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<div class=3DSection1>

<p class=3DMsoNormal align=3Dcenter style=3D'text-align:center'><st1:Person=
Name
ProductID=3D"LA TEOR&#205;A ETER&#211;NICA" w:st=3D"on"><span style=3D'font=
-size:
 16.0pt;font-family:Arial'>LA TEOR&Iacute;A ETER&Oacute;NICA</span></st1:Pe=
rsonName><span
style=3D'font-size:16.0pt;font-family:Arial'><o:p></o:p></span></p>

<p class=3DMsoNormal align=3Dcenter style=3D'text-align:center'><span
style=3D'font-size:14.0pt;font-family:Arial'><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>

<p class=3DMsoNormal><span style=3D'font-size:14.0pt;font-family:Arial'><sp=
an
style=3D'mso-spacerun:yes'>&nbsp;</span><span
style=3D'mso-spacerun:yes'>&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>Lo que sigue es un res=
umen
de la teor&iacute;a eter&oacute;nica. Encontrar&aacute; conceptos y nombres=
 nuevos;
para comprenderlos, est&aacute; el<o:p></o:p></span></p>

<p class=3DMsoNormal align=3Dcenter style=3D'text-align:center'><span
style=3D'font-size:14.0pt;font-family:Arial'><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>

<p class=3DMsoNormal align=3Dcenter style=3D'text-align:center'><span
style=3D'font-size:14.0pt;font-family:Arial'>GLOSARIO<o:p></o:p></span></p>

<p class=3DMsoNormal align=3Dcenter style=3D'text-align:center'><span class=
=3DGramE><span
style=3D'font-size:14.0pt;font-family:Arial'>introducci&oacute;n</span></sp=
an><span
style=3D'font-size:14.0pt;font-family:Arial'> a los conceptos b&aacute;sico=
s<o:p></o:p></span></p>

<p class=3DMsoNormal align=3Dcenter style=3D'text-align:center'><span
style=3D'font-size:14.0pt;font-family:Arial'><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>

<p class=3DMsoNormal><span style=3D'font-size:14.0pt;font-family:Arial'><sp=
an
style=3D'mso-spacerun:yes'>&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>Dados los nuevos
fen&oacute;menos y conceptos, es preciso inventar nuevas palabras o
expresiones. <br>
<span style=3D'mso-spacerun:yes'>&nbsp;&nbsp; </span>&quot;Eter&oacute;n&qu=
ot; es
la part&iacute;cula elemental. Los eterones llenan el espacio compactamente=
. Imaginar
el caviar. Tienen estructura interna compleja. Los eterones son el medio
conductor de la gravedad y de la luz.<br>
<span style=3D'mso-spacerun:yes'>&nbsp;&nbsp; </span>&quot;Eter&quot; es el=
 mencionado
medio eter&oacute;nico. Se compone de una cantidad finita de eterones. <br>
<span style=3D'mso-spacerun:yes'>&nbsp;&nbsp; </span>&quot;Densidad de
&eacute;ter&quot; es el estado de compresi&oacute;n de un determinado conju=
nto
de eterones; cu&aacute;nto m&aacute;s comprimido est&aacute; un eter&oacute=
;n,
mayor energ&iacute;a interna contiene. Cada eter&oacute;n puede estar en un
nivel de compresi&oacute;n diferente, o bien, tener todos ellos el mismo ni=
vel.
<br>
<span style=3D'mso-spacerun:yes'>&nbsp;&nbsp; </span>&quot;Flujo
eter&oacute;nico&quot;, &quot;flujo et&eacute;rico&quot;, &quot;corriente
eter&oacute;nica&quot; o &quot;corriente <span class=3DSpellE>et&eacute;ric=
a</span>&quot;
es un conjunto de eterones movi&eacute;ndose dentro del medio eter&oacute;n=
ico
inm&oacute;vil que lo rodea. Un ejemplo es un &quot;r&iacute;o&quot;
et&eacute;rico cuyas &quot;orillas&quot; son el medio eter&oacute;nico
inm&oacute;vil. <br>
<span style=3D'mso-spacerun:yes'>&nbsp;&nbsp; </span>&quot;Gravit&oacute;n&=
quot;
es una onda de presi&oacute;n conducida por el medio et&eacute;rico. Lo mis=
mo
vale para el fot&oacute;n. El gravit&oacute;n carece de actividad
el&eacute;ctrica; el fot&oacute;n tiene un vector el&eacute;ctrico perpendi=
cular
a su recta de movimiento. Obedece a reglas cu&aacute;nticas. <br>
<span style=3D'mso-spacerun:yes'>&nbsp;&nbsp; </span>&quot;Fot&oacute;n&quo=
t; es
el mismo que se identific&oacute; en el siglo 20 como &quot;cuanto de luz&q=
uot;;
es una onda (ver &quot;gravit&oacute;n&quot;). Conservamos su nombre en hon=
or a
<span class=3DSpellE>Einstein</span>. <br>
<span style=3D'mso-spacerun:yes'>&nbsp;&nbsp; </span>&quot;Eter neutro&quot=
; es
el mismo &eacute;ter del espacio (el medio conductor) sin actividad
el&eacute;ctrica. <br>
<span style=3D'mso-spacerun:yes'>&nbsp;&nbsp; </span>&quot;Dipolo
eter&oacute;nico&quot; es el campo el&eacute;ctrico de un eter&oacute;n que
tiene dentro un generador de campo dipolo que se extiende fuera del mismo
eter&oacute;n. Un eter&oacute;n que genera tal campo est&aacute; en
&quot;estado dipolo&quot;. La suma de las cargas el&eacute;ctricas es nula;=
 el
campo es generado por una separaci&oacute;n de cargas opuestas, internas.<b=
r>
<span style=3D'mso-spacerun:yes'>&nbsp;&nbsp; </span>&quot;Hilo polar&quot;=
 es
una cadena de eterones en estado dipolo donde cada eter&oacute;n est&aacute;
unido a su adyacente por sus extremos de dipolo opuestos. <br>
<span style=3D'mso-spacerun:yes'>&nbsp;&nbsp; </span>&quot;Haz polar&quot; =
es un
par adyacente de dos hilos polares, estando la orientaci&oacute;n de los
dipolos en ambos hilos en el mismo sentido. <br>
<span style=3D'mso-spacerun:yes'>&nbsp;&nbsp; </span>&quot;Eter-i&oacute;n&=
quot;
es un eter&oacute;n que tiene una carga el&eacute;ctrica, ya sea por adquir=
ir
una carga el&eacute;ctrica en exceso, o bien por perderla. O sea, una de las
cargas est&aacute; en exceso. <br>
<span style=3D'mso-spacerun:yes'>&nbsp;&nbsp; </span>&quot;Subelectricidad&=
quot;
es la corriente de eter-iones. <br>
<span style=3D'mso-spacerun:yes'>&nbsp;&nbsp; </span>&quot;Espacio
principal&quot; es el espacio tridimensional (en que vivimos) en que
est&aacute;n los eterones. Es una superficie <span class=3DSpellE>hiperesf&=
eacute;rica</span>
de 3 dimensiones sobre una hiperesfera de 4 dimensiones. <br>
<span style=3D'mso-spacerun:yes'>&nbsp;&nbsp; </span>&quot;<span class=3DSp=
ellE>Hiper</span>-plataforma&quot;
es la hiperesfera (su superficie externa) sobre la que est&aacute; la
&quot;hiperesfera hueca&quot; que es el espacio 3d principal. <br>
<span style=3D'mso-spacerun:yes'>&nbsp;&nbsp; </span>&quot;Espacios
paralelos&quot; son los dos espacios 3d como el principal, adyacentes al mi=
smo.
Uno de ellos, el inferior (supuestamente negativo) en el sentido del centro=
 de
la hiperesfera, debajo del espacio principal; el otro, el superior
(supuestamente positivo), en el sentido opuesto, por encima del espacio
principal. El conjunto de los tres espacios conc&eacute;ntricos y adyacente=
s,
se apoyan sobre la <span class=3DSpellE>hiper</span>-plataforma. <br>
<span style=3D'mso-spacerun:yes'>&nbsp;&nbsp; </span><span
style=3D'mso-spacerun:yes'>&nbsp;</span>&quot;Cron&oacute;n&quot; (una onda=
 o una
part&iacute;cula) es una unidad <span class=3DSpellE>gatilladora</span> de
eventos, mucho m&aacute;s peque&ntilde;a que un eter&oacute;n. Salen del ce=
ntro
de la hiperesfera y atraviesan perpendicularmente a los tres espacios 3d, <=
span
class=3DSpellE>gatillando</span> los eventos dentro de los eterones. El
eter&oacute;n comprimido de menor volumen (mayor estado de energ&iacute;a)
presenta menor superficie 4d (volumen 3d) y es atravesado por menos cronone=
s y
vive m&aacute;s lentamente. Por otra parte, cada cron&oacute;n que atravies=
a un
eter&oacute;n le entrega una cantidad (m&iacute;nima) de energ&iacute;a
interna, dej&aacute;ndolo muy ligeramente m&aacute;s comprimido. <o:p></o:p=
></span></p>

