrelase galáxias, descrito com certo detalhe no livro daAstrofísica e Cosmologia Global.

Quando duas partículas elementares de natureza espacialoposta, dextrogira e levogira respectivamente, são tambémpartículas saltitantes ou instáveis e se encontram,aniquilam-se mutuamente, produzindo outras partículas efótons em função da sua distinta energia.

Com o choque entre as antipartículas que formam aantimatéria e a matéria normal irão anular-se de repente osloops que existiam sem gerar torção transversal, pois estatambém se compensará. Contudo, a elasticidade do éterglobal que tornou possível a curvatura inicial, e depois aformação das antipartículas e partículas pequenassubatômicas, recuperará o seu volume pela característica deenergia de deformação reversível.

Este fenômeno físico, para futuras referencias, podemosdenominá-lo alargamento espacial do éter global.

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3.b) Evolução e história do modelo atômico

A estrutura da matéria foi objeto de análise e reflexão desde osprimórdios da civilização moderna, a palavra átomo vem dapalavra grega de som igual e que significava indivisível. Ouseja, a unidade mínima da matéria, massa ou como disseramos gregos.

O significado atual de átomo provém da sua evolução doséculo XIX, e no século passado descobriu-se que tinhapartículas subatômicas e começou-se a elaborar a estrutura doátomo atual ou inter-relação dos tipos de partículaselementares mais pequenas que o compõem.

Antes de expor o modelo de átomo atual proposto pelaMecânica Global, dada a importância que tem a evolução dosdiferentes modelos atômicos desenvolvidos, vamos comentarmuito brevemente a história do átomo por ordem cronológica.

450 a .c. - Modelo atômico de Demócrito.

O desenvolvimento filosófico de Demócrito postulava aimpossibilidade da divisão infinita da matéria e aconsequente necessidade da existência de uma unidademínima, da qual estariam compostas todas as substancias.

Interessante que se tenha pensado durante 2.500 anos queDemócrito pudesse ter acertado plenamente; a verdade éque parecia, mas agora um dos postulados ou princípiosmais importantes da Mecânica Global é precisamente ocontrário.

No modelo atual da Física Global todas as substanciasformam parte de uma única partícula chamada éter global,

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constituída por uma rede tridimensional reticularinquebrável que se estende por todo o universo.

1808 – Modelo atômico de Dalton.

A evolução do modelo de Dalton apontava já ao átomomoderno, mas como uma só partícula; se bem que aoprincípio não estava muito claro se o modelo atômico deDalton seria um átomo ou uma molécula.

1807 – Modelo atômico Thomson.

O passo seguinte importante na história do átomo atual éacrescentado pela teoria atômica de Thomson com a divisão doátomo entre cargas positivas e negativas, tipo bolo defrutas ou sopa de alho, com forças de atração elétricas.

1911 – Modelo atômico de Rutherford.

O modelo de Rutherford separa o núcleo com cargapositiva dos elétrons com carga negativa.

Modelo atômico de Rutherford

Os elétrons estariam em órbitas circulares ou elípticas em

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volta do núcleo. O nêutron acrescentou-se ao modelo deRutherford em 1920 de forma teórica e foi descobertoexperimentalmente em 1932.

O modelo de Rutherford é a imagem visual que todos temosdo átomo moderno, mas tinha dois problemas:

Contradizia as leis de Maxwell do eletromagnetismo pelasque as partículas carregadas em movimento deveriamemitir fótons continuamente. Por isso os elétronsdeveriam perder energia e cair no núcleo do átomo.

A teoria atômica de Rutherford não explicava os espectrosatômicos.

1913 – Modelo atômico de Bohr.

A teoria atômica de Bohr introduz melhorias substanciais nomodelo de Rutherford ao incorporar aspectos energéticosda energia de Planck e do efeito fotoelétrico de Einstein.

Ainda que uma descrição detalhada do modelo de Bohr sejacomplexa, as seguintes características são relevantes emrelação ao modelo que vai introduzir a Mecânica Global:

Os elétrons situam-se em órbitas circulares estáveis; ouseja, onde não emitem energia e não estão todaspermitidas.

As órbitas permitidas dos elétrons do modelo atômico deBohr têm um momento angular que é um múltiploexato de hbar (constante de Planck dividido por 2π)

Os elétrons emitem ou absorvem um fóton ao mudarde órbitas atômicas, cuja energia coincide com adiferença de energia das órbitas e não necessitam passarpor estados intermédios.

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No átomo de Bohr, as órbitas dos elétrons seguem asregras da Mecânica Clássica, mas não as mudanças deórbita.

À margem do grande acerto deste modelo em muitosaspectos, o problema do modelo de Bohr e de toda aMecânica Quântica é que se vão acrescentando hipótesesao longo da história, mas sem explicar as razões que asjustificam, unicamente que funcionam e explicam melhor arealidade; o que, não estando nada mal, não ajuda muito àcompreensão da realidade se se apoiam em princípiosfísicos que despistam.

Para variar, poderiam ter tentado uma explicação plausível.

1916 – Modelo atômico de Sommerfeld.

Com a evolução do modelo de Sommerfeld incluem-sesub-níveis dentro da estrutura do átomo de Bohr,descartam-se as órbitas circulares e incorpora-se em certamedida a Teoria da Relatividade de Einstein.

O modelo de Sommerfeld também configura os elétrons comocorrente elétrica e não explica por que as órbitas têm de serelípticas, eu acho que são elipsóides e que Sommerfeld temrazão em que o elétron é um tipo especial de ondaeletromagnética, ao qual a Mecânica Global chama ondón.

1926 – Modelo de Schrodinger ou modelo atualsegundo a Wikipédia.

O modelo de Schrodinger muda a filosofia das órbitas,seguramente pelas novas contribuições à teoria atômica deDe Broglie sobre a natureza ondulatória da massa em 1924,e descreve os elétrons com funções de onda. Essaconfiguração permite obter a probabilidade de que oelétron se encontre num determinado ponto do espaço.

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Desta forma, obtêm-se orbitais de densidade espacial deprobabilidade de encontrar um elétron.

Este modelo de átomo de Schrodinger ajusta-se muito melhoràs observações; mas, ao abandonar a visão anterior sobre aforma das órbitas afasta-se de uma explicação intuitiva dascausas dessas órbitas tão caprichosas.

Ao mesmo tempo, Schrodinger adentra-se no mundo dasprobabilidades e da abstração matemática que, em grandesdoses, poderia chegar a ser muito prejudicial ou negativa.

2008 – Evolução do modelo de átomo atual.

Este livro em linha da Mecânica Global propõe no seguinteapartado um novo passo na evolução do modelo do átomomoderno, numa tentativa de continuar avançando noconhecimento de uma realidade física tão bonita e tãosimples como complexa.

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3.b.1. Teoria e conceito de átomo

A estrutura e conceito de átomo vieram-se desenvolvendohistoricamente, como se comentou na página anterior, cominquestionáveis avanços conceptuais e técnicos noconhecimento dos diferentes estados da matéria em geral, oucom maior propriedade, da estrutura reticular da matéria ouéter global.

Acho que uma das formas mais bonitas de explicar a estruturae a definição de átomo na nova teoria é a apresentação dassuas propriedades ou características principais em relação àsanteriores concepções ou teorias atômicas. De um lado rende-se tributo às referidas contribuições por implicar aspectosimportantes e, de outro, simplifica-se tanto a explicação comoo entendimento das novas ideias e do conceito de átomo,partilhem-se ou não.

Por outro lado, trata-se de apresentar as propriedades doátomo mais inovadoras, não as implicações sobre odesenvolvimento de todo o Modelo Standard da Física dePartículas Elementares. Em qualquer caso, convém assinalar queas características do átomo mais inovadoras da Mecânica Globalsão as relativas ao conceito de movimento dos elétronsjuntamente com a condição de estabilidade das partículas doseu núcleo. A nova teoria do átomo explica as propriedadesdo seu núcleo. A nova teoria do átomo explica aspropriedades do movimento dos elétrons tanto dentro de umaórbita como as que geram a mudança entre órbitas.

As características e propriedades do novo conceito de átomoda Mecânica Global serão as seguintes:

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Teoria do átomo (a)Natureza contínua do éter global

Natureza contínua da matéria.

A teoria da natureza discreta da matéria vem do conceitode átomo de Demócrito; em suma, o que expressafilosoficamente é a não existência na realidade física doinfinito, é este caso, da divisibilidade infinita.

O modelo anterior semi-rígido da Mecânica Global assumia aideia de Demócrito.

Apesar de me ter permitido desenvolver a Mecânica Global etoda a Física Global, a premissa de natureza discreta damatéria obrigava a imaginar mecanismos se nãoimpossíveis (como os de outras teorias) pelo menoscomplexos.

Por isso, decidi mudar o atual modelo elástico da MecânicaGlobal, o desenvolvimento desde modelo baseia-se namudança do princípio de natureza discreta pelo denatureza contínua e inquebrável da estrutura reticular damatéria.

Na nova definição de átomo e de matéria normal, todos osobjetos físicos e energias são propriedades do éter global.

Natureza discretada massa daspartículasatômicas.

Ao explicar oprocesso deformação da massaviu-se que começacom um novelo ouloop do éter global

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quando se alcançacerto limite físico de energia elástica por torção transversalrelacionado com c².A força elástica necessária para o meio-novelo, loop ou espirais inicial determinará um mínimo demassa física para os elétrons.

Da definição de partículas atômicas estáveis, prótons enêutrons, deduz-se que têm um tamanho variável –sobcondições normais–, mas muito próximo do seu máximo esão maiores que as partículas instáveis do átomo, como oselétrons.

Este aspecto irá discutir-se no apartado seguinte e estarárelacionado com o tamanho máximo de uma retícula doéter global tendo em conta a elasticidade dos seusfilamentos.

Alguma razão teria que existir para que o tamanho dosnêutrons fosse tão parecido ao dos prótons. Segundo aWikipédia a massa de um nêutron é de 1,008587833 uma(unidade de massa atômica) e a sua vida média é de uns 15minutos.

Também penso que podem existir outras partículas demassa muito maiores que os prótons e os nêutrons; masnão formarão átomos e só serão estáveis em condições decampos magnéticos muito fortes, como nos buracosnegros e nas estrelas.

