lunes, 4 de septiembre de 2023

SUMA, SUPERPOSCIÓN Y EFECTO DE SUPERPOSICIÓN.

SUMA, SUPERPOSCIÓN Y EFECTO DE SUPERPOSICIÓN.

LA SÍNTESIS ADITIVA DE LUZ.

La Síntesis Aditiva de Luz es el ejemplo más claro que nos puede permitir diferenciar y comprender con una mayor claridad los conceptos de suma, superposición y efecto de superposición. 

En la siguiente imágen podemos observar como mediante el uso de diferentes haces de luz se produce en su confluencia y dentro de un mismo espacio una clara superposición, percibible solo cuando la suma de sus frecuencias se hace visible como resultado del límite a la velocidad de propagación "c" y la existencia de un límite material, en este caso la superficie, que a modo de espejo nos refleja dichos haces en una misma dirección. Es finalmente a 
la existencia de un límite perceptual dado en la manera en que percibimos y procesamos la información, el que hace que se produzca un efecto suma de frecuencias, aunque en realidad y al tratarse de una superposición, dicha suma no se alcanza a producir nunca más allá de nuestra percepción, tal y como podemos deducir a partir de la observación del comportamiento de los mismos haces en el vacío, razón por la que estos continúan con su trayectoria original conservado íntegramente su naturaleza individual (vector, frecuencia,...). 


La superposición de la luz y el Interferómetro de Michelson y Morley. 

Esta capacidad que posee la luz para superponerse en el espacio es la razón de que la primera conclusión que se extrajo del experimento del Interferómetro de Michelson y Morley fuese que la luz siempre viaje a la misma velocidad independientemente del medio.


Así, en la síntesis aditiva de luz podemos ver claramente como en el análisis del experimento se nos cuestiona directamente las bases de la Relatividad de Lorentz sobre la que se fundamentó la Teoría Especial de la Relatividad formulada por Albert Einstein, donde la desviación del espacio tiempo se calculó mediante Pitágoras y en base a la suma de vectores, cuando podemos comprobar mediante el experimento de la síntesis aditiva de luz como estos no se suman sinó que siempre se superponen. Además, hemos de tener presente que el campo medio esta siempre ligado a las particulas por ser campo y particulas parte de una misma cosa, prueba de ello tenemos la existencia de la interacción a distancia, y es que el origen del campo siempre va de dentro (centro) a fuera (medio) en todas direcciones, es decir, tiene su origen en la partícula, por lo que todo el medio campo por el que propaga nuestro haz de luz se está desplazando simultáneamente como una unidad por el espacio, hecho que provoca la evidente confusión dada en algunas corrientes interpretativas que afirman que la Tierra está estática y que es el universo el que verdaderamente se mueve. Errores que han dado origen a la ilusión de los viajes en el tiempo y a una multiplicidad de teorías que resaltan algunas incoherencias eclipsando las evidencias como la teoria de la planitud de la Tierra, teorías que han agitado en repetidas veces el imaginario popular, pero que por otro lado, también han permitido a los científicos imaginar y ver las relaciones físicas dadas en la quantificación de procesos simultáneos superpuestos, una parte de la física que está en continua aceleración evolutiva. 





Conclusión:

A partir de la síntesis aditiva de luz podemos ver que en cualquier superposición dada en campos, esta se comportará siempre igual, y podemos observar también como es el límite a la percepción el que hace percibamos el efecto de suma de la superposición cuando en realidad solo ocurre en nuestra interpretación.

Finalmente podemos afirmar que la superposición de campos solo es posible en su plenitud cuando se dan la coincidencia de las diferentes trayectorias de los vectores lineales y tangenciales de los mismos, siendo por consiguiente la superposición de campos en la mayoría de los casos de tipo parcial, es decir, existe en el campo una mínima resistencia apenas perceptible a titulo individual pero que es la razón por la cual surjen las fuerzas durante la interacción de campos.

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