<p class=3DMsoNormal><span style=3D'font-size:14.0pt;font-family:Arial'><sp=
an
style=3D'mso-spacerun:yes'>&nbsp;</span><o:p></o:p></span></p>

<p class=3DMsoNormal align=3Dcenter style=3D'text-align:center'><span
style=3D'font-size:14.0pt;font-family:Arial'>CONCEPTOS B&Aacute;SICOS<o:p><=
/o:p></span></p>

<p class=3DMsoNormal><span style=3D'font-size:14.0pt;font-family:Arial'><br>
<span style=3D'mso-spacerun:yes'>&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>El espacio est&a=
acute;
compactamente lleno con part&iacute;culas que llamo &quot;eterones&quot;. L=
os
eterones se tocan entre s&iacute;. Este medio lo llamo &quot;&eacute;ter&qu=
ot;.
Las part&iacute;culas nucleares est&aacute;n sumergidos (rodeados por) en el
&eacute;ter. Los eterones tienen un di&aacute;metro dado y pueden ser
comprimidos a menores di&aacute;metros. La compresi&oacute;n de los eterones
exige energ&iacute;a. La descompresi&oacute;n de los eterones libera energ&=
iacute;a.
La densidad de un eter&oacute;n es proporcional a su energ&iacute;a interna.
E=3Dk.1/<span class=3DSpellE>r&sup3;</span> donde E es la energ&iacute;a in=
terna, r
es el radio del eter&oacute;n y k es una constante. Los eterones tienden a
descomprimirse. Si un eter&oacute;n es sujeto a una fuerza se comprime; si =
la
fuerza cesa de inmediato, recupera su estado original. Si la fuerza persiste
durante un intervalo &quot;t&quot;, el eter&oacute;n permanece permanenteme=
nte
comprimido, con una fuerza mucho menor: la de mantenimiento. Si tal fuerza
cesa, el eter&oacute;n no se descomprime inmediatamente sino despu&eacute;s=
 de
un intervalo: el mismo &quot;t&quot;. La compresi&oacute;n y la
descompresi&oacute;n de los eterones siguen reglas cu&aacute;nticas. (Tiemp=
o x
Energ&iacute;a =3D constante) <br>
<span style=3D'mso-spacerun:yes'>&nbsp;&nbsp; </span>Las part&iacute;culas
est&aacute;n compuestas por eterones. De hecho, las part&iacute;culas son
conjuntos de eterones muy comprimidos. <br>
<span style=3D'mso-spacerun:yes'>&nbsp;&nbsp; </span>Si una part&iacute;cul=
a se
mueve, debe hacerse lugar en el espacio lleno de eterones. Pero en vez de
empujarlos de costado, los absorbe, aumentando su propia masa. Luego del
intervalo cu&aacute;ntico (mayor energ&iacute;a en menor tiempo) los expulsa
por la retaguardia.<span style=3D'mso-spacerun:yes'>&nbsp; </span><br>
<span style=3D'mso-spacerun:yes'>&nbsp;&nbsp; </span>Los eterones en
m&iacute;nimo estado de energ&iacute;a (m&aacute;ximo di&aacute;metro) se
repelen entre s&iacute; mientras se toquen con una fuerza menor que la que
denominamos como de &quot;barrera&quot;. Cuando dos eterones son presionados
uno contra el otro con mayor fuerza, de pronto comienzan a atraerse y &quot=
;se
pegan&quot;. Esta fuerza de cohesi&oacute;n es proporcional al nivel de
energ&iacute;a de los eterones. Este fen&oacute;meno, aparentemente
parad&oacute;jico, es la base del comportamiento cu&aacute;ntico: a mayor f=
uerza
de empuje corresponde mayor fuerza de cohesi&oacute;n. A mayor fuerza los
eterones se comprimen a menor di&aacute;metro y en menor tiempo, generando
ondas m&aacute;s cortas. <br>
<span style=3D'mso-spacerun:yes'>&nbsp; </span><span
style=3D'mso-spacerun:yes'>&nbsp;</span>Si una onda avanza, toda la
energ&iacute;a se concentra en una l&aacute;mina frontal de un solo
eter&oacute;n de espesor. La compresi&oacute;n de esta l&aacute;mina sucede=
 en
un intervalo &quot;t&quot;. Luego, sigue la compresi&oacute;n de la siguien=
te
l&aacute;mina. As&iacute;, la velocidad de avance est&aacute; dada por la
sucesi&oacute;n de los &quot;t&quot; por el di&aacute;metro de los eterones=
 que
son comprimidos. Es la velocidad de la luz. Un astro, con su gravedad, comp=
rime
(ligeramente) los eterones y en su cercan&iacute;a tal velocidad disminuye
(torsi&oacute;n del espacio). <br>
<span style=3D'mso-spacerun:yes'>&nbsp; </span><span
style=3D'mso-spacerun:yes'>&nbsp;</span>Una part&iacute;cula que toca muy
d&eacute;bilmente a los eterones, tiende a empujarlos alej&aacute;ndolos de
s&iacute; mismo. Pero una vez superada la fuerza de barrera, los atrae, los
comprime y los absorbe. Entonces la part&iacute;cula tiene masa en exceso, =
se
hace inestable y, luego del intervalo cu&aacute;ntico (energ&iacute;a absor=
bida
x tiempo=3Dconstante), emite el exceso por atr&aacute;s. Lo emitido se
descomprime y libera energ&iacute;a que la part&iacute;cula invierte para
comprimir por delante la siguiente tanda de eterones. La part&iacute;cula
avanza de a saltos, generando una onda (onda de materia) que la atraviesa en
sentido opuesto a su movimiento y a la velocidad de la luz. Cada onda nace =
y se
desvanece. Las ondas destellan con centro en la part&iacute;cula que avanza=
 (a
menor velocidad que la luz). A esta onda la llamamos &quot;intron&quot;, la
onda de la inercia.<br>
<span style=3D'mso-spacerun:yes'>&nbsp; </span><span
style=3D'mso-spacerun:yes'>&nbsp;</span>A doble velocidad de la part&iacute=
;cula
corresponde doble densidad de eterones en la mitad del tiempo (mitad de la
longitud de onda). Por eso, la energ&iacute;a extra que lleva la
part&iacute;cula es proporcional al cuadrado de su velocidad.<br>
<span style=3D'mso-spacerun:yes'>&nbsp; </span><span
style=3D'mso-spacerun:yes'>&nbsp;</span>La part&iacute;cula se detiene en c=
ada
ciclo y salta a su siguiente posici&oacute;n con la velocidad de la luz. Es=
te
concepto es muy &quot;indigesto&quot; para los f&iacute;sicos del siglo 20.=
 <br>
<span style=3D'mso-spacerun:yes'>&nbsp; </span><span
style=3D'mso-spacerun:yes'>&nbsp;</span>Y ahora pedimos amplitud mental.<br>
<span style=3D'mso-spacerun:yes'>&nbsp; </span><span
style=3D'mso-spacerun:yes'>&nbsp;</span>La inercia intr&iacute;nseca de la
materia NO EXISTE. Mover materia en el espacio lleno de eterones exige
deshacerse de los mismos que obstruyen la trayectoria. Hay dos maneras de
hacerlo:<o:p></o:p></span></p>

<p class=3DMsoNormal><span style=3D'font-size:14.0pt;font-family:Arial'><sp=
an
style=3D'mso-spacerun:yes'>&nbsp;&nbsp; </span>1) Apartando los eterones.
Empujando simplemente un objeto, no se logra. <o:p></o:p></span></p>