O átomo como unidade constitutiva da massa damatéria normal.

Esta contribuição inicial sobre a teoria do átomo modernodeve-se à teoria atômica de Dalton.

Digo matéria normal pela característica do átomo de serestável em relação a partículas subatômicas isoladas, como

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Teoria do átomo (b)Campo gravito-magnéticogerado no núcleo atômico

os nêutrons e partículas elementares mais pequenas, eporque é assim como se percebem os elementos químicospuros na escala espacial humana.

A vida média dos prótons é muito alta, tão alta que não seconhece exatamente e depende dos modelos teóricosutilizados.

Carga elétrica das partículas subatômicas.

Foi a teoria atômica de Thomson que introduziu a ideiados dois tipos de partículas atômicas com propriedades deatração e repulsão. Na teoria do átomo, as referidaspartículas são denominadas cargas negativas e positivas.

Temos visto ao falar dos fótons e do eletromagnetismocomo a interação eletromagnética se configura como umsegundo tipo de interação suportada pela estrutura reticularda gravidade.

A interaçãoeletromagnéticadeve-se àelasticidade detorção das linhas detensão longitudinaldo éter global comsimetria radial ouesférica.

Normalmente diz-se, com muitapouca basecientífica, que a tensão transversal de torção é muito maisforte do que a tensão da curvatura longitudinal ou forçagravitacional clássica nas distâncias curtas que implicam ateoria de átomo.

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Eu diria que se sabe muito pouco da gravidade no interiordos objetos e que a força eletromagnética muitas vezes secancela nas distâncias curtas. Nos seguintes apartados dateoria, conceito e estrutura de átomo e das moléculastentarei aprofundar a configuração do campo gravito-magnético nas distâncias curtas ou atômicas, entendidocomo o efeito combinado dos campos gravitacional eeletromagnético.

A imagem holhológica mostra a estrutura do átomo comos filamentos elásticos do éter global como linhas negrasque representam a torção que se produz ao longo dosmesmos por efeito da carga elétrica do núcleo do átomo,ou seja, o efeito conjunto de prótons e nêutrons.

A carga elétrica do átomo situa-se nos prótons do núcleo enos elétrons, enquanto os nêutrons não possuem cargaelétrica em conjunto.

A ideia de configurar os elétrons como corrente elétricacorresponde ao modelo de átomo de Sommerfeld de1926, posterior à teoria atômica de Bohr  de  1913.  Umapostura mais clara para a teoria do átomo é a inclusão doselétrons na categoria de ondóns, como se definiu noapartado de Partículas subatômicas instáveis; uma vez quedizer corrente elétrica também não esclarece muito.

Estrutura quântica do átomo.

As órbitas permitidas dos elétrons respondem a níveis deenergia estáveis relacionados com a constante de Planck,o mesmo ocorre com a absorção ou emissão de energiados elétrons ao mudar de órbita, tudo isto proposto em1913 pela teoria atômica de Bohr.

Há que sublinhar que a natureza continuada da matéria

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não rivaliza com a quantificação da energia no conceito deátomo moderno. Mais: a energia elástica do éter globalnecessita de elementos internos com propriedadeselásticas.

O conceito de continuidade não significa uniformidade, asretículas da estrutura reticular da matéria implicam em simesmos elementos internos à o éter global e à sua simetriainicial.

Os elastocitos serão os elementos que suportam apropriedade de elasticidade da matéria e do conceito deátomo que justifica a quantificação da Física de Partículasatual; se bem que, por vezes, se chega ao extremo dequantizar características totalmente independentes daenergia do ponto de vista conceptual, como o espaço e otempo.

Nos pontos seguintes comenta-se por que os prontos enêutrons do núcleo do átomo são estáveis, o que são oselétrons e as causas do movimento dos elétrons, segundo aestrutura espacial no conceito de átomo da Mecânica Global.

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3.b.2. Partículas atômicas

Cada vez que introduzimos um conceito da Mecânica Globaldevemos ter presente que é necessário ter lido os capítulosanteriores. O modelo de átomo proposto necessita dos novosconceitos da massa física, do eletromagnetismo e da força degravitação.

Ao mesmo tempo, os conceitos citados entendem-se melhoruma vez lido todo o presente capítulo sobre o núcleo doátomo e das partículas atômicas, especialmente a força degravidade originada pela massa física.

A análise das partículas atômicas dividiu-se por um lado noestudo das partículas do núcleo do átomo, prótons e nêutronse, por outro, dos elétrons.

Por sua vez, o estudo das partículas atômicas do núcleoefetua-se em duas partes; a primeira sobre a massa, a vidamédia e a característica especial que proporciona estabilidadeaos nêutrons e prótons dentro e fora do núcleo atômico.

Na segunda parte das partículas atômicas do núcleocomentam-se ideias tanto sobre a interação nuclear forte efraca no interior de um próton ou nêutron, como da chamadaforça nuclear forte residual que mantém o núcleo atômicounido.

Ao conceito de elétrons, sua formação e características dassuas órbitas dedica-se a primeira parte do segundo bloco depropostas sobre os elétrons; completando-se com um estudodas condições analíticas de equilíbrio do movimento doselétrons na teoria do átomo proposta pela Mecânica Global.

Tudo isso se realiza de uma forma muito superficial e

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unicamente para efeitos de expor as novidades do modelo deátomo da Mecânica Global.

Vejamos as seguintes características das partículas estáveis donúcleo do átomo, prótons e nêutrons:

Massa das partículas de átomos estáveis.

De acordo com a Wikipédia, a massa do próton é 1836vezes a do elétron e a do nêutron é 1838 a do elétron. Amassa dos elétrons segundo a Wikipédia é 9,10 a 10 kg.

Para facilitar as comparações toma-se como unidade demassa atômica (uma) a massa do próton.

O rádio do átomo não está claro e seguramente serábastante diferente entre os distintos átomos. Para o átomode hidrogênio calcula-se que é da ordem de 10 m. Damesma forma, o rádio de um próton é da ordem de 10m, o que faz que o rádio do átomo seja umas cem milvezes maior que o do próton para o caso do hidrogênio.

Se pensamos que a massa do elétron é consequência de seter alcançado o limite físico de elasticidade transversal daestrutura reticular da matéria ou éter global, podemos teruma vaga, mas intuitiva ideia do tamanho das partículasatômicas estáveis, prótons e nêutrons, em relação aotamanho dos filamentos do éter global.

De outro ponto de vista, a massa do próton e do nêutronestá formada pela massa dos três quarks que os compõemmais a massa dos loops ou novelos do denominado campoforte.

Evidentemente a fórmula da Teoria da Relatividade deE=m c² deixa de ser um eufemismo matemático, visto quea Física Moderna não só não sabe o que é a massa das

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partículas atômicas como nem sequer tem uma propostafísica para o efeito.

Vida média de prótons e nêutrons.

De acordo com a Wikipédia a vida média de um nêutronfora do núcleo atômico é de 15 minutos aproximadamente.

Em relação à vida média de um próton não existe umaquantidade concreta, mas é muito alta, milhões e milhõesde anos ou mais.

Sem esquecer que a vida média do próton e do nêutron serefere às condições concretas que se dão na Terra, há quereconhecer que tem que haver alguma causa física para agrande estabilidade do próton e do nêutron, já que onêutron também não se desintegra, transforma-se empróton.

A estabilidade das partículas do átomo significa que senecessita uma grande energia para a sua decomposição ouque a sua tendência elástica a reverter ao seu estado inicialtem uma grande barreira energética.

Tamanho máximo das partículas atômicas: nêutrons eprótons.

O tamanho semelhante dos elementos do núcleo atômico,nêutrons e prótons, dá-nos uma pista de que pudesse serum tamanho muito próximo ao tamanho máximo daspartículas atômicas estáveis em condições normais.

Todas as partículas maiores que os nêutrons e prótons sãomuito instáveis.

Da mesma forma, como as partículas elementares commassa mais pequenas que os nêutrons e os prótons sãoquase todas muito instáveis parece que existe uma relação

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Próton com quarks

entre um tamanho mínimo e a estabilidade das partículasatômicas. Por outras palavras, o tamanho mínimo daspartículas estáveis do átomo é muito parecido ao tamanhomáximo das mesmas. Parece que o tamanho reticular émuito importante no jogo de forças nucleares do mundoatômico.

Como se podeobservar, omicroscópioholhológicopermite-nosmostrar umaretícula com umpróton ou nêutronno seu volumeinterior, na figurapodem distinguir-se algo assimcomo três quarkscompletos porelásticos emrepresentação dosfilamentos do éter global, nitidamente invisível.

Vou continuar o processo de criação de uma partículasubatômica estável com massa pondo especial atenção noseu volume, para isso separarei o processo de criação nasseguintes etapas:

Formação de loops ou novelos do éter global com contração do éterglobal.

As espirais devido à energia eletromagnéticaacumularão energia de deformação reversível e existiráuma grande tendência à reversão.

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Devido à contração espacial do éter global com as trêsdimensões do espaço euclidiano, o volume inicial damassa ou novelos será menor ao de uma retícula darede tridimensional do éter global.

Máxima elasticidade dos filamentos de uma retícula.

A acumulação de novelos irá aumentando o volume dabola de massa em formação, mas chegará um momentoem que o crescimento da bola estará limitado pelovolume de uma retícula, os filamentos têm uma grandeelasticidade, mas, ainda assim, a sua elasticidade temum limite.

A contraposição de forças entre formação da massa e aretícula é clara.

Convém assinalar que a elasticidade dos filamentos estárelacionada com o quadrado da distância, etc., pois nãodeixa de ser a mesma energia elástica dos filamentosque suportam a força de gravitação e a forçaeletromagnética.

Agora, a resistência dos filamentos a esticar-seaumentará com a distância; operando em certa medidaao contrário da força da gravidade ou doeletromagnetismo, que diminuem com a distância. Esteaspecto recorda o conceito de liberdade assintótica daCromodinâmica Quântica.

Equilíbrio entre energia eletromagnética acumulada e energiaelástica da retícula.

