La luz es un fluido material que se manifiesta cuando el haz de fotones choca contra un cuerpo en cualquier estado de la materia.
Si aplicamos un rayo de luz sobre un cuerpo no pasa nada, pero si lo aplicamos durante un cierto tiempo la luz puede quemar. Entonces si la variación en el tiempo le influye, la luz es una potencia, y no solo energía.
Como la luz tiene una potencia, esa potencia de la luz se divide por la velocidad que en ese medio tenga y se obtiene una fuerza.
¡Es decir la luz es fuerza!
Como la luz en cada medio tiene velocidades diferentes la luz entonces experimenta variaciones de velocidad o lo que es lo mismo la luz tiene aceleración, y por lo tanto tiene masa.
Al tener masa, la gravedad le afecta como iré viendo a lo largo de la lección.
Antes de meterme en el concepto físico de luz voy a ver unas experiencias de esta teoría.
La luz y la vista. Es fácil suponer que este apartado está ya muy estudiado, la luz se capta principalmente por el sentido de la vista.
La luz y el tacto. La luz también se capta por el tacto pues si en un rayo de luz intercalamos una lupa, la concentración, (no quiero llamarle flujo no sea que haya variación con el concepto actual, pues sí es un flujo, pero al introducir la masa, es posible que varíe), de los rayos hace que se quemen papeles, o notemos más calor, pues también se capta por el tacto.
La luz y el oído. La luz se estudia como una vibración o energía vibratoria actualmente. La luz emite sonidos, la prueba tuve la suerte de que se introdujeran bastantes murciélagos en la habitación de mis hijos y estudiar la situación.
Era por la noche, la ventana abierta y con luz en el interior.
Giran con el plafond o foco de luz como centro de las circunferencias, con velocidad constante, y a la misma distancia del techo.
El hecho de no describir cuadriláteros extraños o curvilíneos como debía ser utilizando un radar o un sistema de dirección similar al radar, quiere decir que se movían por la luz.
Y son ciegos, lo cual quiere decir que no es por el sentido de la vista por el que se orientan.
Si abría la puerta salían al pasillo y los cogía en el cuarto de baño.
Chocaban contra el alicatado de las paredes y caían sobre el baño. Los cogía con un trapo y los soltaba por la ventana del dormitorio de nuevo.
El pasillo estaba iluminado.
Por el contrario apagaba la luz, y dejaba la ventana abierta, pues entonces se iban ellos solo por la ventana.
Es decir la luz también es sonido que es lo que quería demostrar con este apartado.
La luz y el olfato.
Cuando uno entra en un espacio constantemente no iluminado huele raro.
No se si es debido a la ausencia de luz u otro factor.
La luz y el gusto.
Los girasoles giran según la luz, es decir influye en los vegetales por fototropía.
Estos dos últimos apartado no los he comprobado pero sea como se a los incluyo porque creo que la luz es una fuerza.
Distinta a la que actualmente conocemos.

Figura 1
Como vemos en la imagen de la figura 1, un rayo de luz al chocar contra la esfera de la tierra se puede descomponer en tres rayos primarios,
El primero con dirección al centro de la tierra, el segundo tangente al meridiano del lugar y el tercero con tangencia al paralelo del lugar.
Lo que llamamos luz es la normal, o lo que
es lo mismo, el rayo que se dirige al centro de la tierra.
figura2
Obsérvese en la figura 2 que he vuelto extraído la componente vectorial y lo he expuesto aparte.
Cuanto menor ángulo haya entre la normal del lugar y el rayo de luz la componente z será mayor y el rayo lógicamente será mayor o lo que es lo mismo habrá más intensidad de luz...
En el polo norte la luz será muy tenue y en el ecuador será grande y poderosa.
Las componentes horizontales del lugar no las descarto porque al haberla considerado como fuerza estas componentes son las que me darán la razón el porqué se desvía un rayo de luz al pasar junto a un cuerpo, en este caso la esfera terrestre.

figura 3
Obsérvese la figura 3, Cuando un rayo de luz incide en la tierra, todos los puntos de las circunferencias normales al rayo anterior tienen la misma intensidad de luz.
Esto es importante porque de esta manera se puede saber la luz que tienen por
ejemplo en Estocolmo a las doce de la mañana, sabiendo que a tal hora se tiene
la misma intensidad de luz en Roma por ejemplo a las ocho de la tarde.