<p class=3DMsoNormal><span style=3D'font-size:14.0pt;font-family:Arial'><sp=
an
style=3D'mso-spacerun:yes'>&nbsp;&nbsp; </span>2) Comprimiendo los eterones=
 por
delante, absorbi&eacute;ndolos y reemiti&eacute;ndolos por la retaguardia. =
Este
proceso genera intrones que exigen energ&iacute;a y limitan la velocidad a
valores menores que la de la luz. La orden de comprimirse los eterones no p=
uede
avanzar m&aacute;s r&aacute;pido que de a un di&aacute;metro eter&oacute;ni=
co
multiplicado por &quot;t&quot;. Es &eacute;ste el mecanismo de la inercia e=
n el
espacio conocido. Si se coloca una part&iacute;cula en espacio sin eterones
(por ej. en el espacio paralelo superior), puede moverse a velocidades mucho
mayores que la luz. <br>
<span style=3D'mso-spacerun:yes'>&nbsp; </span><span
style=3D'mso-spacerun:yes'>&nbsp;</span>As&iacute;, en el espacio principal=
, las
part&iacute;culas se mueven generando intrones, viviendo una &quot;vida
simbi&oacute;tica&quot; con ellos. Ambas cosas (part&iacute;cula y onda) es=
t&aacute;n
definidas en todo momento en cuanto a energ&iacute;a interna, tama&ntilde;o,
velocidad y localizaci&oacute;n. Esto aclara la primitiva idea de la
ambig&uuml;edad onda-part&iacute;cula. A una part&iacute;cula en movimiento=
 la
podr&iacute;amos llamar &quot;<span class=3DSpellE>ond&iacute;cula</span>&q=
uot;. (El
principio de incertidumbre es algo rid&iacute;culo) <br>
<span style=3D'mso-spacerun:yes'>&nbsp; </span><span
style=3D'mso-spacerun:yes'>&nbsp;</span>Todo movimiento de una entidad es c=
on
respecto a otra entidad. El concepto de movimiento en el espacio vac&iacute=
;o
es irracional; el vac&iacute;o carece de elementos que permitan medir una
longitud o una posici&oacute;n. La &quot;nada&quot; medible es un concepto
irracional. <br>
<span style=3D'mso-spacerun:yes'>&nbsp; </span><span
style=3D'mso-spacerun:yes'>&nbsp;</span>El espacio no es &quot;la nada&quot=
;. Los
eterones constituyen la estructura del espacio y, adem&aacute;s, act&uacute=
;an
como unidades de medida. Una part&iacute;cula adquiere energ&iacute;a
cin&eacute;tica con respecto al medio eter&oacute;nico que la rodea. Si, por
cualquier medio, logramos que un bulto de eterones se mueva dentro del
&eacute;ter circundante, una masa sumergida en tal bulto se mueve con respe=
cto
al &eacute;ter circundante, pero est&aacute; inm&oacute;vil con respecto al
bulto. Variando la velocidad del bulto, se necesita usar la misma cantidad =
de
energ&iacute;a con o sin la masa dentro del bulto. <br>
<span style=3D'mso-spacerun:yes'>&nbsp; </span><span
style=3D'mso-spacerun:yes'>&nbsp;</span>Tomemos un bulto de &eacute;ter de =
forma
de anillo grueso. Hagamos que gire alrededor de su eje principal. El
&eacute;ter del anillo se mueve y el &eacute;ter circundante no. Si colocam=
os
una masa dentro del espesor del anillo, la veremos girar con el anillo, per=
o NO
aumentar&aacute; su energ&iacute;a cin&eacute;tica. Ahora, con una palanca =
fija
en el exterior, tratemos de &quot;detener&quot; la masa dentro del anillo. =
Al
introducir la palanca, por un corto intervalo se sentir&aacute; una fuerza =
en
sentido del flujo. Unos instantes despu&eacute;s, la parte sumergida de la
palanca, inm&oacute;vil respecto al exterior, se estar&aacute; moviendo con
respecto al anillo. Ya no se sentir&aacute; fuerza alguna. La palanca
llegar&aacute; a chocar con la masa. Se sentir&aacute; en la palanca la fue=
rza
del choque, desde afuera. La palanca acelerar&aacute; a la masa con respect=
o al
anillo, pero desde afuera se ver&aacute; que &quot;la palanca detuvo a la
masa&quot;. En este momento, vemos palanca y masa inm&oacute;viles, pero la
masa absorbi&oacute; energ&iacute;a cin&eacute;tica: se achat&oacute; en
sentido del movimiento con respecto al eter y aument&oacute; su masa. El
consumo de energ&iacute;a era a expensas del generador de movimiento del
anillo. En la &quot;orilla&quot; del r&iacute;o-anillo hay una interfase po=
r la
que pasa la palanca. Desde el &eacute;ter inm&oacute;vil hasta el &eacute;t=
er
en movimiento hay una variaci&oacute;n paulatina de velocidad del flujo, co=
mo
en un r&iacute;o. A tales velocidades se ajusta la masa de la palanca en ese
espacio de interfase. Ya no hay fuerzas entre la masa, la palanca y el punt=
o de
fijaci&oacute;n de la palanca en el exterior. Si aumentamos la velocidad del