Necessitamos alguma condição de equilíbrio estávelpara explicar as partículas atômicas estáveis.

Se imaginarmos que na retícula se introduzem diversas

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partículas muito grandes, poderia acontecer queficassem entupidas e formar uma espécie de nó ouestrangulamento com os filamentos da retícula, deforma a que configurassem uma partícula atômicaestável.

Seria um processo parecido aos nós que se formam nosfios ou elásticos quando se torcem, ao esticá-los depoiso que se consegue é que alguns nós sejam ainda maisfortes e estáveis.

Aqui torna-se obrigatória uma referência à teoria dosnós de Lord Kelvin.

Processo aleatório com múltiplas partículas elementares.

Seguramente a obtenção do equilíbrio mencionado nãoé tão simples nem tão provável, mas sim pensamos nagrande quantidade de partículas elementares que sepodem formar com fortes e variantes camposeletromagnéticos, talvez se entenda intuitivamente quenão seria tão estranho que se conseguisse.

O fato de que sejam três quarks os que formam aspartículas atômicas dos prótons e nêutrons –se eles são,na verdade, três– deveria estar relacionado com a formatridimensional da retícula. A Mecânica Global propõeuma forma cúbica porque é simples e ao ter seis carascoincide com a ideia de três partículas cruzadas no seuinterior, uma cara de entrada e outra de saída por cadaquark, mas num detalhe totalmente ousado erenormalizável.

Eventualmente podem criar-se partículas elementaresmaiores que as correspondentes ao máximo volume deuma retícula, mas serão muito instáveis porque não haveránenhum mecanismo que impeça a sua reversão salvo que

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se mantenha uma enorme força eletromagnética. Estepoderia ser o caso de algumas fases da criação dos buracosnegros, no livro em linha sobre Astronomia Globalvoltaremos a incidir neste tema.

A massa das partículas atômicas estáveis é a causa daforça de gravitação.

Um  elemento  essencial  da Mecânica Global deduz-se destemecanismo da formação da massa. O aumento de volumede uma retícula pela presença de partículas atômicasprovocará uma força elástica derivada da tensão dacurvatura longitudinal dos filamentos das retículasadjacentes com a lei do inverso dos quadrados, que se conhececomo força de gravitação.

A mesma argumentação conduz-nos a que a massa daspartículas mais pequenas não gera a força de gravidade pornão ter um volume suficiente como para provocarcurvatura longitudinal nos filamentos do éter global. Pelomenos a configuração espacial será diferente, mas tambémpode produzir um efeito gravitacional ligeiro. Pelas suasdistintas características esta massa denomino-a ondina.

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3.b.2.a) Força nuclear forte e fraca

No apartado anterior descreveu-se o processo de formaçãodas partículas atômicas estáveis e as causas físicas quejustificam a sua estabilidade e o tamanho muito semelhantedos nucleons, prótons ou nêutrons.

Na referida descrição mencionaram-se as diversas forças queatuam e que ajudam a compreender a natureza das forçasnucleares.

Antes de começar a analisar a força nuclear convém assinalarque o modelo da Mecânica Global é diferente ao mais conhecidoda Mecânica Quântica, o da Cromodinâmica Quântica (QDC), oque não quer dizer que os cálculos da Cromodinâmica Quânticasejam errados ou não correspondam à realidade, mas sim queo incorreto é a interpretação das causas físicas subjacentes.Algo parecido ao que acontece com a Teoria da Relatividadequando estica o tempo ou alarga o espaço.

A Cromodinâmica Quântica (QDC) é uma generalização daEletrodinâmica Quântica (QED) por ter uma estruturamatemática semelhante, mas em vez de uma carga elétrica temtrês cargas de cor e em vez de um fóton tem oito glúons.

Além disso, há uma teoria Retículo QCD → dentro daCromodinâmica Quântica.

De qualquer forma, as perspectivas da Mecânica Global (MG) eda Cromodinâmica Quântica (QDC) são totalmente diferentes eespero que possam ser complementares. Enquanto umarenormaliza as ideias outra renormaliza as matemáticas.

Um  aspecto  que  provoca  muitas  confusões  mentais  é  aterminologia usada pela Mecânica Quântica das partículas

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elementares que intervêm na força nuclear, sem dúvida, há quereconhecer o esforço em classificar o desconhecido. Às vezestenho a impressão que se parece à classificação das gotas deágua que salpicam numa lagoa cheio de rãs e sapos dediferentes espécies e idades.

Na página deste livro sobre as principais partículaselementares do Modelo Standard realiza-se uma breve referênciaàs relações entre as referidas partículas elementares e os tiposde partículas fundamentais segundo a Mecânica Global.

As características globais da força nuclear serão:

Força nuclear forte.

De acordo com a Cromodinâmica Quântica (QDC) tanto aforça nuclear forte como a força nuclear fraca operam no interiordos prótons ou dos nêutrons, enquanto que a força nuclearresponsável por manter o núcleo do átomo unido sedenomina força nuclear forte residual por motivos históricos,dado que segundo a Wikipédia inicialmente se denominavaforça nuclear forte aquela que mantinha unido o núcleoatômico.

A Mecânica Global unifica o suporte da força forte com o daforça eletromagnética, pelo que a Física Global da qual fazparte se configura como uma Teoria de Grande Unificação(TGU). Ao unificar interação nuclear forte e a eletrofracacom a interação gravitacional, através de nova interação damassa, a Física Global supõe também uma teoria de todo(TOE).

A massa dos prótons e nêutrons é formada por novelos daestrutura reticular da matéria ou éter global devido àacumulação de força eletromagnética.

Segundo o que se descreve no apartado anterior, os

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Campo forte residualEquilíbrio de forças

prótons ou nêutrons são formados por três quarks nointerior de uma retícula ou, com maior precisão, segurospelos filamentos de uma retícula concreta. Agora, nointerior da retícula e adjacentes retículas existirão torçõesdo éter global –campo forte–. De fato, parece que amaioria da massa dos nucleons corresponde à matériafilamentosa do campo forte.

A figura holhológica de um campo forte mais ou menosestático é uma simplificação para oferecer uma ideiaintuitiva, mas não deve esquecer-se que o éter global temuma estrutura reticular tridimensional inquebrável.

A ideia a ressaltar é que a força nuclear forte → écomposta por duas forças contrapostas em equilíbrio, aforça forte interna e a externa.

A força forte externa édeterminada pelaelasticidade dos filamentosda retícula tridimensional, jáque são os responsáveis deque os quarks e todo ocampo forte não sedescomponham pelareversão da sua energiaelástica de deformação. Essadescrição parece processo de

confinamento da Cromodinâmica Quântica (QCD)

A força forte interna será a tendência dos novelos do éterglobal para se desfazerem, pela energia elástica dedeformação acumulada.

É muito curiosa a expressão “...os glúons que unem osquarks criam um campo de cor com forma de corda que

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impede que os quarks se separem com uma forçaimensa...” utilizada na Wikipédia para falar dos glúons e aforça forte de cor na Cromodinâmica Quântica (QCD). A força dacorda é tão imensa que de acordo com a Mecânica Global(MG) é inquebrável, ao tratar-se dos filamentos de umaretícula do éter global.

Da mesma forma, o equilíbrio da força forte que configuraos nucleons faz com que a massa seja muito estável por sebloquearem os novelos internos mutuamente, como se setratasse de um nó que quanto mais se puxa dos extremosmais forte fica.

A força nuclear fraca.

A carga positiva dos prótons ou neutra dos nêutrons podeentender-se como consequência da necessidade deequilíbrio interno na tensão eletromagnética entre osdiferentes quarks.

Mencionou-se noutros apartados que a formação de umelétron numa órbita qualquer supõe chegar a um limitefísico em relação aos novelos da massa pela energia detorção eletromagnética admissível pelo éter global. Os trêsquarks dos nucleons supõem três fontes de carga elétricadiferente e poderiam responder a outro limite físico datorção do campo forte; mas como o referido campo estaráconectado com o campo exterior eletromagnético, no final,o limite que se impõe em qualquer caso será o limite datorção de massa da torção eletromagnética.

A carga total do próton não poderá superar a do elétronporque não o permite a necessidade mencionada deequilíbrio interno na tensão eletromagnética.

Enfim, são só ideias demasiado ousadas.

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Tenho a suspeita infundada de que a carga do próton e donêutron muda ou pode mudar com a velocidade e que oselétrons anulam mais carga positiva do núcleo do átomoquanto mais rápido se movem as suas órbitas.

A energia elástica acumulada pode neutralizar-se entre osdistintos quarks pelo seu confinamento espacial dentro daretícula. Se a força forte implica um equilíbrio entre as forçasinternas e a força externa dos filamentos reticulares, a forçanuclear fraca representa um equilíbrio entre as forçasinteriores dos distintos quarks.

A interação fraca ou força fraca refere-se às mudanças naconfiguração interna das partículas dos prótons e nêutrons.Os mais conhecidos são o decaimento beta e aradioatividade. O decaimento beta é a transformação deum nêutron num próton mediante a emissão de um bósonW, que se decompõe quase imediatamente num elétron dealta energia e num antineutrino. Detalhes da interaçãofraca podem encontrar-se na Wikipédia.

Consequentemente, a interação fraca ou força fraca deve-se à necessidade de equilíbrio eletromagnético do quedenominei campo forte interno, por manter certasemelhança terminológica com a Cromodinâmica Quântica(QDC), tal como os elétrons do átomo são consequênciado campo gravito-magnético gerado entre o núcleo e oespaço exterior ao átomo.

O nêutron deve conter um equilíbrio de forças de torçãoque anule a sua carga total, portanto os três quarks nãodeveriam ter a mesma natureza dos seus novelos.

Para casos especiais como os da interação nuclear, poderiafalar-se de ondas fortes ou ondas fracas para não asconfundir com as ondas eletromagnéticas.

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O modelo eletrofraco da Mecânica Quântica unifica a forçanuclear fraca com a força eletromagnética, pois comenergias muito altas comportam-se de forma equivalente.Por isso se encontrará incluído numa teoria de grandeunificação (TUG).

Não é à toa que a unificação eletrofraca se, como já foidito, a força nuclear fraca relaxar com equilíbrio interno natensão eletromagnética entre os diferentes quarks.

