Energia infinita a partir del espacio-tiempo.
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- Domingo Robles Toro
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1 Energia infinita a partir del espacio-tiempo. por M. W. Evans y H. Eckardt Civil List y AlAS / UPITEC Traduccion: Alex Hill ( Resumen. Se ilustra, utilizando dos metodos independientes, que la teoria ECE2 genera, a partir del espacio-tiempo (eter 0 vacio) picos con una amplitud infinita en su fuerza de campo electrico. EI primer metodo utiliza resonancia de Euler Bernoulli para amplificar las conocidas fluctuaciones de la teoria del corrimiento de Lamb, mientras que el segundo metoda muestra que dichos picos de amplitud infinita pueden producirse a partir de una expansion en sene de Taylor tensorial. Palabras clave: teoria ECE2, picos infinitos de fuerza de campo electrico a partir del vacio.
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8 3. Soluciones y análisis numérico. 3.1 Energía a partir de resonancia de Euler-Bernoulli. Ampliando el cálculo de la resonancia de Euler-Bernoulli de la Sección 2, comenzamos con la Ec. (12): donde ωx es la componente X de la conexión de espín y ω1 es una constante definida en (10). Una solución en el campo real de esta ecuación diferencial es con un valor constante de ω0x. Insertando esto en la Ec. (9) nos da Esta ecuación diferencial puede resolverse para φ0, dando Con las constantes de integración c1 y c2. Aun cuando las dos constantes resultan iguales a cero, ésta es una función con crecimiento exponencial en función de t. El término kx en (42) puede incluso omitirse a fin de eliminar cualquier dependencia espacial. Entonces, la solución de (43) es Esto significa que un campo del vacío que oscila en función del tiempo (5),
9 Conduce a un potencial extra en el volumen del corrimiento de Lamb que crece por encima de todos los límites. Esto constituye un ejemplo de conversión de la curvatura del espaciotiempo en energía. 3.2 Energía a partir de una expansión en serie de Taylor tensorial. Desarrollamos un ejemplo para el método basado en la expansión en serie de Taylor de términos en el vacío del corrimiento de Lamb, tal como se presentó en las Ecs. (21-40). Se supone una densidad de carga en el vacío oscilando en el espacio en el eje X de un sistema de coordenadas: La ecuación de Poisson tiene entonces la solución Con las constantes de integración c1 y c2. La fuerza de campo eléctrico correspondiente es: A partir de las Ecs. (39,40) se obtiene para la componente X de la conexión de espín: donde EX (vac) y φ(vac) vienen dadas por las Ecs. (29) y (30). En nuestro caso, todas las derivadas pares (e impares) de EX y φ son de la forma
10 con coeficientes bn = k an de manera que la inserción de (29,30) en (51) conduce a la misma suma de factores de < δr δr > en el numerador y en el denominador. Por lo tanto, la expresión de la conexión de espín puede reducirse al sencillo resultado que se cumple para todos los grados de aproximación. Dado que la función tangencial posee polos en los múltiplos de π/2, hay valores infinitos de ωx para kx = nπ/2. Infinita energía puede extraerse en estos puntos en el volumen del corrimiento de Lamb.
