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BREVE      ESTUDIO       DE      ESTRUCTURACIÓN         ENERGÉTICA     INTRINSECA
ESPACIAL.



La estructuración energética espacial en estructuras dracks
acumulativas fijas (agujeros negros) o de drakianas variables
(cúmulos      galácticos,         nebulosas,      constelaciones,        galaxias,
estrellas,        etc.)se        originó     en    un     espacio     estructural
primitivo en el cual la energía estaba confinada a nivel de
la constante de Planck 10-31 mts, así que xn drakianas por
cmts.



   1
           = 1.59154943092 x10 28 dracks
2πx10 − 29



Drakianas por cmt.



L=espacio=1.59154943092x1028x∆L

L=1.59154943092x1028x1.06905205317x106

L=1.7014491868x1034cmts.



Originándose la velocidad, o impulsividad drack por seg.esta
axón recorrió el espacio dando una edad del universo E4 con
respecto a la c de la luz actual de :

          1.7014491868 x1032 mt
Ε4 =
       9.45792348 x1015 mt
                           año luz
Ε4 = 1.7989669618 x1016 año luz            y con relacion al axón formado


Ε4 = 1.7014491868 x1032 mt



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Ahora bien esta velocidad da una residual de velocidad o
velocidad de fuga dada por:



       Va    2.997925717 x108
Vf =      =
       Mγ   0.56337770478 x105
V f = 5.32134263075 x103 mt s
es decir 5.32134263075 Km.


M f = módulo reductor de velocidad
M f = 0.56337770478 x105



El   axón    resonante     del espacio drakiano fundamental en el
cual.

d= 1.613327743882x1015cmt

y    si   llamamos     ϕ0 al      número       de       frecuencias     en   el   axón
fundamental tenemos:

                                1.70144918683x1034 cmts
                           ϕ0 =
                                1.013327743882 x1015 mts
                           ϕ0 = 1.05462111773 x1019



Longitud de onda fundamentales y llamando



                                          ϕ0
                                  ϕ01 =      = 1x1023
                                          λ0

Longitudes de onda




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De donde si tomamos:

       1.70144918683 x1034 cmts
  Mf =
        2.997925797 x1010 cmts

Mf = Modulo fasor velocidades

Mf = 0.56754212813x1024 reducciones

El axón primigenio recorrió el espacio y se reflejó en otros
isoespacios           creando      grupos      de     drakianas,         violentos
movimientos perturbativos , en estos primeros instantes no
existía        la   luz,   carga   electrica,       magnetismo,     gravitación,
constante h, G, etc, ya que la densidad fotónica era baja=
df.

       0.56337770478 x105
df =
      1.70144918685 x1032
d f = 3.3311163854 x10−28 fotones mt



Solo      se        formaban    axones      que     impusieron      un    régimen
perturbativo formativo a las transformaciones así que tenemos
a una era de reducción de velocidad del axón año a reducción
del axón=Era.

        M f .v f
Era =
        año luz
      0.56754212813x1024 x5.32134263075 x103
Era =
                 9.45792348 x1015
      3.02008612052 x1027
Era =
        9.45792348 x1015
Era = 3.193177141x1011 año luz




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La        velocidad     de    fuga   hacia       los      centros        gravitatorios        ha
permanecido           constante      y    es    la    constante          de   velocidad       de
reacción del Universo(5.3434263075)n Km/s n=1,2,3,4,5,6.

El tiempo transcurrido a la formación de la luz :

En el cual se desarrollo la densidad fotonica.

            1.79896696090000 x1016
             −    3.193177141x1011
E faluz   = 1.79893502812859 x1016 año luz     con relación a c actual



Luego         según    avanzaban         las    transformaciones,             tenemos     que
cuando la luz estuvo conformada vemos una velocidad residual
conformativa de:



3.02008612052x1027--------19.683

X                            --------2.657.205

X=2.223710083x1025             /9.45792348x1015 mt/año luz



Osea que a la formación protónica o neutrónica

iD=2.657.205

Transcurrieron

ENeutrón=2.3511610003x109 años luz




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Según        avanzaban       las           transformaciones                     vemos         un        esquema
     general.




