Estudio de la posible variación de la velocidad de la luz en el vacío utilizando el modelo de los cuantos vectoriales
DOI:
https://doi.org/10.15381/rif.v23i1.20287Palabras clave:
Cuanto vectorial local, radio de acción, espiral cónica, velocidad variable de la luz, condición de cuasiequilibrio de los cuantos vectorialesResumen
Se investiga la propagación de la luz en el 99,99 % de espacio vacío existente en los sistemas naturales a un nuevo nivel de descripción, asumiendo que la luz es la única inuencia que puede transmitir información. Primero se considera el campo electromagnético como sistema de referencia no inercial y se deduce mediante un razonamiento geométrico que el vector de propagación de la onda electromagnética cambia de dirección en cada instante de tiempo debido a la velocidad angular asociada al plano de vibración del campo eléctrico/magnético. Como consecuencia, la trayectoria real de un rayo de luz tendría la forma de una espiral cónica. El análisis geométrico de la trayectoria de los rayos de luz en el vacío conduce a una formulación simple de las ecuaciones paramétricas que representarían la cinemática esencial de los puntos del espacio vacío de los sistemas naturales (el sustrato). Con ello se deduce una ecuación que describe la variación de la velocidad de la luz con el tiempo. Esta ecuación indica dos posibles direcciones opuestas para la velocidad de la luz en el vacío de los sistemas naturales. Introduciendo el modelo del cuanto vectorial local, el cual se dene como la velocidad angular cuanticable a toda escala espacial que dirige a los rayos de luz, se demuestra que la velocidad de la luz en el espacio libre (común a los sentidos) sería constante con respecto a un sistema de referencia inercial hipotético, donde se prescinde del cuanto vectorial asociado al rayo de luz. Se muestra que el modelo del cuanto vectorial permite interpretar la doble dirección de la velocidad de la luz en términos de una simetría especular al considerar que si una de las direcciones del cuanto vectorial corresponde a la propagación de la luz en el espacio vacío real de los sistemas naturales, la otra dirección correspondería a la propagación de la luz en el espacio vacío virtual de los sistemas naturales. También, se muestra que el modelo del cuanto vectorial permite establecer una condición de cuasiequilibrio entre los cuantos vectoriales asociados al espacio vacío real y virtual, la cual explicaría la percepción de la propagación rectilínea de la luz en el espacio libre común a los sentidos.
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Derechos de autor 2020 Oscar Monroy, Marco Merma
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