A Mecânica Global (MG) partilha a referida afirmação,contudo a unificação com a força nuclear forte produz-seconceitualmente por estar suportada pelo éter global. Omecanismo de retenção dos filamentos na força forte não éo mesmo que o da energia elástica de torção; se bem quequantitativamente se produzirá o necessário equilíbrio.

Força forte residual.

Esta força nuclear é a responsável de que o núcleo doátomo se mantenha unido apesar das hipotéticas forçaseletromagnéticas repulsivas entre os prótons.

Digo hipotéticas porque o campo forte residual distorce oefeito do campo eletromagnético tal como campoeletromagnético distorce a força de gravitação para aspartículas que interagem com a carga elétrica.

Eu acho que a força forte residual é consequência docampo forte residual criado em redor dos prótons enêutrons pelo efeito pelo efeito da retenção do campoforte na estrutura tridimensional do éter global.

A Física Moderna nos diz que esta força se extingue além de10 m, ou seja, o tamanho do núcleo atômico.

A imagem holhológica mostra como poderia atuar a forçaforte residual, ou seja, encaixando zonas de forte tensão

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Teoria do átomoForça forte residual

com outras de menor tensão entre nucleons.

O fato de que aforça forte residualatue unicamente nasdistâncias muitocurtas deve-se a queo efeito do campoforte deixa de existirrapidamente com adistância pelagrande energianecessária paramantê-la, só possível pela resistência dos filamentos deuma retícula a esticar-se.

Além disso, existem os efeitos especiais que se podemproduzir nas distâncias curtas como o explicado noapartado correspondente da força de gravitação deste livro,de fato, a força nuclear forte externa parece-se mais a umtipo de gravitação que ao eletromagnetismo pordependerem da tenção longitudinal dos filamentos de umaretícula.

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3.b.2.b) Elétrons e estrutura do átomo?

No apartado das Partículas Fundamentais instáveis com massadefinimos um novo tipo de partículas, denominadas ondóns,que participam da natureza material da massa e da natureza deonda em diversos momentos da sua existência. Também sedisse que os elétrons eram um caso particular de ondóns, têmmassa mas se o núcleo atômico adquire ou perde energiaaltera-se o ponto de equilíbrio que os gerava.

A natureza mista dos elétrons é independente da propriedadedual da matéria, inicialmente introduzida por De Broglie em1924, que se refere a um aspecto diferente. Da mesma forma,a referida dualidade da matéria é diferente do mal denominadocomportamento dual da luz, como se comentou em apartadosanteriores deste livro.

Por outras palavras, os elétrons na nova estrutura do átomo daMecânica Global não desaparecem e aparecem por magia ou vãoe vêm a outras dimensões, como parecem indicar asexpressões da Mecânica Quântica atual.

Recordemos que, para além da configuração eletrônica, háelementos do átomo num núcleo de prótons e nêutrons(partículas com massa ou matéria comprimida) que possui amaioria da massa, como determinou o modelo de Rutherfordem 1911 com a sua experiência da lâmina de ouro. Rutherfordfixou o rádio do átomo em aproximadamente 10.000 vezes odo seu núcleo.

A novidade fundamental da Mecânica Global em relação aoselementos e estrutura do átomo e ao que são os elétrons é queconfigura os elétrons como resultado do campoeletromagnético e como relaxadores da tensão transversal do

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referido campo em contraposição à afirmação da MecânicaQuântica de que os elétrons em movimento geram um campoeletromagnético. Embora este também é verdadeiro.

Talvez pareça uma mudança filosófica, mas efeito-causa ecausa-efeito não são a mesma coisa e muito menos causa-causa como propõe grande parte da Mecânica Quântica atual.

Em qualquer caso, espero que as novas características doselementos do átomo e a sua configuração eletrônica ajudem aconhecer com maior exatidão o que são os elétrons, o seusignificado, as suas órbitas e as dos restantes ondóns daestrutura atômica.

O ponto de equilíbrio em que existem os elétrons é umequilíbrio dinâmico; mas, para além disso, a dinâmica oumovimento dos elétrons na estrutura do átomo responde adiversas causas e manifesta comportamentos diferentes.

Vejamos algumas características adicionais da estrutura doátomo e, em especial, da sua configuração eletrônica. Emprimeiro lugar examinaremos o movimento dos elétronsdentro de uma órbita qualquer e posteriormente tanto asrazões pelas que mudam de órbita como a forma como ofazem.

As órbitas dinâmicas dos elétrons.

A mudança mais relevante da configuração eletrônica do novomodelo atômico é, sem dúvida, a forma e significado dasórbitas dos elétrons.

A estrutura atômica de Rutherford configurava as órbitasdos elétrons como circulares e elípticas, a teoria atômica deBohr supõe que são circulares, o modelo de Sommerfeldacrescenta subníveis, descarta as órbitas circulares e inclui arelatividade. No final, o modelo atual de Schrodinger

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muda a filosofia sobre as órbitas atômicas e define zonasde probabilidade de encontrar um elétron na estruturaespacial do átomo.

As órbitas dos elétrons

A configuração eletrônica da estrutura atômica segundo aMecânica Global também aceita as zonas de localizaçãoespacial das cargas negativas em redor do núcleo ouelétrons, que pertencem ao tipo de partículas elementaresdenominadas ondóns. Os elétrons têm órbitas elipsoidesnão fixas apesar de serem estáveis. Consequentemente, asórbitas representam os pontos pelos que se deslocam oselétrons enquanto participam da natureza da massa, ouseja, quando como ondóns que são têm a característica doquebro do éter global da massa e não a de ondaeletromagnética.

As órbitas dos elétrons são dinâmicas, elipsoides, nãonecessariamente em redor do núcleo atômico ecorrespondem a pontos especiais em que a força resultanteda tensão eletromagnética ou de torção e a tensão dacurvatura longitudinal ou gravitacional clássica é nula. Ou,melhor dizendo, se anula com o movimento dos elétrons,vibração do núcleo do átomo e o meio-novelo, loops oucaracolitos que configuram os elétrons.

Vibração do átomo

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Flip do elétron com a mudança do Spin(É apenas uma idéia)

O ondón girará porque o giro em si mesmo neutraliza –éuma consequência de– a força de torção residual oudiferencial de potencial gravito-magnética residual depoisda energia elástica de torção neutralizada com o meio-novelo da massa do próprio elétron.

As órbitas da configuração eletrônica serão dinâmicas outerão forma de nuvem, como o modelo de átomo deSchrodinger de 1926 pela vibração do núcleo atômico. Avibração do núcleo atômico deve-se a que a distribuição deforças elásticas de torção e de tensão da curvaturalongitudinal não é uniforme nem pode ter simetria radialpura; como a força da gravidade considerada isoladamentee em distâncias maiores que as atômicas.

Pela mesma razão, as órbitas da configuração eletrônica nonovo modelo de átomo também serão elipsoides. A figuraelipsoide não terá porque estar num plano do espaço, serásim uma elipsoide tridimensional e também não teráporque estar situado no núcleo do átomo dentro da nuvemorbital assim definida.

Já na estrutura do átomo de Schroedinger vê-se que aszonas de movimento não são sempre órbitas em redor donúcleo. Ainda que as órbitas dos elétrons possam ser

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circulares ou elípticas não o serão sempre, com carátergeral pode dizer-se que são elipsoides.

Vejamos com atenção porque é que o movimento doselétrons dentro de uma órbita responde à energiaeletromagnética não relaxada pelo meio-novelo oucaracolitos que os formam.

A dança dos Ondóns (The dance of the Wavons)

A massa do elétron depende da energia elásticaarmazenada. Com uma perspectiva espacial, a energiados elétrons será equivalente à energia elásticaneutralizada e dependerá do limite físico para produzir-se um loop ou novelo do éter global e da suavelocidade orbital.

Agora, a neutralização pelo movimento dos ondóns naestrutura do átomo consegue-se com cada voltacompleta, ou seja, só serem admissíveis as frequênciasorbitais que neutralizem ou relaxem as forças de torção.Ao mesmo tempo, a velocidade dos elétrons será igualàquela que neutraliza as forças anteriores, pois écausada pelas mesmas. Algo parecido a quandoqueremos tocar alguma coisa com a mão e essa coisa semove na mesma direção e à mesma velocidade que anossa mão, a nossa força ou intenção de toque ficaráneutralizada.

Não sei se sou eu ou se realmente é difícil explicar oselementos da nova estrutura atômica ou as duas coisas,vou tentar de outra forma.

Na figura holhológica aparecem umas mãos segurandopelos extremos uma barra de poliuretano com torção,se se faz um movimento com as mãos, tipo bicicleta,no mesmo sentido das forças de torção ou tensão

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Configuração eletrônicaCampo magnético

transversal de giro, a tensão nos extremos da barraseguros com as mãos não variará de forma significativa.Mas se se faz no sentido contrário, pela reação elásticada barra, a tensão nas mãos desaparece ao chegar acerta velocidade de giro, a única coisa que há a fazer édeixar levar as duas mãos.

A tensão produzuma força elásticaque tende amover as mãos,mas se as mãosretrocedem com amesma velocidadecom que o fariampor efeito das forças elásticas de torção, essas forçaselásticas deixam de se notar; ou seja, a partir desseponto não existem. A este mecanismo de relaxamentoelástico na estrutura do átomo devemos propor-lhe umnome para futuras referencias. Gostei de dança dosondóns.

Os pontos pelos que se movem os elétrons na suadança não serão órbitas sobre o núcleo, irão fazê-loantes sobre um eixo de simetria que, por sua vez, podeser móvel em função dos jogos de forças elásticasexistentes.

Configuração eletrônica e Princípio de Pauli.

Os elétrons não precisam percorrer toda a órbita, mas cadaum dos dois elétrons do mesmo estado estará em umaviagem de ida e volta em parte da órbita; isto será devido à

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vibração do átomo pelo jogo das elasticidades do éterglobal quando o átomo tem o movimento restrito porqualquer razão, como no caso de ser parte de moléculas.Basta lembrar que o elétron existe nos pontos de equilíbriodas forças elásticas e depende da situação do núcleo doátomo em relação ao seu ambiente.