11 Agradecimientos. Se agradece al Gobierno Británico por la Pensión Civil Vitalicia y al equipo técnico de AIAS y otros por muchas discusiones interesantes. Se agradece a Dave Burleigh, CEO de Annexa Inc., por la publicación voluntaria, mantenimiento del portal y del programa de retroalimentación de visitas al mismo. Se agradece a Alex Hill por muchas traducciones y lecturas en idioma castellano, y a Robert Cheshire y Michael Jackson por lecturas y preparación de videos en idioma inglés. Referencias bibliográficas. [1] M. W. Evans, H. Eckardt, D. W. Lindstrom, D. J. Crothers y U. E. Bruchholtz, Principios de la Teoría ECE, Volumen Dos (epubli, Berlín 2017). [2] M. W. Evans, H. Eckardt, D. W. Lindstrom y S. J. Crothers, Principios de la Teoría ECE, Volumen Uno (New Generation, Londres 2016, epubli Berlín 2017). [3] M. W. Evans, S. J. Crothers, H. Eckardt y K. Pendergast, Criticisms of the Einstein Field Equation (UFT301 en y Cambridge International 2010). [4] M. W. Evans, H. Eckardt y D. W. Lindstrom Generally Covariant Unified Field Theory (Abramis , en siete volúmenes con encuadernación blanda, de libre acceso en varios docs. UFT, portales combinados y [5] L. Felker, Las Ecuaciones de Evans de la Teoría del Campo Unificado (Abramis 2007, de libre acceso como UFT302, traducción castellana por Alex Hill). [6] H. Eckardt, El Modelo de Ingeniería ECE (de libre acceso como UFT203, ecuaciones reunidas). [7] M. W. Evans, Collected Scientometrics (de libre acceso como UFT307, New Generation, Londres, 2015). [8] M.W. Evans y L. B. Crowell, Classical and Quantum Electrodynamics and the B (3) Field (World Scientific 2001, de libre acceso en la sección Omnia Opera del portal [9] M. W. Evans y S. Kielich, Eds., Modern Nonlinear Optics (Wiley Interscience, Nueva York, 1992, 1993, 1997 y 2001) en dos secciones y seis volúmenes, enc. dura y blanda y como libro electrónico. [10] M. W. Evans y J. - P. Vigier, The Enigmatic Photon (Kluwer, Dordrecht, 1994 a 1999) en cinco volúmenes, enc. dura y blanda, de libre acceso en la sección Omnia Opera del portal [11] M. W. Evans, Ed. Definitive Refutations of the Einsteinian General Relativity (Cambridge International Science Publishing, 2012, de libre acceso en los portales). [12] M. W. Evans, Ed., J. Foundations of Physics and Chemistry (Cambridge International Science Publishing). [13] M. W. Evans y A. A. Hasanein, The Photomagneton in Quantum Field Theory (World Scientific 1974). [14] G. W. Robinson, S. Singh, S. B. Zhu y M. W. Evans, Water in Biology, Chemistry and Physics (World Scientific 1996). [15] W. T. Coffey, M. W. Evans, y P. Grigolini, Molecular Diffusion and Spectra (Wiley Interscience 1984). [16] M. W. Evans, G. J. Evans, W. T. Coffey y P. Grigolini, Molecular Dynamics and the Theory of Broad Band Spectroscopy (Wiley Interscience 1982). [17] M. W. Evans, The Elementary Static Magnetic Field of the Photon, Physica B, 182(3), (1992). [18] M. W. Evans, The Photon s Magnetic Field: Optical NMR Spectroscopy (World Scientific 1993). [19] M. W. Evans, On the Experimental Measurement of the Photon s Fundamental Static Magnetic Field Operator, B (3) : the Optical Zeeman Effect in Atoms, Physica B, 182(3), (1982). [20] M. W. Evans, Molecular Dynamics Simulation of Induced Anisotropy: I Equilibrium Properties, J. Chem. Phys., 76, (1982).
12 [21] M. W. Evans, A Generally Covariant Wave Equation for Grand Unified Theory Found. Phys. Lett., 16, (2003). [22] M. W. Evans, P. Grigolini y P. Pastori-Parravicini, Eds., Memory Function Approaches to Stochastic Problems in Condensed Matter (Wiley Interscience, reimpreso 2009). [23] M. W. Evans, New Phenomenon of the Molecular Liquid State: Interaction of Rotation and Translation, Phys. Rev. Lett., 50, 371, (1983). [24] M.W. Evans, Optical Phase Conjugation in Nuclear Magnetic Resonance: Laser NMR Spectroscopy, J. Phys. Chem., 95, (1991). [25] M. W. Evans, New Field induced Axial and Circular Birefringence Effects Phys. Rev. Lett., 64, 2909 (1990). [26] M. W. Evans, J. - P. Vigier, S. Roy y S. Jeffers, Non Abelian Electrodynamics, Enigmatic Photon Volume 5" (Kluwer, 1999) [27] M. W. Evans, replica a L. D. Barron Charge Conjugation and the Non Existence of the Photon s Static Magnetic Field, Physica B, 190, (1993). [28] M. W. Evans, A Generally Covariant Field Equation for Gravitation and Electromagnetism Found. Phys. Lett., 