flujo del anillo, se sentir&aacute; sobre la palanca (en su parte exterior)=
 la
fuerza que acelera la masa en el valor de la variaci&oacute;n de velocidad =
del
flujo. Debemos entregar energ&iacute;a porque estaremos acelerando a la mas=
a,
pese a verla inm&oacute;vil desde afuera. <br>
<span style=3D'mso-spacerun:yes'>&nbsp; </span><span
style=3D'mso-spacerun:yes'>&nbsp;</span>Ahora, desconectemos el generador q=
ue
mantiene el flujo del anillo. De pronto, la masa ejercer&aacute; una gran
fuerza en sentido contrario al que era el del flujo en el anillo,
manifest&aacute;ndose en pleno su energ&iacute;a cin&eacute;tica.<br>
<span style=3D'mso-spacerun:yes'>&nbsp; </span><span
style=3D'mso-spacerun:yes'>&nbsp;</span>La conclusi&oacute;n es: mover mate=
ria
contra &eacute;ter es igual que mover &eacute;ter contra materia. En ambas =
condiciones
se generan intrones y se aumenta la energ&iacute;a cin&eacute;tica.<br>
<span style=3D'mso-spacerun:yes'>&nbsp; </span><span
style=3D'mso-spacerun:yes'>&nbsp;</span>Imaginemos una masa pesada
movi&eacute;ndose en el espacio, en vac&iacute;o de materia (no de &eacute;=
ter)
y en condici&oacute;n de ca&iacute;da libre. No importa ni la masa ni la
velocidad: no existe ninguna fuerza entre tal masa y cualquier otra a la qu=
e no
toca. Por otra parte, su velocidad se mide &uacute;nicamente con respecto al
&eacute;ter que la rodea. Y en funci&oacute;n de esta velocidad es la longi=
tud
de onda de los intrones, el crecimiento cin&eacute;tico de masa y la
variaci&oacute;n cin&eacute;tica de medidas y tiempo. <br>
<span style=3D'mso-spacerun:yes'>&nbsp; </span><span
style=3D'mso-spacerun:yes'>&nbsp;</span>Tomemos ahora otro modelo: un cilin=
dro
imaginario dentro del &eacute;ter. Consideremos el &eacute;ter del interior=
 del
cilindro; supongamos que, por alg&uacute;n medio, podemos mover este
&eacute;ter con respecto al &eacute;ter del exterior del cilindro. Para eso=
, se
utiliza un aparato que consume determinada potencia. Es capaz de hacer que =
en
una de las bases del cilindro el &eacute;ter desaparece y en la base opuesta
reaparece con el mismo caudal. As&iacute;, el &eacute;ter se mueve
paralelamente al eje del cilindro. Si introducimos una masa pesada dentro d=
el
cilindro, el &eacute;ter la arrastra SIN necesitar aumento de potencia para
lograr el mismo movimiento. El &eacute;ter arrastra la masa sin inercia por=
que
nada la detiene con respecto a tal &eacute;ter.<br>
<span style=3D'mso-spacerun:yes'>&nbsp; </span><span
style=3D'mso-spacerun:yes'>&nbsp;</span>Surge la pregunta: dentro de una ca=
ja
cerrada con vac&iacute;o en su interior hay &eacute;ter. &iquest;Es posible
mover este &eacute;ter moviendo la caja? No, no es posible. Considerando ca=
da
&aacute;tomo por separado, al mover la caja, cada uno se mueve con respecto=
 al
&eacute;ter circundante, sea dentro o fuera de la caja. Al mover la caja,
&eacute;sta se mover&aacute; con respecto al &eacute;ter que permanece
inm&oacute;vil. O sea, el &eacute;ter &quot;atraviesa&quot; la pared de la
caja, o bien, la pared de la caja atraviesa al &eacute;ter. Cada &aacute;to=
mo
forma individualmente su intron al moverse. Cada intron &quot;bombea&quot; =
el
&eacute;ter desde un lado de la pared hasta el otro. <br>
<span style=3D'mso-spacerun:yes'>&nbsp; </span><span
style=3D'mso-spacerun:yes'>&nbsp;</span>En resumen, rodeando un bulto de
&eacute;ter con materia no es posible mover al &eacute;ter. Necesitamos una
manera especial en que no se forman intrones. Pero, &iquest;c&oacute;mo? Si
tratamos de mover el bulto directamente, el bulto se comportar&aacute; como
part&iacute;cula en movimiento, comprimir&aacute; &eacute;ter y generar&aac=
ute;
intrones. <br>
<span style=3D'mso-spacerun:yes'>&nbsp; </span><span
style=3D'mso-spacerun:yes'>&nbsp;</span>Si logramos que en un extremo del
cilindro el &eacute;ter &quot;desaparezca&quot; y en el otro extremo
&quot;reaparezca&quot; sin comprimir eterones, no necesitamos entregar
energ&iacute;a.<br>
<span style=3D'mso-spacerun:yes'>&nbsp; </span><span
style=3D'mso-spacerun:yes'>&nbsp;</span>En el cap&iacute;tulo CORRIENTES DE=
 ETER veremos
c&oacute;mo se logra esto. Pero antes debemos explicar algo sobre las
propiedades el&eacute;ctricas del &eacute;ter.<o:p></o:p></span></p>