Uma  ideia intuitiva do Princípio de Pauli pode ser obtidacom o seguinte exemplo sobre a resistência a deformaçõesem uma bola de plástico duro.

Simples experimento de física.

Se dermos um chute na bola nada vai acontecer, mas sefor muito forte pode produzir uma fenda na bola naforma de segmento laranja mais ou menos grande.

Agora, se continuássemos com chutes para toda a bolae mais fortes a cada vez, descobriríamos que a próximafatia de laranja apareceria nos antípodas da primeira ecom a mesma orientação. Depois, mais dois serãoproduzidos no plano perpendicular aos anteriores.Finalmente, mais quatro nos espaços intermediários.

Elasticidade do átomo globalEquilíbrio das forças do éter global

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Naturalmente, tudo depende das elasticidades doplástico, e acredito que, se adequadamente definido deuma maneira matemática, poderia ser demonstrado egeneralizado que sob certas condições o resultado seriasempre o mesmo.

Então, o Princípio de Pauli deixaria de ser um princípioe se tornaria uma lei física baseada em um teoremamatemático representando certas condições.

Estando já no átomo, se a diferença de tensão dosfilamentos entre o núcleo atômico e o exterior doátomo aumenta porque é um átomo com maiornúmero de prótons, a tensão dos fios irá adicionarelétrons em uma zona mais externa. Deve-se ter emmente que a tensão da curvatura longitudinal (diferenteda transversal) diminui com a distância ao núcleoatômico.

Além disso, existem elétrons que são formadosanteriormente em certos lugares de níveis mais altosque suportam mais tensão do que outros mais internosdevido à geometria espacial das elasticidades.

Para uma análise formal, consulte a página daWikipédia sobre configuração eletrônica →. Existemmuitas regras práticas, como a regra s + d + n, oprincípio Aufbau, e também exceções.

Spin de elétrons e momento angular orbital.

A confirmação da existência do Spin do elétron veio doexperimento de Stern-Gerlach e da chamada estrutura finadas linhas do espectro de hidrogênio.

A configuração eletrônica indicada acima é consistente

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com o Princípio de Pauli, a existência do Spin oumomento angular intrínseco dos elétrons e a interaçãoSpin-órbita –como a estrutura fina do hidrogênio. Veja apágina HyperPhysics → no Spin eletrônico.

Vibração do átomoFlip do elétron com a mudança do Spin

(Solo una idea)

O sinal do Spin parece dever-se simplesmente ao fato de omomento angular orbital ter o mesmo sentido que omomento magnético do elétron devido ao Spin, ou se écontrário a ele. Consequentemente, os valores positivos enegativos do Spin serão devidos à interação Spin-orbita.

Exemplos da relação entre Spin e momentum linear são osisolantes topológicos onde ocorre o bloqueio de Spin-impulso.

De outra perspectiva, a origem do Spin certamente estarárelacionada à barreira energética de estabilidade que ocorrena criação de elétrons, que sem dúvida pertence à naturezaintrínseca do elétron, e que possivelmente está ligada àcriação de certos neutrinos.

Efeito túnel ou salto entre órbitas dos elétrons.

Se o núcleo do átomo adquire energia por absorver um

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fóton, mudará a estrutura do campo gravito-magnéticogerado e, portanto, os pontos de equilíbrio em que oselétrons podem existir e mover-se. Assim, quando odesequilíbrio é maior do que a barreira de energia deestabilidade de eléctrones, a massa dos eléctrones étransformada em energia eletromagnética até que se voltama gerar o meio-novelo ou caracolitos que compõem amassa do elétron, implicando um novo ponto de equilíbrioorbital.

Por isso, o movimento dos elétrons entre órbitas não sepode seguir e fala-se de saltos dos elétrons entre órbitas daestrutura do átomo e de movimento de nuvens de elétrons.

Esta natureza mista dos elétrons é também a base de umapossível explicação do efeito túnel e da experiência deYoung ou dupla ranhura realizada com elétrons.

Elétrons livres e ligações moleculares

Os elétrons também se podem criar entre distintos átomosformando ligações covalentes, iônicos ou metálicos.

Além disso se movem como as partículas subatômicasestáveis com massa mediante o seu deslizamento como umnó corredio no vazio clássico ou estrutura reticular damatéria ou éter global.

Nestes casos denominam-se elétrons livres, por poderabandonar o espaço do átomo ou da molécula. Visto desdea perspectiva da Mecânica Global, o que aconteceu é que asvariações de energia do núcleo do átomo produzemmudanças em localização espacial dos pontos de relaxaçãoda torção transversal do éter global ou que não sejanecessária essa relaxação.

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Da mesma forma, o movimento dos elétrons no espaçoexterior ou vazio clássico mostra que tem certaestabilidade, pelo que deve existir uma barreiraenergética –mínimo de energia– para que o elétron sedesfaça em fótons. Além disso, os elétrons podem ser maisestáveis quanto maior for a energia cinética.

A estabilidade do elétron afetará a configuração dosorbitais no átomo, pois atrasará os ajustamentos clássicosdo conjunto, poderia dizer-se que esta característica doselétrons contribui para uma maior margem espacial daforma esferoide das orbitas eletrônicas.

Experiência simples de física.

No exemplo do nó corredio com um cabelo vê-se afacilidade de deslocação desse nó.

Agora, para o caso dos elétrons, pensemos que o nócorredio é meio nó e se produz porque se quebra umapalhinha de uma bebida refrescante.

Quebro do éter globalBarreira de estabilidade dos elétrons

Intuitivamente podemos ver que isso só se produz apartir de um mínimo de energia de giro transversalsobre essa palhinha, caso contrário a palhinha manteráa sua forma cilíndrica.

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Os elétrons ou quebra da palhinha de plástico no nossoexemplo terão a mesma resistência a desaparecer queteve a palhinha a formar-se.

Por outro lado, acabamos de descobrir outra das possíveiscaracterísticas dos filamentos do éter global, ou seja, terãonatureza tabular ainda que não seja totalmente homogêneadevido aos vértices das células cúbicas da redetridimensional.

Como sabemos pelo efeito fotoelétrico, o elétron terámaior velocidade e maior energia cinética quanto maior fora energia do fóton absorvido pelo átomo a partir de ummínimo de energia necessário, sem o qual nenhum elétroné emitido por muito que aumentemos a intensidade daradiação.

Uma  experiência  recente  nos limites do efeito fotoelétricorealizada por cientistas alemães mostra que um fótonabsorvido pode provocar a expulsão de mais de umelétron; por outras palavras, parece que neste caso o fótoné absorvido pelo núcleo do átomo e não do elétron.

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3.b.2.c) Configuração eletrônica do átomo global

Acabamos de ver o que são os elétrons e o significado do seumovimento dentro de uma órbita em equilíbrio dinâmico.Também tínhamos visto as características especiais da massado elétron.

Agora vamos tentar compreender a configuração das órbitaseletrônicas a partir de uma perspectiva analítica; isto é, quaissão os pontos de equilíbrio das distintas forças e porque é queesses pontos se encontram no que se denominam pontos valede potencial gravito-magnético.

Para uma exposição mais simples da configuração eletrônica eda massa dos elétrons, vejamos os seguintes elementos doátomo por separado apesar de que todos eles coexistem naestrutura atômica.

A ideia é dar voltas à cabeça pouco a pouco:

Níveis orbitais da configuração eletrônica.

A relação entre os modelos de movimento dos elétrones,sa massa e o campo gravito-magnético determinem aconfiguração eletrônica e suas órbitas.

Naturalmente, a massa de eléctrones ou ondina é formadapor meio-novelo ou caracolitos da estrutura reticular damatéria ou éter global e dependem da tensão transversal eo limite físico a suportar pelos filamentos do éter global.

Portanto, como a força de torção é discreta, também oserão os níveis orbitais, a massa do elétron e a energia demudança entre uns níveis e outros da configuraçãoeletrônica. Como sempre, o movimento dos elétrons é

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Lei Gravitacional de Equivalência

g = [ c² * h * R / G ] * n

pura mecânica e não há nenhum tipo de magia, forças àdistância, dimensões de outros mundos ou viagens notempo, nem Alquimia nem nada.

Todas estasrelações daestrutura doátomo com amassa e domovimento dos elétrons estão recopiladas pela complexaconstante de Rydberg e as séries numéricas que amodulam.

A constante de Rydberg também está presente naexperiência GigaChron. Para que essa experiência sejapositiva em todos os casos da configuração eletrônica énecessário modular a constante de Rydberg para osdiferentes níveis orbitais.

[ G * g = c² * h * R * n ]

As séries de Balmer, Paschen e Lyman ajustam osdiferentes níveis de energia dos elétrons com a constantede Rydberg (nas séries numéricas mencionadas aparece alongitude de onda, mas sabemos que corresponde àfrequência e por consequência à energia).

Anulação da carga eletromagnética positiva.

Na nova configuração eletrônica da estrutura atômica oelétron é meio-novelo, caracolitos ou partícula pertencenteà família dos ondóns (wavons) que se cria nos pontos deencontro de duas forças de torção, de igual giro no sentidodo seu movimento, mas enfrentadas.

Tanto a criação da massa do elétron como o movimentodos elétrons são o resultado do mecanismo de relaxação

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Configuração eletrônicada estrutura atômica

elástica das forças de torção transversal.Consequentemente ambas forças se dissipam,desaparecendo a carga elétrica do conjunto.

Também pode significar a diferença de potencialmagnético entre uma carga positiva e uma massa neutra ouum potencial eletromagnético nulo. Em qualquer caso, omecanismo de relaxação elástica é o mesmo.

O que aconteceu é atransformação daenergia de tensãotransversal numaenergia dedeformaçãoreversível ou tensãode deformaçãoelástica, ou seja,uma acumulação daenergia

eletromagnética em forma de meio-novelo ou caracolitos,por outras palavras, de massa física.

Uma terceira possibilidade é que o exterior do átomo tenhauma carga negativa grande e então se formem maiselétrons do que os necessários para neutralizar-se e acabe oátomo com carga elétrica negativa.

