El movimiento giratorio
es lo que crea la estabilidad de la partícula, al igual que el anillo
de humo (que no se desarma) y el trompo (que no se cae mientras gira).
No son ejemplos exactos, pero sirven
para dar una idea aproximada de lo que estamos hablando.
Ahora volvamos a lo que se dijo
precedentemente, donde se demostró que mediante una fisión
nuclear podía liberarse una gran cantidad de energía.
¿Cómo ilustramos el
tema con el ejemplo del ovillo de lana?
Es fácil. Si desenrollamos
dicho ovillo en una habitación cualquiera, tendría una longitud
tal que no cabría en ella, mientras que enrollado lo contendríamos
dentro de una mano.
Si pudiéramos desenrollar
así un vórtice de energía, la cantidad liberada sería
impresionantemente grande.
Así como el ovillo
de lana es una figura muy compactada de ese material, una partícula
elemental en vórtice es una forma muy concentrada de energía.
Esta teoría también
puede explicar la carga eléctrica de la materia.
Por ejemplo, dijimos que el vórtice
es un movimiento en espiral de tres dimensiones, pero ese movimiento giratorio
tiene dos sentidos posibles: desde el centro de la espiral hacia fuera
o desde el borde hacia el punto central.
El vórtice centrípeto
corresponde a una carga positiva y el vórtice centrífugo
a una carga negativa.
La teoría también
aclara el concepto de la masa: La masa es una medida de la cantidad de
energía que contiene una espiral.
La materia se ve así como
una ilusión de lo real.
Siempre acostumbramos a decir: “Tan
sólido como una montaña”, pero... ¿hasta qué
punto la montaña es una entidad sólida?
Si la materia es un conjunto de
partículas elementales y éstas, a su vez, son vórtices
de energía, nada de lo aprendido hasta el presente tiene vigencia.
Una partícula elemental de materia es una bola giratoria de energía,
un vórtice esférico en movimiento. Pero hay distintas vibraciones
en ese vórtice y cada vibración representa una partícula
distinta (un quark, un leptón, etc.) Si el movimiento ocurre a la
velocidad de la luz, el vórtice deja de ser una partícula
elemental para transformarse en un fotón.
Según Einstein, ningún
cuerpo puede moverse a mayor velocidad que la de la luz. Pero...¿esa
regla es también aplicable
a la energía en sí?
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5 Una
parte de la teoría cuántica de supercuerdas que expuso en
Estados Unidos, en 1998, el físico argentino Baldacena, coincide
con este enunciado.
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