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Cayetano Robayo Martínez

Cayetano Robayo Martínez

@crom

Colombia » Cundinamarca » Soacha

Cayetano Robayo Martínez

EQUIVALENCIA ENTRE FUERZAS ELECTRICAS Y GRAVITACIONALES

UYU$ 524,80

El objetivo de este estudio es demostrar la equivalencia entre las fuerzas eléctricas y gravitacionales, como una ventana a la teoría del todo.
La Parte I define una nueva constante orbital que implica la existencia de una constante de gravedad propia para cada sistema de partículas orbitales, con lo que se
descarta la universalidad de la constante de gravedad; en consecuencia, en la Parte II se determina la igualdad entre las fuerzas de Coulomb y las fuerzas de gravedad de Newton para cualquier elemento de la tabla periódica, definido según el modelo atómico de Bohr. Lo anterior es reforzado en la Parte III, donde por analogía con la ley de Gauss, se presenta la relación entre el campo eléctrico y el campo gravitacional, al igual que la relación entre potenciales.
Sin embargo, persiste una duda en relación con el fenómeno eléctrico: Qué papel juega el campo magnético?
El hecho que el campo magnético sea un concepto relativista según se demuestra en la Parte IV, y la demostración de la fuerza de Lorentz a partir de la dinámica relativista presentada en la Parte V corrobora la igualdad entre las fuerzas eléctricas y gravitacionales. A demás permite establecer la relación entre el campo magnético y un nuevo concepto definido como campos semejantes... al campo magnético pero de origen no eléctrico.
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EQUIVALENCE BETWEEN ELECTRIC AND GRAVITATIONAL FORCES

UYU$ 531,00

The objective of this study is to demonstrate the equivalence between electrical and gravitational forces, as a window to the theory of everything.
The Part I defines a new orbital constant that implies the existence of an own-gravity constant for each system of orbital particles, thus ruling out the universality of
the gravity constant; consequently, Part II determines the equality between Coulomb forces and Newton's forces of gravity for any element in the periodic table, defined according to Bohr's atomic model. This is reinforcing in Part III, where by analogy with Gauss's law, the relationship between the electric field and the gravitational field is presenting, as well as the relationship between potentials.
However, a question persists in relation to the electrical phenomenon: what role does the magnetic field play?
The fact that the magnetic field is a relativistic concept as will be shown in Part IV, and the demonstrating of the Lorentz force starting from the relativistic dynamics presented in Part V corroborates the equality between electric and gravitational forces. In addition, allows establish the relationship between the magnetic field and a new concept defined as "resemblant-fields" ... to the magnetic field but of non-electric origin.
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Movimiento Circular Uniforme Intrínsecamente Relativo

UYU$ 1.217,70

La mecánica del Movimiento Circular Uniforme - MCU de una partícula adimensional queda determinada por los vectores de velocidad y aceleración, y aunque el MCU ha sido ampliamente estudiado en los textos de física, al evaluar la primera derivada de su vector de posición se obtiene la suma de dos vectores: el primero en la dirección de la velocidad angular, y el segundo en la dirección de la derivada de los vectores unitarios.
Si se determina que los vectores unitarios giran en la dirección de la velocidad angular, el resultado de la suma vectorial es dos veces la velocidad; y si giran en la dirección contraria, la suma vectorial es cero.
Este estudio demuestra que los vectores unitarios giran en la dirección contraria a la velocidad angular, de modo que la evaluación de la primera derivada del vector de posición es cero, y corresponde a un vector de velocidad relativa enmarcado en un Movimiento Circular Uniforme Intrínsecamente Relativo - MCU_IR.
Por otra parte, al evaluar la segunda derivada se obtiene la suma de cuatro vectores: dos vectores tendrán la dirección de la velocidad angular, y los otros dos en el sentido del giro de los vectores unitarios; de modo que, la suma de los cuatro vectores también es cero, y corresponde a un vector de aceleración relativa enmarcado en un MCU_IR.
Este estudio presenta la nulidad de la primera derivada (velocidad relativa) y la segunda derivada (aceleración relativa) del vector de posición que registran un observador en reposo y un observador en movimiento en el marco de un MCU_IR, y que a partir de dicha nulidad es posible obtener la velocidad y aceleración instantánea si previamente ha sido definida su dirección y sistema de referencia.
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