Também esta condição de equilíbrio da configuraçãoeletrônica se encontra contemplada na formulação daexperiência GigaChron.

Anulação da força gravitacional.

Ao mesmo tempo, acontece algo parecido à tensão dacurvatura longitudinal, antes da convexidade das linhas detensão gravitacional mudar de signo irá produzir-se um

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ponto de inflexão em que a força também será nula. Anecessidade de modulação da força da gravitação nasproximidades do núcleo do átomo pela configuraçãoespacial do éter global comentou-se no apartado sobreGravitação nas distâncias atômicas.

Parece-me que a configuração eletrônica da Física Quânticaatual considera que a massa do elétron não acaba de cairno núcleo do átomo devido ao movimento dos elétronspelo Princípio de Incerteza. A mim, essa forma de argumentarsempre me pareceu muito singular e muito errada ou quetem muita manhã.

Eléctron e estrutura atômicaPonto de inflexão da gravidade

No entanto, o fato de se situar o átomo e a suaconfiguração eletrônica num campo gravitacionaldeterminado, por exemplo a Terra ou a Estação Espacial,não implica mais ou menos elétrons; mas sim que o pontode inflexão da tensão longitudinal do éter global está maisou menos afastado do núcleo do átomo.

Esta condição é a que faz com que a equação fundamentalda Física Global na qual está imersa a Mecânica Global secumpra em todas as ocasiões, tanto para o caso anteriordos diferentes níveis atômicos como para as distintascondições de gravidade que estamos tratando aqui.

Como no caso anterior, esta condição da configuração

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eletrônica verifica-se empiricamente com a mesmaexperiência GigaChron ou uma das suas apresentaçõesanálogas:

[ g = E c/ G ]

Massa do elétron

No interior do meio-novelo ou caracolitos que formam amassa do elétron ou ondina, a densidade de matériaaumenta, esta é uma característica ou propriedade geral doestado da matéria que constitui a massa.

Também neste caso parece que a linguagem da matemáticareúne este aspecto na mesma equação fundamental, fazsentido que, se essa equação é a fundamental de uma teoriado todo, nela se encontrem as constantes ou relações entreas magnitudes essenciais do modelo:

[ g = m c / G ]

Recordemos também que, ao falar dos fótons, vimos que avelocidade de uma onda transversal num meio nãodispersivo não depende da intensidade ou energia da onda;mas que depende da raiz quadrada da tensão longitudinal eda sua densidade.

Contração e expansão do éter global pelos elétrons.

No apartado sobre a criação da massa física vimos comoprovoca a contração espacial do éter global.

Parece que a Teoria da Relatividade define, sem saber, comoespaço uma mistura entre os pontos ou retículas queconstituem a estrutura da gravidade e a sua tensão; comose o movimento fosse unicamente a deslocação sobre osreferidos pontos. Se se movem, se juntam ou separam,pensa-se que é o espaço que se contrai ou se expande ou

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que o tempo muda.

Depois acontece o que acontece! Complicam-se as coisas eacaba-se confundindo o espaço com o tempo, o vinhocom a água e a realidade com os observadores.

A análise das implicações da Mecânica Global sobre omovimento realiza-se no apartado de Física e movimento emgravidade do livro da Dinâmica Global.

Na criação da massa dos elétrons ou Ondina também severifica o fenômeno de contração espacial. Isto é, asmudanças gravito-magnéticas da estrutura reticular damatéria produzem constantemente contrações e expansõesda mesma. Se isso se define como espaço em vez demovimento do éter global, é outro problema; a meu vernão é correto, não é necessário e gera muitos maisproblemas do que resolve.

Felizmente, a Química muda o volume sem recorrer àexpansão do espaço ou do universo por um aumento datemperatura de um elemento ou composto químico. Nema Alquimia se atrevia a tanto!

Espero que com estas pinceladas tenha conseguido expressaras ideias mais relevantes da Mecânica Global sobre o movimentodos elétrons, a estrutura do átomo e as partículasfundamentais.

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3.c) Ligações de átomos e moléculas

A matéria normal detecta-se diretamente com os nossossentidos e é formada por átomos e moléculas. Nos apartadosanteriores vimos a nova teoria do átomo da Mecânica Global,agora vamos explicar a constituição das moléculas e as suaspropriedades sob a mesma perspectiva.

A Mecânica Global permite visualizar os átomos e moléculas naestrutura reticular da matéria ou éter global ao proporcionarpartículas elementares como loops da referida estrutura, forçasde atração como a gravidade e o eletromagnetismo e,finalmente, forças de repulsão como a gravidade negativa ou oeletromagnetismo.

Convém também recordar o conceito de temperatura oumovimento dos átomos e moléculas, de caráter estacionárioou de vibração que relaxa a tensão eletromagnética entre onúcleo atômico e o seu ambiente.

As moléculas significam restrições ao movimento individual dosátomos, bem sejam moléculas de um elemento puro oumoléculas com átomos de vários elementos químicos. Essasrestrições são principalmente consequência das ligaçõesmoleculares.

As principais ligações moleculares são:

Ligação iônica.

Devido à barreira energética de estabilidade dos elétrons,um átomo pode perder um elétron e outro ganhá-lo paraformar uma ligação iônica. Em qualquer caso, oimportante é compreender o que são os elétrons e porque

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se formam onde se formam; ou seja, não só se produz acessão do elétron, mas sim uma mudança da localização eorientação espacial dos átomos.

Experiência simples de física.

Imaginemos um lençol estendido no plano horizontal efixo no meio. Agora, em cada extremo uma pessoa vira90 graus o lençol em sentido contrário, não se formaránenhum loop em nenhum lado; mas se a partehorizontal do centro se vira 90 graus em qualquerdireção provocará um loop ou giro de 180 graus numlado e desaparecerá o giro inicial de 90 graus no outroextremo.

Ligação covalente.

A ligação covalente produz-se quando dois ou maisátomos partilham elétrons no que se denomina um orbitalmolecular.

As regras de equilíbrio gravito-magnético das órbitaseletrônicas num átomo propostas pela Mecânica Globaldevem aplicar-se ao conjunto das forças devidas à presençade mais e, por vezes, distintos átomos, dando lugar asorbitais ao longo das moléculas.

A ligação covalente das moléculas é, em princípio, bastantemais forte que a ligação iônica, pois, além de serem osátomos mais próximos, a barreira energética deestabilidade dos elétrons tenderá a manter os referidosátomos juntos.

A página sobre a Gravidade nas distâncias curtas,mencionada dentro do apartado da Interação gravitacional,nos dá outra perspectiva. Os elétrons de uma ligaçãocovalente supõem uma força de sujeição entre dois átomos

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de uma molécula e, ao mesmo tempo, impedem que osátomos se possam aproximar mais.

Experiência simples de física.

Fazer um nó corredio feito sobre duas cordas paralelas,depois separá-las num dos extremos e comprovar que onó não pode aproximar-se ao extremo sem desfazer-semuito.

Os mecanismos de estabilidade das moléculas sãoparecidos nas suas características principais aos daconfiguração eletrônica do átomo. Assim, quando umátomo é mais eletromagnético que o outro da ligaçãocovalente, produz-se uma ligação covalente polar. Nolimite da polaridade da ligação covalente encontraríamos aligação iônica, ao deixar de partilhar os elétrons.

Ligação metálica.

Os elétrons circulam como nuvens de elétrons em ligaçõescovalentes em redes de átomos muito juntos. Essaestrutura e a grande mobilidade dos elétrons é aresponsável pelas propriedades características dos metais.

Dissemos que as moléculas significam restrições demovimento dos átomos, mas também há restrições demovimento das moléculas como, por exemplo, as ligaçõescovalentes em redes ou as próprias ligações metálicas.

Os denominados estados físicos da matéria, sólido líquido egasoso refletem as estruturas atômicas e moleculares enquantomovimento individual de átomos e moléculas e outrascaracterísticas ou propriedades como dureza, maleabilidade,condutividade, solubilidade, etc.

Vejamos uma tentativa com detalhes concretos

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renormalizavéis do efeito da temperatura nos três estadosfísicos da matéria:

Ligações de átomos e moléculasÉter global

Estado sólido da matéria.

Os átomos e as moléculas necessitam mover-se todossimultaneamente, os loops da estrutura tridimensional dematéria não permitem às moléculas mover-se de formaindividual, bem por ligações de redes, pela estruturatridimensional das moléculas ou porque existem outrosajustes espaciais de diferenças gravito-magnéticas comforça suficiente.

No entanto, com o aumento da temperatura, o núcleo dosátomos vai adquirindo mais energia e massa, o queaumenta o campo gravito-magnético e pelo efeito dagravidade repulsiva nas distâncias curtas afastam os pontosde relaxação eletromagnética que implicam as órbitas doselétrons.

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Na medida em que não se pode produzir esse afastamento,irá verificar-se um aumento da vibração dos núcleos evelocidade dos elétrons.

Estado líquido da matéria.

Mas chegará um momento em que a energia querepresentam a temperatura e a vibração provocará certamobilidade molecular e entramos no estado líquido.

Estado gasoso da matéria.

O movimento das moléculas é totalmente independente equalquer aumento da temperatura tem relação direta com aenergia cinética, os choques elásticos entre moléculas e apressão devida aos choques com as paredes que contêm ovolume dos gases.

Na Wikipédia pode encontra-se muita informação e detalhessobre as moléculas, as ligações moleculares e os estados físicosda matéria; se bem que todas as forças do átomo e dasmoléculas terão natureza virtual ou matemática.

As propriedades dos estados físicos de cada elemento oucomposto químico são explicados em grande medida pelo tipode ligação molecular, mas existem muitas outras variáveis egrandes exceções; por exemplo, existe um composto quepassa de sólido a líquido com aumento de temperatura edepois volta a ser sólido antes de ser líquido de novo efinalmente gasoso.

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4. Modelo Standard e Mecânica Global

Este apartado pretende expor de forma simplificada o ModeloStandard da Mecânica Quântica e examinar a compatibilidadecom os contributos sobre as partículas elementares da MecânicaGlobal.