figura 4.
En la figura 4 se ve la desviación que experimenta un rayo de luz al introducirla en un medio diferente
Actualmente la formula que rige la refracción es la siguiente
sen a : sen b = n
La equivalencia mecánica del calor no la he puesto
La luz- formulas
La primera parte esta en
La luz 1ª parte
La luz 2ª parte
FORMULAS
Cuando una masa con una velocidad determinada choca contra un objeto toda su
energía cinética se transforma en energía calorífica.
Así pasa con la luz, considerada como fuerza al chocar contra una superficie
con una masa m determinada esa energía cinética se transforma en calorífica y
de penetración, por eso se deslucen las prendas de vestir expuestas al sol, los
colores de la pintura de los coches...etc., pero esta fuerza de penetración no
es importante a corto plazo por lo que no la valoro, y dejo solo la parte del
calor.
Como la luz no es una masa puntual no podemos determinar sino por flujo de luz
esa energía.
Es por este motivo por lo que la voy a estudiar como fluido.
La luz es un fluido entonces.
Como fluido veo que es compresible.
Cuando con una lupa lo concentro disminuye su volumen, no su masa, es por esto
que tiene mayor densidad.
Así pasa al atravesar un cuerpo de diferente densidad, o lo que es lo mismo, la
refracción, si el medio o cuerpo tiene más densidad que el aire y es
translúcido o transparente, la densidad de la luz aumenta, y por tanto en la
refracción en agua se desvía hacia la normal, cuando sería lo normal que se
desviase hacia el lado contrario. Es este fenómeno de aumentar su densidad lo
que ocasiona que la luz caliente más, tras pasar por un cristal se suma la
difracción de la luz (son dos rayos, en lugar de uno de incidencia), y puede
ser por rozamiento con el nuevo medio (aire, agua... etc.), además de disminuir
su velocidad manteniendo el caudal de luz, por lo que es más denso.
Las velocidades de la luz son muy altas del orden de 108*106 Km. /hora. Con
estas velocidades la energía cinética que lleva la luz podría dar una visión de
la masa de la luz.
Ec = (1/2) m* v2
Siendo
Ec .- Energía cinética
m.- masa
v.- velocidad
La masa es pues
m = 2 Ec / v2
Sustituyendo valores, como la densidad es masa dividida por el volumen
El caudal que es el volumen por unidad de tiempo.
El volumen es superficie por longitud
Y la longitud es velocidad por tiempo.
Ec = ½ d S v3*t
Dadas las velocidades de la luz, y además elevadas al cubo se ve que esa masa
es muy pequeña. Y así pasa con la densidad
La energía cinética se puede ver por la transformación en calor al chocar
contra un cuerpo.
d = 2 Ec : (S v3 t)
Como la densidad es masa entre volumen
m = 2 Ec l : v3 t = 2 Ec : v2
m= 2Ec : v2
La fuerza de la luz es
F= M* a
Siendo
F- Fuerza
M- Masa
a- Aceleración
Sustituyendo la masa por el producto de la densidad por el volumen
Y restando la presión del fluido que atraviesa por la superficie
Fuerza total de luz = Fuerza inicial de la luz menos la fuerza que le opone al
avance el fluido
F = d1*Q*a*t - d2*g*h*S
Siendo
d1 - densidad de la luz
d2- densidad del medio en el que se hace la prueba
Q - Volumen de fluido en un segundo o caudal de fluido
a- aceleración de la luz
g- aceleración de la gravedad
t- tiempo
h - altura del punto donde estudiamos las densidades
s- sección del fluido
La presión será por tanto
p = d1 * l * a - d2 * g * h
p- presión
l = v*t
siendo
l- espacio
v- velocidad
t- tiempo
en el movimiento uniformemente variado es
e = v * t
a = v / t
por ello la presión será
p = d1 v t a - d2 g h
La densidad de la luz es pues
d1 = (d2 g h + p ) : v2
Pues el factor
vta =a t2 a = a2 t2 = v2
La densidad de la luz es pues el producto de la densidad del medio en el que se
realiza la prueba multiplicada por la aceleración de la gravedad que en ese
medio tenga la luz y multiplicado a su vez por la altura o cota del punto donde
estemos situados divididos por el cuadrado de la velocidad de la luz, a la
expresión anterior hay que sumarle la presión de la luz dividida por el
cuadrado de la velocidad de la luz.
Ahora tengo que deducir la fuerza de la luz
La energía cinética de la luz se puede obtener al disparar un rayo de luz sobre
una superficie y ver la variación de temperatura que experimenta con el tiempo.
Por el principio de conservación de la energía la energía cinética se
transformará en energía calorífica
Ec = 1/2 m * v2
Ec - energía cinética o equivalente mecánico del calor
m- masa
v- velocidad
Debido al efecto Joule si aplicamos
el equivalente calorífico de la energía
m = 2EC / v2
Y si aplicamos los valores de la velocidad de la luz que ahora tengamos, como
una primera aproximación sirve, se deduce la masa
Pot = Ec / t = m * v2 / 2t
Pot / v = Fuerza = m * v / 2t = m * a / 2
De donde se deduce que la fuerza de la luz es el la mitad del producto de la
masa de la luz multiplicado por la aceleración de la misma que tenga en ese
medio
Realmente noto algo raro por el 2 pero... es una constante.
REFRACCIÓN DE
AL
sen (alfa) :sen (beta) =n
((m*ax - d1*g*h*S*sen(alfa)) : (m* (ay + g) -d1*g*h*S*cos(alfa))):((m*
ax - d2*g*h*S*sen(beta)) : (m*(ay + g)- d2*g*h*S*cos(beta)))
= n
He recurrido a las tangentes de las fuerzas.
Ahora las relaciones entre senos y cósenos, por el teorema de Tales
(m*ax - d1*g*h*S) : (m* ax - d2*g*h*S) = (m* (ay + g) -d1*g*h*S)
: (m*(ay + g)- d2*g*h*S) = n
Siendo ax y ay las componentes de la aceleración de la luz en ordenadas y
abscisas, y d1; y d2 las densidades de los dos medios por donde circula la luz.
Solo me queda decir que he intentado simplificar esta teoría.
De hecho habría que recurrir a integrales para realizarlas, porque la luz al ir
variando de aceleración también lo hace de densidad...etc.
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·
RESISTENCIA DE UN
FLUIDO
CUANDO UN MÓVIL ATRAVIESA UN
FLUIDO SE ENFRENTA A