<p class=3DMsoNormal><span style=3D'font-size:14.0pt;font-family:Arial'><o:=
p>&nbsp;</o:p></span></p>

<p class=3DMsoNormal align=3Dcenter style=3D'text-align:center'><span
style=3D'font-size:14.0pt;font-family:Arial'>EL HAZ POLAR<o:p></o:p></span>=
</p>

<p class=3DMsoNormal><span style=3D'font-size:14.0pt;font-family:Arial'><br>
<span style=3D'mso-spacerun:yes'>&nbsp; </span><span
style=3D'mso-spacerun:yes'>&nbsp;</span>Los eterones tienen propiedades
el&eacute;ctricas. Est&aacute;n compuestos de &quot;<span class=3DSpellE>su=
b</span>-eterones&quot;
de ambas polaridades. En un eter&oacute;n neutro est&aacute;n distribuidos =
en
forma tal que no se genera ning&uacute;n campo el&eacute;ctrico importante
fuera del eter&oacute;n. Si la distribuci&oacute;n es desigual, habr&aacute=
; un
eje a lo largo del cual se genera un campo dipolo que act&uacute;a
tambi&eacute;n fuera del eter&oacute;n. En este caso, el eter&oacute;n
est&aacute; en &quot;estado dipolo&quot;; es un eter&oacute;n con dipolo. <=
br>
<span style=3D'mso-spacerun:yes'>&nbsp; </span><span
style=3D'mso-spacerun:yes'>&nbsp;</span>Los eterones con dipolo pueden alin=
earse,
tocarse y conectarse por medio de sus extremos de polos opuestos.
(+-)(+-)(+-)(+-) Cada par&eacute;ntesis representa un eter&oacute;n. Esta
formaci&oacute;n la llamamos como &quot;hilo polar&quot;. Un hilo polar tie=
ne
orientaci&oacute;n. En el ejemplo, es negativo a la derecha y positivo a la
izquierda. <br>
<span style=3D'mso-spacerun:yes'>&nbsp; </span><span
style=3D'mso-spacerun:yes'>&nbsp;</span>Dos pares adyacentes de hilos polar=
es de
la misma orientaci&oacute;n la llamamos &quot;haz polar&quot;. Dos hilos
polares en esta condici&oacute;n, si no se mueven, se repelen entre s&iacut=
e;.
Pero por su naturaleza no pueden permanecer inm&oacute;viles. Cada uno se m=
ueve
en sentido opuesto al otro y entonces se atraen lateralmente con fuerza. Va=
rios
hilos polares paralelos de la misma orientaci&oacute;n pueden acomodarse de
modo que se atraen entre s&iacute;, formando un campo compacto en el espaci=
o:
el Campo de Haces Polares (CHP). Los haces polares de orientaci&oacute;n
opuesta se repelen con fuerza y no forman campo. Dos CHP de orientaci&oacut=
e;n
opuesta se repelen. <br>
<span style=3D'mso-spacerun:yes'>&nbsp; </span><span
style=3D'mso-spacerun:yes'>&nbsp;</span>Una carga el&eacute;ctrica (como un
electr&oacute;n) en movimiento genera un CHP; cerca de un electr&oacute;n
m&oacute;vil los haces polares est&aacute;n orientados paralelamente a su
movimiento, con el extremo negativo en el sentido de tal movimiento. (Se
sugiere leer: EL ELECTRON)<br>
<span style=3D'mso-spacerun:yes'>&nbsp; </span><span
style=3D'mso-spacerun:yes'>&nbsp;</span>El CHP generado por un electr&oacut=
e;n
tiende a mover toda carga negativa en su misma direcci&oacute;n y a toda ca=
rga
positiva en la direcci&oacute;n opuesta.<br>
<span style=3D'mso-spacerun:yes'>&nbsp; </span><span
style=3D'mso-spacerun:yes'>&nbsp;</span>El CHP se compone de hilos polares;=
 la
mitad se mueven con negativo hacia delante en el sentido del movimiento del
electr&oacute;n (flujo negativo) y la otra mitad se mueve con positivo adel=
ante
en sentido opuesto (flujo positivo). Son dos movimientos de cadenas de &eac=
ute;ter
en estado dipolo, opuestos y de la misma intensidad cada uno, siendo nulo el
movimiento de &eacute;ter neutro resultante. <br>
<span style=3D'mso-spacerun:yes'>&nbsp; </span><span
style=3D'mso-spacerun:yes'>&nbsp;</span>El CHP se extiende en sentido radia=
l a
partir de una carga m&oacute;vil y su intensidad disminuye con el cuadrado =
de
la distancia. Un hilo polar tiende a crear dipolos en los eterones que toca=
: el
CHP se propaga a la velocidad de la luz. <br>
<span style=3D'mso-spacerun:yes'>&nbsp; </span><span