Não é possível explicar a lógica do conjunto de partículaselementares do Modelo Standard simplesmente porque não atem. Contudo, não pretendo fazer uma crítica destrutiva dessemodelo, a afirmação anterior tem que entender-se no mesmosentido do que se poderia dizer da lista de elementos químicosantes do desenvolvimento da tabela periódica de elementos.

Em minha opinião, o grande problema do Modelo Standard éque a Teoria da Relatividade não lhe permite encontrar aessência das partículas elementares ao negar rotundamenteque possa existir algum tipo de éter ou estrutura material doscampos virtuais e complicar singularmente a complexidadematemática existente.

As partículas elementares do Modelo Standard formam umconjunto mais ou menos ordenado em torno a característicasobservadas, mas que não se entende muito bem a sua causa;por isso é necessário recorrer a princípios axiomáticos como oPrincípio de Exclusão de Pauli ou ao Princípio de Incerteza deHeisenberg, para citar os mais conhecidos.

Para poder comparar ambos modelos, a seguir apresentam-setanto a classificação das partículas elementares do ModeloStandard da Mecânica Quântica como uma classificaçãosemelhante, mas realizada do ponto de vista da MecânicaGlobal.

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Modelo Standard →

Partículas elementares

Partículas elementares do Modelo Standard.

Não posso deixar de mencionar que a principalcaracterística do Modelo Standard é utilizar uns nomes que

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parecem saídos da mitologia grega ou do mundo do Senhordos Anéis.

A primeira classificação refere-se às partículasdenominadas Bósons e Férmions. Os Bósons são osresponsáveis da transmissão das forças, têm Spin inteiro,não os afeta o Princípio de Exclusão de Pauli e podemdescrever-se mediante a estatística de Bose-Einstein.

Partículas subatômicas compostas

Os férmions são os constituintes da matéria, têm Spinfracionário, verificam o Princípio de Exclusão de Pauli epodem-se descrever mediante estatística de Fermi-Dirac.

Dentro das partículas elementares do Modelo Standardincluíram-se partículas que não são elementares no sentidoestrito uma vez que são partículas compostas porpartículas mais pequenas. Por isso, será mais correto falarde partículas subatômicas.

Também há que contemplar no Modelo Standard asantipartículas de muitas das partículas subatômicasmencionadas nas tabelas.

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Uma  descrição mais  detalhada  das  partículas  elementarespode encontrar-se na Wikipédia.

Partículas elementares na Mecânica Global

A seguinte tabela mostra uma classificação das partículassubatômicas parecida à exposta do Modelo Standard, mas doponto de vista da Mecânica Global.

As cores mostram a relação aproximada entre os grandestipos de partículas fundamentais.

Agora estamos dispostos a estudar os problemas decompatibilidade entre os dois modelos e propor soluções ouelementos de reflexão.

Na realidade é difícil fazer a comparação exata pois estão-semisturando vários critérios. Como a Mecânica Quântica não sabesequer o que é a massa, para além do que são os seus efeitosinerciais ou gravitacionais, nem a origem da massa e estásempre com a dualidade onda partícula da luz e a naturezaonda corpúsculo da matéria, não pode classificar entrepartículas com massa própria e ondas ou transmissãomecânica de energia através da estrutura reticular da matériaou éter global e do éter luminífero.

De fato, o nome de partículas sem massa já apresentaproblemas semânticos. Enquanto o Modelo Standard estabelecetipos de partículas elementares em função da sua participaçãonas distintas interações fundamentais, o Modelo Global utiliza a

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constituição das partículas fundamentais como elementoprincipal de classificação.

Assim poderíamos continuar com muitos outros conceitos; noentanto, apesar da diferente perspectiva de ambos modelos seconsegue uma classificação das partículas fundamentaisbastante semelhante, uma vez que as duas abordagens sãocomplementares.

Este simples estudo comparativo pretende ressaltar asdiferenças que se descreveram ao longo deste livro. Porexemplo, o conceito de ondóns ou partículas fundamentaisque têm uma natureza mista ou sequencial no tempo comoondas e como massa.

Por um lado, tenta facilitar uma visão intuitiva do conjunto departículas elementares, sem ter que utilizar metade da memóriade um cérebro humano e, por outro, detectar problemas decompatibilidade e comprovar importantes aspectos daMecânica Global, pois não esqueçamos que a MecânicaQuântica é uma ciência experimental e as suas observaçõessão empíricas, ainda que não estejam explicadassatisfatoriamente ou não saibam exatamente o que estãoobservando.

Em suma, quanto mais se aprofundam as características daspartículas elementares, mais especulativas se tornam as ideiaspelas limitações das experiências de física e das própriasteorias científicas.

Os aspectos da comparação entre classificação das partículaselementares do Modelo Standard e do Modelo Global que convémressaltar são os seguintes:

Existência de éter global, gravitacional ou cinético etdo éter luminífero.

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A presença na Mecânica Global de uma partícula essencial ouestrutura reticular inquebrável da matéria em todo ouniverso, que poderia considerar-se como um étergravitacional com propriedades mecânicas e queproporciona à matéria a energia de todas as partículasrestantes.

O éter global não tem limite físico conhecido espacial –trêsdimensões– nem temporal –tempo absoluto.

A grade massa dos bósons.

A grande massa que têm os bósons W e Z, umas 160.000vezes a do elétron ou 80 vezes a do próton, indica que aaltas energias a massa do próton ou do nêutron é bastantemais alta que em condições normais. À margem dosmodelos matemáticos utilizados pela Mecânica Quântica, éde supor que os nucleons a tenham adquirido mediante aabsorção sucessiva de fótons, confirmando o aumento demassa com a energia –em clara contradição com aRelatividade Geral.

O gráviton e o bóson de Higgs.

Para a Mecânica Global estas duas partículas elementareshipotéticas do Modelo Standard não existirão com ascaracterísticas de abastecedoras de massa ao resto departículas fundamentais porque essa função realiza-a o éterglobal.

Estabilidade das partículas subatômicas com massa.

Tanto no Modelo Standard como no Modelo Global, as duasúnicas partículas estáveis são o nêutron e o próton. Numcaso, o confinamento justifica-se com a liberdadeassintótica da força de cor na interação forte, que a julgarpelo nome não se sabe muito bem o que é, e no outro com

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a existência das retículas do éter global.

Em relação à não estabilidade do resto de partículassubatômicas, a Física de Partículas não oferece nenhumaexplicação enquanto que a Mecânica Global argumenta oefeito da energia de deformação reversível quando não hánenhuma força que se lhe oponha.

Outras partículas fundamentais com massa podem serestáveis, mas sob condições muito diferentes às normais;como eléctrones livres no vácuo.

Força de gravidade.

Na Lei da Gravidade Global, a força da gravidade afetaduas vezes mais a energia eletromagnética e a energiacinética que a massa.

Uma segunda questão, nas distâncias curtas os prótones enêutrones provocarem gravidade negativa ou forçagravitacional de repulsão, que é responsável para oseléctrones não cair para o núcleo atómico e que os átomosneutros não se aglutinam.

Dois outros aspectos interessantes serão vistos nas próximaspáginas. O primeiro sobre os conceitos relacionados àsuperposição e entrelaçamento quântico e, o segundo, sobre apossível massa de neutrinos e sua natureza ondulatória,embora neste caso pareça ser uma onda longitudinal.

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4.a) Superposição e emaranhamento quântico

Na literatura científica existem inúmeras explicações sobre osfenômenos chamados superposição e emaranhamentoquântico. Aqui não é repetir em outras palavras, o que éindicado na Wikipedia →, pelo contrário, a ideia é apresentarum parecer fundamentado sobre a superposição e por quefalar sobre a comunicação instantânea entre partículasemaranhadas quando todos entrelaçados é a correlação daignorância de seus estados individuais.

Geralmente seguem explicações acadêmicas não é fácil,porque ignoram os conceitos básicos e são misturados aconceitos técnicos complexos com uma terminologiafantasiosa –teleportación quântica, decoerência, InterpretaçãoMuitos Mundos. A referência ao Einstein e ao paradoxo doEPR → ajuda a aceitar cegamente os conceitos de gato quenão são compreendidos.

Finalmente, se alguém insiste em tentar entender essesconceitos básicos, eles são apenas apresentados como contraintuitivos e formalizando-os com fórmulas matemáticas –desigualdades de Bell →–única para os profissionais de físicateórica e filosofia grego-oriental.

O fato de que as interpretações mais sensacionais doentrelaçamento quântico sejam impossíveis não significa que odesenvolvimento científico e tecnológico não precise depesquisas sobre as características reais das partículas físicas.Também não é surpreendente que certas investigações nãosejam explicadas publicamente com precisão, levando emconta a geopolítica do passado, presente e certamente futuromundo.

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A confusão sobre esta questão derivar a principal característicada Mecânica Quântica, o princípio da incerteza de Heisenberg,que exige que você trabalhe com funções de probabilidade –funções de onda–, assim, a impossibilidade de prever o valorreal das propriedades quânticas como para o problema damedição. A medição informa de um estado passado porqueafeta a evolução do mesmo, destruindo sua coerênciatemporal.

Para explicar o entrelaçamento quântico vamos limitar o casodo Spin dos elétrons e usar um exemplo clássico combinandocom conceitos Spin, superposição, entrelaçamento ecomunicação instantânea com o seu homólogo quântico.

Spin.

O importante é saber que Spin é uma propriedade quânticaque pode levar dois valores para o elétron, mas que seuvalor não pode ser conhecido sem alterar a realidade física,ou seja, sua medida por um momento específico nãoinforma seu estado subsequente, pois a própria mediçãopode alterar seu valor. Em outras palavras, quando vocêcria ou escolhe um novo elétron, você não sabe que Spin opossui.

Na página sobre a estrutura do átomo global, dedicamosuma breve seção ao Princípio de Pauli e outra ao Spin e aomomento angular orbital dos elétrons. Independentementede saber seu valor ou não, é importante ter em mente queo elétron de um átomo pode estar alterando seu valor, maso elétron livre não muda seu Spin, embora permaneçadesconhecido. Isto é porque só pode ser medido uma vez,e isso assumindo que não mudou por algum fator externo–decoerência quântica em caso de emaranhamento.