figura 1
Sea r el rayo que indica la
trayectoria del móvil, ds el diferencial de superficie del cuerpo
que se mueve a través de ese móvil, y n la normal a la superficie por el punto
de encuentro de dicho rayo.
Se ve que la presión en cualquier
punto del móvil en reposo por la acción del fluido es
d g h = p
En el cual se ve que la
densidad del fluido es d
g la aceleración de la
gravedad y h la altura sobre el punto de encuentro I
En la figura 1 he
recurrido a cuatro proyecciones, dos
primeras alzado y planta diédricas y las otras dos son cambios de plano de las
primeras
Con lo cual la resistencia
del fluido es
Resistencia = S d g
h ds cos a
Siendo a el ángulo que forman la normal con el rayo r
Se ve que cuanto más denso
sea el fluido opone una resistencia mayor al avance de cualquier móvil.
Que el ángulo a cuando la normal sea perpendicular a la trayectoria tendrá un coseno de valor
cero, la resistencia será nula, la
gravedad también le afecta pero este caso lo trataré en otro tema.
Cuanto mayor sea el ángulo
entre la normal y el rayo esta resistencia será menor
Según esta teoría una
burbuja de aire en agua tendrá más resistencia que la gota de agua en aire para
caer o ascender en ese medio por la densidad
Se ve que hay una componente
perpendicular a la trayectoria que nos da una resistencia que puede hacer que
el móvil se pegue al suelo en un vehículo tipo automóvil o disminuya el freno
del agua a un barco, o en el avión conseguir que se equilibre la fuerza
vertical del fluido aire
Si esta resistencia la
multiplicamos por la velocidad que adquiera el móvil, veremos que este fluido
opone una potencia al avance de dicho móvil, o lo que es equivalente disminuye
la potencia del móvil en dicho fluido.
.
ACELERACIÓN DE