style=3D'mso-spacerun:yes'>&nbsp;</span>Un CHP que llega a determinada inte=
nsidad
puede crear eter-iones, o sea, ionizar el &eacute;ter. Si su potencial alca=
nza
1022 kilovoltios entonces ioniza. En este caso se tiene una corriente de
eter-iones que llamamos como &quot;subelectricidad&quot;. <o:p></o:p></span=
></p>

<p class=3DMsoNormal><span style=3D'font-size:14.0pt;font-family:Arial'><sp=
an
style=3D'mso-spacerun:yes'>&nbsp;&nbsp; </span>Una part&iacute;cula con car=
ga
el&eacute;ctrica est&aacute;tica genera haces polares radiales: el CHP
est&aacute;tico con aspecto de erizo de mar. <br>
<span style=3D'mso-spacerun:yes'>&nbsp; </span><span
style=3D'mso-spacerun:yes'>&nbsp;</span>Los eter-iones son directamente mov=
idos
por un CHP. O sea, un CHP no variante genera una tensi&oacute;n
subel&eacute;ctrica. Si hay presentes eter-iones libres, se genera una
corriente subel&eacute;ctrica. El CHP transfiere su energ&iacute;a a la cor=
riente
subel&eacute;ctrica.<br>
<span style=3D'mso-spacerun:yes'>&nbsp; </span><span
style=3D'mso-spacerun:yes'>&nbsp;</span>La subelectricidad tiene una cualid=
ad que
la electricidad com&uacute;n no tiene: sale del espacio principal 3d y fluy=
e en
los espacios 3d paralelos. (Recordar &quot;espacio superior positivo&quot; y
&quot;espacio inferior negativo&quot;.) En tales espacios NO HAY eterones y=
 el
movimiento de los eter-iones est&aacute; en el orden de mil millones de vec=
es
mayor velocidad que la de la luz. En tales espacios tambi&eacute;n hay un m=
edio
conductor: el <span class=3DSpellE>sub</span>-&eacute;ter. El &quot;t&quot;
equivalente es mucho m&aacute;s corto, en el mencionado orden. <br>
<span style=3D'mso-spacerun:yes'>&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>Con un electrodo=
 a
m&aacute;s de 1022 KV se ioniza el &eacute;ter alrededor del mismo; los
eter-iones de polaridad opuesta se concentran en la superficie del electrod=
o;
los de la misma polaridad forman alrededor una nube de cargas
eter-i&oacute;nicas del mismo polo que el electrodo, de intensidad decrecie=
nte
con la distancia. Si se conducen los eter-iones de ambas polaridades a otro
lugar y se los vuelve a unir (regenerar), entonces en el primer lugar
desaparecen eterones y en el segundo lugar reaparecen. Es que los eter-ione=
s se
trasladan por los espacios paralelos, sin interferir con los eterones que
llenan el espacio intermedio. As&iacute;, en la zona de desaparici&oacute;n
habr&aacute; un hueco de &eacute;ter. En la zona de reaparici&oacute;n los
eterones tienen que hacerse lugar para entrar en el espacio principal. Muev=
en
los eterones hacia el hueco y lo llenan. Entre ambos lugares habr&aacute; c=
omo
un cilindro de &eacute;ter neutro que se mueve hacia el hueco y se establec=
e un
flujo <span class=3DGramE>continuo</span> (si la corriente subel&eacute;ctr=
ica es
continua). <br>
<span style=3D'mso-spacerun:yes'>&nbsp; </span><span
style=3D'mso-spacerun:yes'>&nbsp;</span>Por otra parte, el &eacute;ter neut=
ro (en
el espacio principal) no necesita comprimir otros eterones para moverse. En=
 el
hueco habr&iacute;a un vac&iacute;o de &eacute;ter. All&iacute; los eterone=
s se
tocan con fuerza menor a la de barrera y los eterones no se adhieren para
iniciar el comportamiento cu&aacute;ntico. Al no tener que comprimir eteron=
es,
no se debe esperar el intervalo &quot;t&quot; en cada movimiento igual al
di&aacute;metro eter&oacute;nico, de modo que la velocidad de flujo sucede =
a la
s&uacute;per-velocidad, como la de los eter-iones.<br>
<span style=3D'mso-spacerun:yes'>&nbsp; </span><span
style=3D'mso-spacerun:yes'>&nbsp;</span>Un aparato capaz de ionizar &eacute=
;ter,
conducir los eter-iones por dos conductos diferentes y reunirlos en otro lu=
gar,
es un bombeador de &eacute;ter. <o:p></o:p></span></p>