Nosso exemplo é uma moeda girando na mesa tão rápido

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que, se tirarmos uma foto super-rápida, não sabemos qualserá o resultado.

A priori, temos uma função de probabilidade de 50% que écara.

É por isso que a famosa frase do gato vivo e morto aomesmo tempo é dita, pela função de probabilidade daonda. Curiosamente, o que é contra intuitivo é o exemplousado de um gato morto e vivo, porque o sorteio de umamoeda, um Spin ou outro, são exemplos perfeitamenteintuitivos.

Superposição quântico.

Outro aspecto não menos interessante é o modo deinterpretar as fórmulas estatísticas de probabilidade; comonão se sabe se é cara ou cruz de uma moeda antes de tirar afoto, é dito que ela está em dois lugares ao mesmo tempoou que está em um estado de superposição.

Terminologia confusa, quando você não sabe qual é oevento real, mas se sua probabilidade, diz-se que ambas ascoisas acontecem ao mesmo tempo –o evento e seuoposto– apesar de serem probabilidades exclusivas.

É uma metáfora conceitual inversa –tratar característicasde conceitos abstratos como propriedades físicas dascoisas– e, nesse caso, é um evento impossível.

Em outras palavras, como a visão não consegue ver a faceou a cruz enquanto a moeda gira –como o efeito óptico daimagem–, eles dizem que ela está sobreposta, embora, setirassem a foto, verificassem que ela é uma suposiçãoerrônea. Além disso, eles nunca encontraram um gatomoribundo.

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SuperposiçãoSuposição errônea

Em suma, a realidade física não éanti-intuitiva, mas a suposiçãoequivocada. É certamente umerro grave, porque a priori nãohá razão científica para justificá-lo. Não é uma desculpa dizer queé uma sobreposição deprobabilidades; porque oconceito de probabilidade ocarrega implicitamente, eprecisamente indica que umapossibilidade exclui a outra e asoma de todas as probabilidadesé sempre igual a uma. Alémdisso, eles não dizem isso, asprobabilidades não são duas coisas ao mesmo tempo nemestão em dois lugares ao mesmo tempo; porque sãoconceitos abstratos, a menos que estejamos falando deoutros mundos.

Um  problema adicional da Mecânica Quântica com aignorância sobre o estado real e as suas causas é que secolocarmos a foto em um envelope sem olhar para ela eenviado por correio para o país B, estão dizendo que estáem estado de superposição, apesar que no envelope háapenas uma foto e você não pode dizer que há um gatofechado ou uma moeda girando. O exemplo quânticocorrespondente do envelope seria um elétron livre, umavez que, como vimos, o Spin desses elétrons não altera seuvalor, exceto os possíveis casos de decoerência quântica.

Emaranhamento quântico.

Agora imagine que a câmera tira duas fotos e que está

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sincronizada com a velocidade de rotação, de modo que, sea primeira foto for cara, a segunda é cruz. Se colocarmosas fotos sem olhar para eles em dois envelopes, e queenviamos para o país B e outro para o país C, as imagensseriam interligados pois sabemos que se uma é cara, a outraé cruz e vice-versa.

A Mecânica Quântica sabe que às vezes dois elétrons têmvalores opostos de Spin; nesse caso, você tem maisinformações sobre um elétron porque ele faz parte de umsistema de duas partículas. É sobre o jogo dasprobabilidades condicionadas; se se soubesse que se temum Spin ½, então seria sabido que o outro tem -½. Nestecaso, diz-se que as partículas estão interligadas.

Logicamente, e sem levar em conta a possibilidade dedecoerência quântica, apesar de não abrir os envelopes nãotem qualquer informação adicional, mas no momento deabrir um envelope o conteúdo dos dois envelopes seráconhecido. Exatamente o mesmo pode ser dito sobre osvalores de Spin dos dois elétrons.

Do ponto de vista da função de probabilidade, falamos desuperposição das funções de partículas entrelaçadas, nosentido de que a função de probabilidade do sistemaincorpora mais informações sobre suas partículas porinterdependência mútua.

O emaranhamento pontual no momento inicial éexperimentalmente demonstrado e não há nenhumproblema a esse respeito, desde que o conceito não sejaestendido à comunicação instantânea subsequente entrepartículas separadas, uma vez que essa circunstância não édemonstrada experimentalmente.

Comunicação instantânea.

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Se abrirmos o envelope entrelaçado do país B e tivermos afoto com a face da moeda, saberemos imediatamente queo envelope do país C tem a foto da cruz, mas isso nãosignifica que o carteiro correu para colocar a foto com acruz no envelope do país C, mas já estava no envelopedesde que foi enviado.

É conveniente ter cuidado com a terminologia quântica, ofato de saber imediatamente o conteúdo do envelope dopaís C é chamado de colapso instantâneo da função deonda. Em outras palavras, uma vez que não há maisincerteza sobre o seu conteúdo, diz-se que a função deonda –função de probabilidade– entrou em colapso, emmimetismo paradoxal com o verdadeiro colapso de umaonda mecânica.

A comunicação instantânea entre envelopes ou partículasnão existe, pelo menos enquanto não for demonstrada porexperimentos sem um gato fechado.

Outro exemplo é a criação de dois fótons entrelaçados naaniquilação de um pósitron e um elétron. Aqui está maisclara, como os fótons dextrogiros e levogiros são criadosentrelaçados per a natureza das partículas que criam, e umavez criados não mudarem de Spin, exceto decoerênciaquântica, e não se comunicam uns com os outros, apesarde estar entrelaçados.

No que diz respeito à comunicação instantânea deinformações, ela não existe porque as informações obtidasno país B devem ser comunicadas ao país C para queconheçam o conteúdo de seu envelope sem precisar abri-lo. É claro que informações condicionadas com códigospré-estabelecidos podem ter efeitos, mas de maneiraequivalente a qualquer sistema clássico com as mesmascaracterísticas.

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Não aplicação do princípio da incerteza.

Parece óbvio que conhecer o conteúdo de um envelopesem abri-lo, mesmo que não seja instantâneo, não implicanenhum paradoxo. É uma superação ou exceção doprincípio da Incerteza de Heisenberg, não suponha queconhecimento seja qualquer limitação, por não ter aberto oenvelope; ou o que é o mesmo, não tendo feito a mediçãoem Mecânica Quântica.

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4.b) Neutrinos como ondas longitudinais.

Tendo em vista o modelo físico fornecido pela Física Global,podemos fazer especulativo em uma das partículas maisdesconhecidas da Física Moderna devido à sua baixa interaçãocom partículas de matéria normais.

Como sempre, estas propostas são renormalizável e lidar comas seguintes características.

Massa dos neutrinos.

Um  aspecto  que  queria  comprovar  era  a  coerência  daproposta da Mecânica Global em relação à massa doelétron como limite físico de criação da massa. Por outraspalavras, não deveriam existir partículas elementares commenor massa que o elétron.

Quase todas as partículas elementares com massa doModelo Standard têm mais massa que o elétron, mas háduas exceções, dois dos três neutrinos têm massa inferiorao elétron e, em concreto, a massa do neutrino eletrônico éda ordem de um milhão de vezes mais pequena.

Uma  solução  possível  é  que  o  que  a Mecânica Quânticaconsidera massa dos neutrinos eletrônicos ou muônicosnão seja massa no sentido da Mecânica Global, ou seja, umtipo de massa especial.

De fato, a massa de elétrons não é uma consequência daenergia de retenção das células de éter global –liberdadeassintótica na QCD– como em prótons ou nêutrons; masda barreira de estabilidade ou mínimo de energia necessáriapara que os elétrons livres não se decompõem em fótons.

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A massa do neutrino eletrônico é tão pequena que podeser zero, mas pelas oscilações diz-se que tem massa.Teremos que esperar pelos resultados dos múltiplosexperimentos que estão sendo realizados e programadospara o futuro próximo.

Os neutrinos poderiam ser ondas longitudinais.

A natureza dos neutrinos poderia ser de ondaslongitudinais –em vez de transversais como o fóton– noéter global produzido pelas dobras ou quebraduras de seusfilamentos na formação e compactação de elétrons e outraspartículas com massa; ou na reversão das referidasexplosões no decaimento das partículas nos fótons.

Experiência simples de física.

Carabina carregando e recarregandoOrigem das ondas longitudinais

Da mesma forma, uma vibração semelhante ocorrenovamente quando a carabina é aberta para recarregá-la.

Essa natureza ondulatória longitudinal explicaria por que a

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massa –ou energia– do neutrino eletrônico é tão pequenacomparada à do elétron. Em qualquer caso, os números damassa dos neutrinos não são definitivos.

Os neutrinos é interagirem muito pouco com amatéria normal.

A configuração dos neutrinos como ondas longitudinais éconsistente com a pequena interação que eles têm com amatéria normal. Se os neutrinos estivessem relacionadospor ondas longitudinais teria sentido que não interagissemnormalmente com os loops do éter global provocadospelas ondas transversais de energia eletromagnética.

Também faz sentido que os neutrinos interajam através dainteração fraca, porque envolve a criação ou destruição dedobras nos filamentos do éter global.

O Spin dos neutrinos poderia ser devido ao fato de que acriação de dobras nos filamentos do éter global –nem aonda interna longitudinal que é criada– não ocorre nomesmo plano do espaço tridimensional, mas implica umatorção que relaxa a tensão transversal dos ditos filamentos;como foi explicado quando se fala de elétrons na estruturado átomo ou no mecanismo de criação de prótons enêutrons.

Neutrinos e interação gravitacional.

Por causa da velocidade dos neutrinos –assim como avelocidade da luz– a força da gravidade também os afetaráduas vezes mais que a massa, como a energiaeletromagnética e cinética de acordo com a Lei daGravidade Global.

Neutrinos e a expansão do universo.

Uma  consequência  da  origem  e  natureza  proposta  dos

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neutrinos é que eles certamente estão relacionados àexpansão do universo através dos processos de fusãonuclear das estrelas.

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♦Quando Einsoutro acaba o livro,

liga muito contente a María José para lhe dizer.Ela comenta:

–Muito bem, do que mais gostoé da experiência do lençol,

mas não te esqueças que às vezes,há que impor-se limitações,

Ainda que não se tenham!–

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