Cuando un cuerpo atrae a
varios elementos, uno de ellos por lo menos fluido donde el otro se introduce
se produce una atracción, ajustada a la siguiente gráfica exponencial:
La aceleración entre sí de
estos elementos determinada por la gravedad con el cuerpo mayor que atrae a los
dos será la siguiente.
En unos ejes de coordenadas
cartesianas rectangulares situamos en el eje de las ordenadas el cociente entre
la densidad del cuerpo dividida por la densidad del medio en el que vamos a
realizar la prueba, en el de abscisas las aceleraciones y la grafica resultante
se ajusta a una gráfica exponencial
Se ve que en todo fluido
cuando la densidad del cuerpo que se introduce es igual a la densidad del
fluido la aceleración es nula, cuando es mayor a la densidad del fluido la
aceleración es positiva, y cuando es menor es negativa, o lo que es lo mismo
baja o asciende el cuerpo.
ADAPTACIÓN DEL TEOREMA DE ARQUÍMEDES
Todo cuerpo sumergido en un
fluido experimenta un empuje vertical igual al peso del volumen de líquido
desalojado, vertical y hacia arriba cuando la densidad del fluido es superior a
la del aire y hacia abajo cuando es inferior.
La luz tiene aceleración,
esta aseveración la deduzco de lo siguiente:
Cuando la luz se
introduce en el mar, alcanza una
determinada profundidad, es decir el mar le opone resistencia al avance,
distinta en verano y en invierno en el mismo punto geográfico, y también en
mares de diferente densidad etc. Con una linterna potente también se puede
comprobar. Se va dirigiendo el rayo desde la vertical del suelo donde estemos
situados hacia el frente. Se ve que va perdiendo intensidad porque el
rozamiento contra el fluido llamado aire le frena ese avance
(Insertar la teoría de la luz aquí, la primera
parte está en Internet en
La luz y la luna, la luz y
la tierra.
Es difícil imaginar porqué
la luz se refleja en la luna y nos ilumina, y sin embargo la tierra no ilumina la luna. Recibiendo ambas la luz
solar, la luz de la luna es distinta a
la del sol. La luna absorbe ciertas radiaciones solares, que no refleja y otras
sí.
Creo que al pasar la luz por
una zona de azufre en la atmósfera de la luna de poca longitud de capa
atmosférica, con una densidad de atmósfera distinta a la de la tierra, la luz se refleja, sale al chocar contra esa
atmósfera, y rebotado con la superficie de la luna, mientras que en la tierra
la longitud de la capa de la atmósfera es mucho mayor y la atmósfera frenaría
el avance de ese rayo devuelto de luz.
Puede ser frenada por la
atmósfera y retener algún tipo de fotón, lo cierto es que retornan fotones
posiblemente modificados por la atmósfera lunar.
Creo que al igual que el
magnetismo los átomos poseen una cierta capacidad de luminosidad, en algún
elemento desconocido hasta la fecha, elementos que son absorbidos en las
superficies opacas o filtrados en las zonas traslúcidas, dejados que pasen en
las trasparentes y transformando e
invirtiendo su aceleración en zonas espejadas
o reflejadas.
Al tener la luz una densidad
muy pequeña, en la mayoría de los medios donde circula, alcanza unas
velocidades y aceleraciones muy altas. Repásese
la teoría de la gravedad, y a la potencia de un fluido o resistencia del mismo
La luz sale como una bala
del cañón.
Es decir sale con una
aceleración inicial.
Se va frenando con las
distintas resistencias que cualquier fluido le presenta al avance de la misma.
Cuando pasa junto a un astro
o planeta con una cierta masa, la composición de fuerzas que se da hace que
varíe su trayectoria.
En el vacío las
aceleraciones serán constantes pues no existe una fuerza que la frene, pero
según va introduciéndose en algunos fluidos disminuye esa aceleración, cuando
sale de ese fluido la fuerza de la luz, se debe estudiar, pues el rozamiento
habrá hecho que disminuya esa aceleración por absorción de fotones.
Cuando un rayo de luz
atraviesa un fluido cambia de color.
Como ponía con la luna unos determinados fotones son absorbidos
Las siguientes líneas están
destinadas solo a los casos en los que la luz está próxima a un planeta por
ejemplo en que su fuerza gravitatoria atrae lo mismo a la luz que al medio
donde circula la luz..
Según la teoría de la
gravedad anterior la luz debería tener aceleraciones, ser repelida o
atraída por la tierra u otro astro o
planeta. Por el principio fundamental de la energía.
F = m * a
En la gráfica la he llamado
fuerza
P = m * g
En el grafico está como
gravedad
Energía total es igual a
fuerza por el espacio recorrido
Energía total dividida por
la velocidad de la luz al cuadrado es la masa de la luz