<p class=3DMsoNormal><span style=3D'font-size:14.0pt;font-family:Arial'><sp=
an
style=3D'mso-spacerun:yes'>&nbsp;&nbsp; </span>Un intron tambi&eacute;n es =
capaz
de bombear &eacute;ter. Una part&iacute;cula en movimiento lo hace. Pero hay
una enorme diferencia entre ambos modos de bombear. El intron comprime los
eterones en proporci&oacute;n a la masa de la part&iacute;cula por su veloc=
idad,
necesitando mucha energ&iacute;a; y tiene la velocidad restringida a menos =
que
la de la luz. <o:p></o:p></span></p>

<p class=3DMsoNormal><span style=3D'font-size:14.0pt;font-family:Arial'><sp=
an
style=3D'mso-spacerun:yes'>&nbsp;&nbsp; </span>El intron es la onda de la
inercia. Es una onda de compresi&oacute;n del medio eter&oacute;nico. Nace =
por
mover una part&iacute;cula contra el &eacute;ter inm&oacute;vil. La
part&iacute;cula comprime eterones, formando una semionda frontal directa. =
Cuando
la part&iacute;cula agota su energ&iacute;a y se detiene (porque no puede
comprimir los eterones a un nivel de energ&iacute;a superior), el bulto
comprimido que acaba de formar tiende a expandirse; lo hace en direcci&oacu=
te;n
a la part&iacute;cula porque &eacute;sta es m&aacute;s densa que el espacio=
 del
lado opuesto: es la semionda inversa. La part&iacute;cula absorbe los etero=
nes
comprimidos, aumentando su masa y achat&aacute;ndose en sentido del movimie=
nto
debido a la presi&oacute;n. O bien, la semionda inversa trata de atravesar =
la
part&iacute;cula, pero es absorbida por la misma. Esta part&iacute;cula,
m&aacute;s pesada, es inestable y, de acuerdo a los valores de energ&iacute=
;a
en exceso (siguiendo la constante de <span class=3DSpellE>Planck</span> ref=
erente
a tal energ&iacute;a) la emite hacia atr&aacute;s, generando la semionda ca=
udal
inversa, que es vista de espejo de la primera, y avanzando un
&quot;di&aacute;metro de la part&iacute;cula&quot;. La descompresi&oacute;n=
 de
la semionda caudal inversa alimenta la formaci&oacute;n de la siguiente
semionda frontal directa, y as&iacute; sucesivamente. La part&iacute;cula
avanza de a saltos de un di&aacute;metro y el intron &quot;destella&quot;,
atravesando la part&iacute;cula en cada ciclo. <o:p></o:p></span></p>

<p class=3DMsoNormal><span style=3D'font-size:14.0pt;font-family:Arial'><sp=
an
style=3D'mso-spacerun:yes'>&nbsp;&nbsp; </span>El gravit&oacute;n tiene la =
misma
estructura que el intron, pero carece de part&iacute;cula. Como el intron,
tiene su energ&iacute;a de acuerdo a la inversa de su longitud de onda. Se
genera en un bulto de eter comprimido que, al descomprimirse, genera una
semionda frontal directa, que no se invierte. Esta semionda, en vez de ser
absorbida por una part&iacute;cula, se descomprimirse continuamente, hacia
atr&aacute;s, regenerando la semionda frontal, tambi&eacute;n en forma cont=
inua.
Y as&iacute; fluye. La semionda caudal alimenta la formaci&oacute;n de la
semionda frontal.<o:p></o:p></span></p>