                        Axón Conformativo




Conformación, emisión   Sistema drakiana fija                                     Conformación de la luz ,
primaria                                                                          creación fotones



                        Drakiana 1er Orden                                        Sistemas drakianas
Energía fósil                                                                     variables



                        Drakiana 2º Orden                     Protogalaxias fotonicas                  Protogalaxias protonicas y
                                                              electrónicas                             netronicas



                        Drakiana 3er Orden                    Cúmulos galácticos                       Galaxias gravitatorias
                                                                                                       masivas


                                                              Sistema gravitatorio fractal
                                                                                                       Estrella de impulsión



                                                              Estrellas masivas




                               Planetas            Enanos               Gigantes
                                                   marrones             rojos




                                                                           Cuarsar               Novas                Supernovas




                                                                                                 Enanos
                                                                                                 blancos




     La energía fósil cf



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1.7014498683x1032
  cf =
              19683
  c f = 8.675216505 x1027 mt s



Dando una temperatura fósil de:



      ∂c
T4 =            σΕ = 1x10−4
      σΕ
      6.28318530711x10−31 x8.675216505 x10 27 mt c
T4 =
                        1x10−4
T 4 = 54.3134711751x10º K
T = 2.71473154766º K ± ∆ var iacional por metrica temporal



Ahora bien desde la conformación de la luz a la aparición del
magnetismo, gravitación, carga eléctrica etc. transcurrieron.

        3.02008612052 x1027
  Era =
          9.45792348 x1015
  Era = 3.193177141x1011 año luz
          − 2.3511610003x109
  3.169565531997 x1011 año luz



Es     decir   se   necesitaron        3.16956553997x1011      años    luz   hasta
desarrollar magnetismo gravitación, h etc. en relación a c
actual.

Se formaron primero neutrones debido a la alta impedancia de
los fasores una vez decreció esta población, la de protones
fue creciendo y formándose las primeras masas gravitatorias,
primeros compuestos químicos de la tabla de elementos, luego
materia inerte.


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ENeutrón=2.3511610003x109 años luz

Esta fecha es la más tardía de la ventana inerte, es decir a
esta      fecha                  ya    se      habían     desarrollado         las     protogalaxias
fotonicas,                protogalaxias               neutrónicas,           cúmulos     galácticos,
galaxias                gravitatorias                 masivas,           sistemas      gravitatorios
fractales y cuyas temperaturas y radios confirmativos eran
como sigue:

         ∂c
 T4 =
         σΕ

para protogalaxias fotonicas y electrónicas



               1.458 x103 x0.567 x10−4
 T4 =
      6.28318530718 x10−31 x 2.9979257966 x1010
 Tc = 4.57704264437 x104 º K
 Tp = 2.99282981105 x105 º K
 Tcu = 1.21710335585 x105 º K
 TDf = 0.55032032436º K



Los radios formativos serán:

         ∂c                           ∂c
  fE =                 mx n′ E =               E = espacio de Planck
         xn                           αn
  4
    π D3σ 0 x n x n′ E = ∂c                2π E = ∂     σ 0 = densidad
  3
  2 D3σ ( x n )       ( 3)
                  2          2
                                 =c


  DDf = 5.9615 x1016 cmt.
  Dcuasar = 6.622 x1013 cmt.
  Destelar = 3.84069 x1011 cmt.
  D planeta = 1.75778 x108 cmt.