Cuando se mueva en un medio de determinada
densidad como es la atmósfera de la
tierra, la luz tendrá una determinada aceleración, pero cuando la densidad de
la atmósfera de la tierra sea mayor la aceleración disminuirá por el rozamiento
y la gravedad disminuyendo también la velocidad. Al rebotar también la
atmósfera frena el avance de la luz, la luz no se refleja e la luna, además de
absorber mayor gama de colores la superficie de la tierra.
Una vez que salga de la
atmósfera de la tierra la luz conserva la aceleración influyendo solo la
gravedad del sol, la tierra y el resto de los planetas del sistema solar o
aquellos que estén cerca de su trayectoria, llegando incluso a alcanzar
velocidades infinitas.
Cuando el medio en que
circula la luz tienda a cero la aceleración de la luz puede subir a
aceleraciones de valor infinito, y por eso no se capta la luz en esos puntos,
por ejemplo en los agujeros negros.
Según el medio aumente la
densidad, la luz disminuirá su aceleración. Llegando incluso a pararla cuando
el medio sea demasiado frío y denso, e incluso cuando el medio tenga densidades
superiores a la luz puede hacer que la luz sea repelida ¿La luna, el mar, el
agua?
Todavía no he llegado a una
definición o explicación de cómo surge la luz, pero la defino con una masa inicial que la genera,
se ve que una linterna no dará una luz fuerte, mientras que el sol sí lo hará.
La luz doméstica surge
dentro de una cámara de vacío, no perfecto, pero de densidad del medio muy
pequeña, por lo que ajustándome a mi teoría de la gravedad, la aceleración es
muy grande, perdiéndose cuando pasa a otro medio de mayor densidad.
La luz y los cristales.
Igual que estudiábamos tres tipos de enlaces (iónico, covalente y metálico),
así pienso que hay una nueva atracción o enlace entre los cuerpos, y como el
magnetismo debemos estudiar el luminoso.
Enlace luminoso, o
luminismo, por ejemplo en el que se estudiaría el porqué la luz penetra unos
elementos y otros no (ya hemos visto que es material), debe haber una
interacción molecular que deja pasar la luz solo en determinados casos.
Fluidos como el mercurio,
por ejemplo no dejan que penetre la luz, sólidos como el talco si dejan,
entonces es lógico pensar que la luz siendo material, la dejan atravesar
algunos cuerpos.
Reflex de la luz como es el
caso de la luna, da otra luz, distinta a la solar, pues la luna absorbe y es reflejada de la misma.
Como he expuesto en varios
trabajos la luz lunar transmite distintas sensaciones a los organismos, en
psiquiatría se estudia la relación de la
luna con ciertas enfermedades, el periodo de la mujer...etc.
Las mareas autentifican mi
teoría de la luz y la gravedad pues influye en las mismas, sea por empuje o por
atracción.
Es posible que el azufre
lunar provoque un cambio en la naturaleza de la luz

En
la bombilla de la imagen se ve que en el
vacío interior la luz surge con una gran aceleración cuando sale al exterior el
fluido llamado aire, opone una resistencia al avance de la luz y la frena
Con
la luz solar pasa algo muy curioso.
La
densidad de la luz cerca del sol es grande
Según
nos alejamos la densidad es menor y la luz es de menor potencia por unidad de
superficie.
En
el siguiente gráfico se ve mejor.

He
cogido varios troncos de cono del mismo cono separadas por la misma altura y se
ve que si tienen todas las mismas masas, el primero está más concentrado, luego
es más denso.
Al
estudiar la luz como masa, surge la siguiente pregunta
¿Cómo
surge el espectro cromático?
Del
espectro deduzco que hay muchos tipos de fotones,
Los
hay de varias densidades
Así
al pasar de un medio a otro se desvían según su densidad.
Este
efecto de fotones de varios tipos son los que pueden resolver la opacidad de
los cuerpos, transparencia, translucidad
e incluso el color.
Los
fotones son corpúsculos de muy pequeña masa.
Al
chocar contra un cuerpo pueden ser absorbidos y decimos que un cuerpo es de tal
cual color, si absorbe un tipo determinado de fotones, por el contrario los
rebotados dan otra luz, como es la luna, los fotones no absorbidos por la luna,
proyectan una luz diferente a la solar.
Si
varía la luz o el material de forma el color del material es diferente.
Baste
ver cuando el ocaso ilumina los cuerpos como cambian los colores de los
objetos.
Al
tiempo se ve que Si un cuerpo se calienta por ejemplo un metal al rojo, sin
derretirlo, torna rojo, porque absorbe otros fotones. El metal sigue siendo el
mismo.

Yo soy la luz del mundo