16, (2003). [29] M. W. Evans y D. M. Heyes, Combined Shear and Elongational Flow by Non Equilibrium Electrodynamics, Mol. Phys., 69, (1988). [30] Ref. (22), impression de [31] M. W. Evans y D. M. Heyes, Correlation Functions in Couette Flow from Group Theory and Molecular Dynamics, Mol. Phys., 65, (1988). [32] M. W. Evans, M. Davies y I. Larkin, Molecular Motion and Molecular Interaction in the Nematic and Isotropic Phases of a Liquid Crystal Compound, J. Chem. Soc. Faraday II, 69, (1973). [33] M. W. Evans y H. Eckardt, Spin Connection Resonance in Magnetic Motors, Physica B., 400, (2007). [34] M. W. Evans, Three Principles of Group Theoretical Statistical Mechanics, Phys. Lett. A, 134, (1989). [35] M. W. Evans, On the Symmetry and Molecular Dynamical Origin of Magneto Chiral Dichroism: Spin Chiral Dichroism in Absolute Asymmetric Synthesis Chem. Phys. Lett., 152, (1988). [36] M. W. Evans, Spin Connection Resonance in Gravitational General Relativity, Acta Physica Polonica, 38, 2211 (2007). [37] M. W. Evans, Computer Simulation of Liquid Anisotropy, III. Dispersion of the Induced Birefringence with a Strong Alternating Field, J. Chem. Phys., 77, (1982). [38] M. W. Evans, The Objective Laws of Classical Electrodynamics, the Effect of Gravitation on Electromagnetism J. New Energy Special Issue (2006). [39] M. W. Evans, G. C. Lie y E. Clementi, Molecular Dynamics Simulation of Water from 10 K to 1273 K, J. Chem. Phys., 88, 5157 (1988). [40] M. W. Evans, The Interaction of Three Fields in ECE Theory: the Inverse Faraday Effect Physica B, 403, 517 (2008). [41] M. W. Evans, Principles of Group Theoretical Statistical Mechanics, Phys. Rev., 39, 6041 (1989).
Agradecimientos. Se agradece al Gobierno Británico por la Pensión Civil Vitalicia y al equipo técnico de AIAS y otros por muchas discusiones interesantes. Se agradece a Dave Burleigh, CEO de Annexa Inc.,
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3. Análisis numérico y gráfico. Agradecimientos. Se agradece al Gobierno Británico por la Pensión Civil Vitalicia y al equipo técnico de AIAS y otros por muchas discusiones interesantes. Se agradece a
Metodo de la sene de Taylor para el calculo de los corrimientos provocados por el vacio.
Metodo de la sene de Taylor para el calculo de los corrimientos provocados por el vacio. por M. W. Evans y H. Eckardt Civil List y AlAS I UPlTEC (www.aias.us, www.upitec.org, www.et3m.net, www.archive.org,
La teoria del bailoteo vibrador 0 temblor (jitterbugging) segun ECE2.
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Teoria de m constante de la Dimimica Clasica.
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3. Análisis numérico y gráfico. A continuación, analizaremos numéricamente los promedios de fluctuación de orden superior. En la sección precedente, se obtuvieron las Ecs. (37-39) para los promedios de
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3. Análisis numérico y gráfico. El campo dipolar magnético es formalmente idéntico al campo dipolar eléctrico analizado en el documento UFT 393. Lo mismo sucede cuando se agrega el efecto de zitterbewegung,
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3. Cómputo y gráficas. El factor de expansión x para el potencial dipolar y de campo se ha utilizado en las Ecs. (22-31). Se ha mostrado que los valores promediados en aproximación lineal de x son: Esto
3. Análisis, tablas y gráficas. 3.1 Precesión de planetas. Comparamos valores experimentales y calculados de precesión planetaria. En la Tabla 1 se incluyen datos de órbitas experimentales y precesiones
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por M. W. Evans y H. Eckardt, Civil List y UPITEC (
EI temblor (Zitterbewegung) inducido por el vacio y el campo del potencial dipolar electrico. por M. W. Evans y H. Eckardt, Civil List y UPITEC (www.aias.us, www.upitec.org, www.et3m.net, www.archive.org,
álgebra anterior. La siguiente sección aplica la ley universal de la precesión a planetas del Sistema Solar, el púlsar binario de Hulse Taylor y al sistema estelar S2. 3. Gráficas y resultados numéricos.
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La interacción mutua entre la gravitación y el electromagnetismo. por M. W. Evans, H. M. Civil List, (www.aias.us, www.atomicprecision.com, www.upitec.org, www.et3m.net) Traducción: Alex Hill (www.et3m.net).
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