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Es decir las DDf sistemas de drakiana fija (agujeros negros)
tienen    un       radio    conformativo      de        4.28761507479x105       radios
solares con una temperatura TDf =0.55132032436ºK, es decir son
estructuras         normalmente      colosales          que   no    emiten      energía
radiante y absorben toda energía en la vecindad dada su alta
impedancia drack(velocidad de centro conjugado)

Las estructuras tipo cuasar, nova o supernova tiene radio
conformativo          4.76265822784X103        radios          solares       con     una
temperatura de fotonización de 1.21710335585X105 ºK es decir
son estructuras grandes que comienzan fotonizando en forma
secuencial debido a la impulsividad drack lanzando grandes
cantidades de energía en forma de ondas de choque por la
reconformación drack - fotonica.

Los sistemas DD estelares son sistemas mas modestos con radio
conformativo 2.76229142692 masas solares con una temperatura
de fotonizacion de 2.99282981x105ºK en los cuales se originan
complejos campos, conductivos Electrónicos y conductivos de
protones       y    neutrones      que    desarrollan,        campos     magnéticos,
recombinación protónica – neutron creando materia conforme
van evolucionando.

Por ultimo los sistemas modestos con radios conformativos
1.26422612197x102           radios       solares     los      cuales     aun    tienen
temperatura 4.57704264437x104ºK la cual va variando según la
emisión        fotonica          decayendo         hasta       formar        planetas,
planetoides.

Hay que hacer notar que en esta fase la fuerza alveolar entre
estos     es       grande   dada     la    relativa       cercanía      entre      estos
protoplanetas          y    su   estructura        en     formación,      dando      por



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resultado una danza primigenia frenética entre estos cuerpos
en formación la cual fue disminuyendo conforme se enfriaban.

Por ejemplo si consideramos el acercamiento de la nebulosa
Andrómeda, hacia la vía lactea tenemos que Av(velocidad de
Andromeda),      VL(velocidad      de   la   vía   lactea),Vt=velocidad          de
acercamiento.

Av+VL=Vt

(5.32134263064)3+(5.32134263064)2=Vt

150.68279578+28.31668739= Vt

Vt =178.99948317 Km/s

Sin tomar en cuenta la velocidad tangencial hacia su centro
de fuga.




