Materia oscura Pantó ( MOPa).

in #science4 years ago (edited)

Caracas, Venezuela. 24/03/2020

Autor: Letterio Pantó L.

Licenciado en Química.

Egresado de la Universidad Central de Venezuela, en el año 1980.

Profesor Jubilado del Instituto Universitario de Tecnología de los Llanos, en Valle la ̈Pascua, estado Guárico, Venezuela.

Mi correo: liopanto@gmail.com

Materia oscura Pantó ( MOPa).


La ciencia es un método de investigación, llamado método científico. El cual se basa en los siguientes principios: 1. principio de conservación de la energía, 2. principio de incertidumbre, 3. principio de la relatividad, y 4. distribución de Gauss.

La masa es una propiedad de la energía. La podemos percibir por su interacción con otras formas de energía. Ya que nuestro cerebro no puede percibir nada, si nuestros sensores no transforman esa energía, que interactuá con ellos y los transforma en corriente eléctrica, y esta corriente eléctrica el cerebro la transforma en percepción, y así es como percibimos el medio ambiente.

La masa es una forma o estado de la energía. Como lo demuestra Einstein, en su ecuación E=M.C.exp(+2), la energía es igual, a la masa multiplicada, por el cuadrado de la velocidad de la luz. La masa y los fotones son estados de la energía que pueden transformarse de uno a otro, y viceversa.

Los electrones están formados por un conglomerado de fotones, esto se demuestra por el hecho, que cuando hay una interacción entre un electrón y un fotón, el electrón incorpora al fotón y produce un aumento de su masa y su energía cinética, y en el caso contrario, si un electrón emite un fotón, el electrón disminuye su masa y su energía cinética.

Podemos decir que el electrón se comporta en forma muy similar a un agujero negro.

Los fotones tienen la propiedad de la masa, su magnitud es muy pequeña, no es igual a

cero, como nos enseñan los libros de física. Podemos calcularla a partir de la ecuación de
Einstein, E = M.C.exp(+2) y la ecuación de energía del fotón, E = H.V ; Donde E = energía; M = Masa; C.exp(+2) = Velocidad de la luz al cuatrado; H = Constante de Planck; V = Frecuencia del fotón.

Si igualamos ambos miembros de la ecuación tendremos:

M.C.exp(+2) = H.V

de donde M = H.V/Cexp(+2); haciendo a Pa = H/C.exp(+2); donde Pa = Constante de Pantó.

H = 6,6x10exp(-34) Joules.seg

C = 3,0x10exp(+8) m/seg

C.exp(+2) = 9,0x10exp(+16) m,exp(+2)/seg.exp(+2)

entonces Pa = 7,34x10exp(-50) Kg o Pa = 7,34x10exp(-47) g

resulta: M = Pa.V

Si por ejemplo, calculamos la masa de un fotón de luz de color verde, de longitud de onda (Lo).

Lo = 5,25x10exp(-7) m.; corresponde a una frecuencia (V) de 5,71 seg.exp(-1).

Usando la ecuación M = Pa.V, tendremos que un fotón de luz verde tiene una masa aproximada de:

M = 4,19x10exp(-50) Kg o 4,19x10exp(-47) g

En cualquier sistema inercial, en el que se mueve una fuente de fotones, siempre se observa que su velocidad es la misma C = 3,0x10exp(+8) m/seg. Esto es debido a la muy pequeña variación en la cantidad de momento que es producido, y esta diferencia caerá dentro del rango de error del instrumento de medición.

Materia Oscura Pantó ( MOPa )

A lo que se llama materia oscura, aquí lo llamaremos Materia Oscura Pantó, y ella esta constituida por un par de fotones, que se mueven en la misma dirección y con igual frecuencia, pero están desfasados uno con respecto al otro en medio ciclo de su frecuencia, y como resultado sus campos eléctricos y magnéticos se cancelan entre si. Esto hace que la MOPa, no pueda interactuar con otras formas de energía, por ello la MOPa es invisible, pero sigue manteniendo su propiedad de masa, por eso, fué llamada materia oscura.

La Materia Oscura Pantó se forma o se produce, en los sistemas de fuente de emisión de fotones, como pueden ser las estrellas, el fuego, los bombillos, etc., y ella es adsorbida o atrapada por los agujeros negros.

En los experimentos de laboratorio de interferencia de luz (fotones), se observan franjas de luz y franjas oscuras. Las franjas oscuras son debidas a la producción de Materia Oscura Pantó, que son pares de fotones desfasados en 180 grados, es decir π (pi) radian.

Como un ejercicio ilustrativo, calculemos el número de fotones de luz verde, que contendría un electrón.

Mf = masa del fotón; Me = masa del electrón en reposo; Nf = numero de fotones:

Nf = Me/Mf

Mf = 4,19x10exp(-47) g/fotones

Me = 9,11x10exp(-28) g

Nf = 2,17x10exp(+19) fotones


Nota.

Cualquier corrección, observación o recomendación enviar al correo: liopanto@gmail.com

Ningún derecho reservado.

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