<p class=3DMsoNormal><span style=3D'font-size:14.0pt;font-family:Arial'><sp=
an
style=3D'mso-spacerun:yes'>&nbsp;&nbsp; </span><span
style=3D'mso-spacerun:yes'>&nbsp;</span>Obs&eacute;rvese que el intron nace
delante y muere detr&aacute;s en cada ciclo con centro en la part&iacute;cu=
la
que se mueve en sentido opuesto, a velocidad menor que la luz. El intron mi=
smo,
su extensi&oacute;n delante y detr&aacute;s de la part&iacute;cula, se form=
a a
la velocidad de la luz.<span style=3D'mso-spacerun:yes'>&nbsp; </span>El
gravit&oacute;n, sin part&iacute;cula en su centro, se mueve en forma conti=
nua,
a la velocidad de la luz.<span style=3D'mso-spacerun:yes'>&nbsp; </span><br>
<span style=3D'mso-spacerun:yes'>&nbsp;&nbsp; </span>Si un intron y un
gravit&oacute;n se encuentran movi&eacute;ndose en el mismo sentido (el
gravit&oacute;n lo deja atr&aacute;s porque el intron est&aacute;
&quot;sujeto&quot; a la part&iacute;cula), el gravit&oacute;n le entrega
energ&iacute;a en proporci&oacute;n a la energ&iacute;a del intron. Si se
encuentran de frente (en sentidos opuestos) el gravit&oacute;n le quita
energ&iacute;a al intron en la misma proporci&oacute;n. <o:p></o:p></span><=
/p>

<p class=3DMsoNormal><span style=3D'font-size:14.0pt;font-family:Arial'><sp=
an
style=3D'mso-spacerun:yes'>&nbsp;&nbsp; </span>Si un objeto cae, sus intron=
es se
mueven hacia arriba; al encontrarse con gravitones que se mueven tambi&eacu=
te;n
hacia arriba, le quitan energ&iacute;a a los gravitones. El objeto se acele=
ra (los
intrones se acortan) y los gravitones se van con menos energ&iacute;a (se
alargan).<o:p></o:p></span></p>

<p class=3DMsoNormal><span style=3D'font-size:14.0pt;font-family:Arial'><sp=
an
style=3D'mso-spacerun:yes'>&nbsp;&nbsp; </span>Si un objeto sube, sus intro=
nes se
mueven hacia abajo. Al encontrarse con los gravitones que suben, entregan
energ&iacute;a (cin&eacute;tica del objeto) a los gravitones. <o:p></o:p></=
span></p>

<p class=3DMsoNormal><span style=3D'font-size:14.0pt;font-family:Arial'><sp=
an
style=3D'mso-spacerun:yes'>&nbsp;&nbsp; </span>Es una versi&oacute;n del ef=
ecto <span
class=3DSpellE>Doppler</span>. &Eacute;ste es el intercambio energ&eacute;t=
ico
entre intron y gravit&oacute;n. De ello resulta el fen&oacute;meno de la
energ&iacute;a potencial. <o:p></o:p></span></p>

<p class=3DMsoNormal><span style=3D'font-size:14.0pt;font-family:Arial'><sp=
an
style=3D'mso-spacerun:yes'>&nbsp;&nbsp; </span>Una part&iacute;cula y un
gravit&oacute;n que se mueven perpendicularmente entre s&iacute; no
intercambian energ&iacute;a. Si la formaci&oacute;n del intron sucede dentr=
o de
la onda frontal de un gravit&oacute;n entonces la densidad del gravit&oacut=
e;n
produce una refracci&oacute;n de la semionda frontal directa del intron. O =
sea,
al comprimir la part&iacute;cula al &eacute;ter por delante, lo hace altera=
ndo
su trayectoria hacia la zona m&aacute;s densa. Una vez terminada la semionda
frontal directa, se invierte (se convierte en semionda frontal inversa)
conservando el &aacute;ngulo de desv&iacute;o, atravesando a la
part&iacute;cula. No var&iacute;a el m&oacute;dulo de la velocidad de tal
part&iacute;cula, pero s&iacute; la direcci&oacute;n. Es el caso de una
&oacute;rbita de sat&eacute;lite perfectamente circular. Si esta &oacute;rb=
ita
comienza a dejar de ser circular, comienza a haber intercambio de
energ&iacute;a.<o:p></o:p></span></p>

<p class=3DMsoNormal><span style=3D'font-size:14.0pt;font-family:Arial'><sp=
an
style=3D'mso-spacerun:yes'>&nbsp;&nbsp; </span>Los haces polares se traslad=
an por
el espacio a la velocidad de la luz. Un haz polar transfiere sus estados di=
polo
y su estado de compresi&oacute;n (la energ&iacute;a que ambos implican) a l=
os
eterones que est&aacute;n adyacentes perpendicularmente a su eje dipolo. Es=
 el
caso del fot&oacute;n. La transferencia es perpendicular a los haces polare=
s.
Es pariente del gravit&oacute;n. Se puede decir que un fot&oacute;n es un
gravit&oacute;n que ha adquirido haces polares (vector el&eacute;ctrico). <=
o:p></o:p></span></p>

<p class=3DMsoNormal><span style=3D'font-size:14.0pt;font-family:Arial'><sp=
an
style=3D'mso-spacerun:yes'>&nbsp;&nbsp; </span><o:p></o:p></span></p>

<p class=3DMsoNormal style=3D'mso-layout-grid-align:none;text-autospace:non=
e'><span
style=3D'font-size:14.0pt;font-family:Arial'><span
style=3D'mso-spacerun:yes'>&nbsp;</span><o:p></o:p></span></p>

<p class=3DMsoNormal align=3Dcenter style=3D'text-align:center;mso-layout-g=
rid-align:
none;text-autospace:none'><span style=3D'font-size:14.0pt;font-family:Arial=
'><span
style=3D'mso-spacerun:yes'>&nbsp;</span><o:p></o:p></span></p>

<p class=3DMsoNormal><span style=3D'font-size:14.0pt;font-family:Arial'><o:=
p>&nbsp;</o:p></span></p>

</div>

</body>

</html>

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