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  • 1. BREVE ESTUDIO DE ESTRUCTURACIÓN ENERGÉTICA INTRINSECA ESPACIAL. La estructuración energética espacial en estructuras dracks acumulativas fijas (agujeros negros) o de drakianas variables (cúmulos galácticos, nebulosas, constelaciones, galaxias, estrellas, etc.)se originó en un espacio estructural primitivo en el cual la energía estaba confinada a nivel de la constante de Planck 10-31 mts, así que xn drakianas por cmts. 1 = 1.59154943092 x10 28 dracks 2πx10 − 29 Drakianas por cmt. L=espacio=1.59154943092x1028x∆L L=1.59154943092x1028x1.06905205317x106 L=1.7014491868x1034cmts. Originándose la velocidad, o impulsividad drack por seg.esta axón recorrió el espacio dando una edad del universo E4 con respecto a la c de la luz actual de : 1.7014491868 x1032 mt Ε4 = 9.45792348 x1015 mt año luz Ε4 = 1.7989669618 x1016 año luz y con relacion al axón formado Ε4 = 1.7014491868 x1032 mt © 2009 Copyright Antonio Gutiérrez Chávez fisica.impulsiva@gmail.com 1
  • 2. Ahora bien esta velocidad da una residual de velocidad o velocidad de fuga dada por: Va 2.997925717 x108 Vf = = Mγ 0.56337770478 x105 V f = 5.32134263075 x103 mt s es decir 5.32134263075 Km. M f = módulo reductor de velocidad M f = 0.56337770478 x105 El axón resonante del espacio drakiano fundamental en el cual. d= 1.613327743882x1015cmt y si llamamos ϕ0 al número de frecuencias en el axón fundamental tenemos: 1.70144918683x1034 cmts ϕ0 = 1.013327743882 x1015 mts ϕ0 = 1.05462111773 x1019 Longitud de onda fundamentales y llamando ϕ0 ϕ01 = = 1x1023 λ0 Longitudes de onda © 2009 Copyright Antonio Gutiérrez Chávez fisica.impulsiva@gmail.com 2
  • 3. De donde si tomamos: 1.70144918683 x1034 cmts Mf = 2.997925797 x1010 cmts Mf = Modulo fasor velocidades Mf = 0.56754212813x1024 reducciones El axón primigenio recorrió el espacio y se reflejó en otros isoespacios creando grupos de drakianas, violentos movimientos perturbativos , en estos primeros instantes no existía la luz, carga electrica, magnetismo, gravitación, constante h, G, etc, ya que la densidad fotónica era baja= df. 0.56337770478 x105 df = 1.70144918685 x1032 d f = 3.3311163854 x10−28 fotones mt Solo se formaban axones que impusieron un régimen perturbativo formativo a las transformaciones así que tenemos a una era de reducción de velocidad del axón año a reducción del axón=Era. M f .v f Era = año luz 0.56754212813x1024 x5.32134263075 x103 Era = 9.45792348 x1015 3.02008612052 x1027 Era = 9.45792348 x1015 Era = 3.193177141x1011 año luz © 2009 Copyright Antonio Gutiérrez Chávez fisica.impulsiva@gmail.com 3
  • 4. La velocidad de fuga hacia los centros gravitatorios ha permanecido constante y es la constante de velocidad de reacción del Universo(5.3434263075)n Km/s n=1,2,3,4,5,6. El tiempo transcurrido a la formación de la luz : En el cual se desarrollo la densidad fotonica. 1.79896696090000 x1016 − 3.193177141x1011 E faluz = 1.79893502812859 x1016 año luz con relación a c actual Luego según avanzaban las transformaciones, tenemos que cuando la luz estuvo conformada vemos una velocidad residual conformativa de: 3.02008612052x1027--------19.683 X --------2.657.205 X=2.223710083x1025 /9.45792348x1015 mt/año luz Osea que a la formación protónica o neutrónica iD=2.657.205 Transcurrieron ENeutrón=2.3511610003x109 años luz © 2009 Copyright Antonio Gutiérrez Chávez fisica.impulsiva@gmail.com 4
  • 5. Según avanzaban las transformaciones vemos un esquema general. Axón Conformativo Conformación, emisión Sistema drakiana fija Conformación de la luz , primaria creación fotones Drakiana 1er Orden Sistemas drakianas Energía fósil variables Drakiana 2º Orden Protogalaxias fotonicas Protogalaxias protonicas y electrónicas netronicas Drakiana 3er Orden Cúmulos galácticos Galaxias gravitatorias masivas Sistema gravitatorio fractal Estrella de impulsión Estrellas masivas Planetas Enanos Gigantes marrones rojos Cuarsar Novas Supernovas Enanos blancos La energía fósil cf © 2009 Copyright Antonio Gutiérrez Chávez fisica.impulsiva@gmail.com 5
  • 6. 1.7014498683x1032 cf = 19683 c f = 8.675216505 x1027 mt s Dando una temperatura fósil de: ∂c T4 = σΕ = 1x10−4 σΕ 6.28318530711x10−31 x8.675216505 x10 27 mt c T4 = 1x10−4 T 4 = 54.3134711751x10º K T = 2.71473154766º K ± ∆ var iacional por metrica temporal Ahora bien desde la conformación de la luz a la aparición del magnetismo, gravitación, carga eléctrica etc. transcurrieron. 3.02008612052 x1027 Era = 9.45792348 x1015 Era = 3.193177141x1011 año luz − 2.3511610003x109 3.169565531997 x1011 año luz Es decir se necesitaron 3.16956553997x1011 años luz hasta desarrollar magnetismo gravitación, h etc. en relación a c actual. Se formaron primero neutrones debido a la alta impedancia de los fasores una vez decreció esta población, la de protones fue creciendo y formándose las primeras masas gravitatorias, primeros compuestos químicos de la tabla de elementos, luego materia inerte. © 2009 Copyright Antonio Gutiérrez Chávez fisica.impulsiva@gmail.com 6
  • 7. ENeutrón=2.3511610003x109 años luz Esta fecha es la más tardía de la ventana inerte, es decir a esta fecha ya se habían desarrollado las protogalaxias fotonicas, protogalaxias neutrónicas, cúmulos galácticos, galaxias gravitatorias masivas, sistemas gravitatorios fractales y cuyas temperaturas y radios confirmativos eran como sigue: ∂c T4 = σΕ para protogalaxias fotonicas y electrónicas 1.458 x103 x0.567 x10−4 T4 = 6.28318530718 x10−31 x 2.9979257966 x1010 Tc = 4.57704264437 x104 º K Tp = 2.99282981105 x105 º K Tcu = 1.21710335585 x105 º K TDf = 0.55032032436º K Los radios formativos serán: ∂c ∂c fE = mx n′ E = E = espacio de Planck xn αn 4 π D3σ 0 x n x n′ E = ∂c 2π E = ∂ σ 0 = densidad 3 2 D3σ ( x n ) ( 3) 2 2 =c DDf = 5.9615 x1016 cmt. Dcuasar = 6.622 x1013 cmt. Destelar = 3.84069 x1011 cmt. D planeta = 1.75778 x108 cmt. © 2009 Copyright Antonio Gutiérrez Chávez fisica.impulsiva@gmail.com 7
  • 8. Es decir las DDf sistemas de drakiana fija (agujeros negros) tienen un radio conformativo de 4.28761507479x105 radios solares con una temperatura TDf =0.55132032436ºK, es decir son estructuras normalmente colosales que no emiten energía radiante y absorben toda energía en la vecindad dada su alta impedancia drack(velocidad de centro conjugado) Las estructuras tipo cuasar, nova o supernova tiene radio conformativo 4.76265822784X103 radios solares con una temperatura de fotonización de 1.21710335585X105 ºK es decir son estructuras grandes que comienzan fotonizando en forma secuencial debido a la impulsividad drack lanzando grandes cantidades de energía en forma de ondas de choque por la reconformación drack - fotonica. Los sistemas DD estelares son sistemas mas modestos con radio conformativo 2.76229142692 masas solares con una temperatura de fotonizacion de 2.99282981x105ºK en los cuales se originan complejos campos, conductivos Electrónicos y conductivos de protones y neutrones que desarrollan, campos magnéticos, recombinación protónica – neutron creando materia conforme van evolucionando. Por ultimo los sistemas modestos con radios conformativos 1.26422612197x102 radios solares los cuales aun tienen temperatura 4.57704264437x104ºK la cual va variando según la emisión fotonica decayendo hasta formar planetas, planetoides. Hay que hacer notar que en esta fase la fuerza alveolar entre estos es grande dada la relativa cercanía entre estos protoplanetas y su estructura en formación, dando por © 2009 Copyright Antonio Gutiérrez Chávez fisica.impulsiva@gmail.com 8
  • 9. resultado una danza primigenia frenética entre estos cuerpos en formación la cual fue disminuyendo conforme se enfriaban. Por ejemplo si consideramos el acercamiento de la nebulosa Andrómeda, hacia la vía lactea tenemos que Av(velocidad de Andromeda), VL(velocidad de la vía lactea),Vt=velocidad de acercamiento. Av+VL=Vt (5.32134263064)3+(5.32134263064)2=Vt 150.68279578+28.31668739= Vt Vt =178.99948317 Km/s Sin tomar en cuenta la velocidad tangencial hacia su centro de fuga. © 2009 Copyright Antonio Gutiérrez Chávez fisica.impulsiva@gmail.com 9