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    Introduccin

    Al final de nuestro camino de investigacin, que parte de la observacin del comportamientoaliengena contra la raza humana y termina con la intencin de obtener una metodologa que hagaque el hombre adquiera consciencia de s; habamos recorrido diversas etapas y alcanzadodiferentes objetivos. Al inicio de la investigacin, pensbamos que el alien era otro, el enemigo,aquel que viene de fuera, el diferente. Pensamos en algn momento, que el alien no era ni bueno,

    ni malo, sino simplemente aquel que haca sus propios intereses en un mundo dual; en el cual, laidea de la dualidad exista todava, pero era relativa a la propia posicin. En otras palabras, paranosotros, el aliengena era malo, pero para el aliengena, nosotros ramos los malos.

    Una tercera etapa de nuestro camino fue caracterizado, por la idea de que no exista ningunaseparacin, pero que tomaba forma slida, slo en relacin a la consciencia que nosotros mismostenamos acerca de la idea de la barrera. En otras palabras, si yo creo que el sistema en el cualvivo es dual, ese se me manifestar como tal, pero si yo comprendo que no existen las barreras yla separacin, entonces se desvanecern.

    El sistema fsico, en el cual hemos sido implantados, se nos manifiesta de acuerdo alconocimiento que tenemos del propio sistema. En la realidad virtual no local, expresada por lafsica cuntica de Bohm, nosotros estamos implantados en un contexto totalmente virtual, quenosotros mismos creamos; pero, si nosotros mismos somos los creadores de este universo virtual,es obvio que eso se aparecer como nosotros creemos haberlo hecho.

    En este punto de nuestra investigacin, estbamos convencidos de que no haba ms barreras yque en el interior de la virtualidad, las barreras desaparecan delante de nuestros ojos. Entonces,el aliengena no era ms que un reflejo de nosotros mismos.

    La idea del espejo

    Si nosotros somos los creadores de este universo virtual y mutable, de acuerdo a nuestra propiaexigencia, nosotros mismos hemos creado las situaciones en las cuales los aliengenas llegan einterfirieren con nosotros. El hecho de aceptar dicha interferencia era nuestra; a pesar de queaparentemente, no tenamos conocimiento de haber creado esa evidencia. En palabras, nosotroscreamos la oportunidad de ser interferidos por los aliengenas, porque esta oportunidad daba laposibilidad a nuestra consciencia, de hacer una experiencia y de adquirir consciencia de s.

    De hecho, los aliengenas nos sirven como espejo de nosotros mismos y de nuestro problema. Elaliengena sirve para tomar consciencia de nuestra realidad de nima, mente y espritu: sirve paracomprender que somos la creacin y para recordar quines somos y para qu estamos aqu. Del

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    mismo modo, nosotros les servimos al aliengena como espejo de s mismo. Nosotros recordamoscada da al aliengena que est en el camino incorrecto de evolucin, queriendo tomar nuestraexperiencia y no afrontando la suya. El aliengena quiere crecer y convertirse en alguien completo,usando la experiencia de otros, por miedo de sufrir, de ponerse l mismo, en primera persona, deafrontar su propia experiencia, que aparece como insoportable y dolorosa.

    El aliengena no comprende y lucha por miles de aos, contra nuestra resistencia, de dejarnos

    usar por l, y al final, se ve forzado a admitir la derrota.

    En el instante en el cual, nosotros comprendemos para que nos sirve el aliengena, nos damoscuenta que estbamos en el camino equivocado. Los dos eventos suceden en un nico momentoporque, en la virtualidad de Bohm, el universo es no local, predice que el tiempo no existe.

    En un universo, en el cual el tiempo no existe, no existe separacin entre la causa y el efecto,porque son la misma cosa sobrepuesta. El fenmeno fsico no se mide con el instrumento, sinopor el operador que est detrs del instrumento y sobre todo, es medido por la propia conscienciaque toma consciencia del fenmeno que ella est creando. Experimentos de termodinmicacuntica, muestran como los resultados de los aparatos de medicin, se modificansustancialmente, si el experimento se hace en presencia o ausencia de un observador. La

    dualidad entre onda y partcula se destruye, en el instante en el cual se demuestra, que unapartcula subatmica, como un fotn, puede aparecrseme como onda o partcula, simplementeporque en el primer caso, yo no manifiesto consciencia de su ser, sabiendo que ella existe. En elsegundo caso, por el contrario, la partcula es identificada perfectamente por el observador, esdecir, se tiene completo conocimiento.

    Los experimentos de fsica, cuyos resultados son difcilmente criticables, han sido reinterpretadossobre la base del observador implicado que usa, como instrumento ms o menos refinado, supropia consciencia.

    As, si yo no tengo consciencia del fenmeno, sea lo que sea, eso se presentar como unfenmeno ondulatorio cuya forma ser tomada en relacin a la probabilidad de que yo puedaentender como ha sido hecho. Cuando la onda esfrica, que representa la probabilidad deidentificacin, se hace ms pequea, hasta convertirse en un punto, la probabilidad de identificarel fenmeno con claridad, aumentar. En otras palabras, yo puedo creer que un fotn es medibleen el espacio, en el tiempo y en la energa, slo si eso me golpea, es decir, si interfiere con miconsciencia. Por otro lado, mi consciencia ser consciente de la existencia del fotn pero no sabrlocalizarlo en la virtualidad y eso me aparecer como una onda propagada en todo el espacio-tiempo.

    La prueba de la trada del color y el modelo virtual

    En nuestro estudio, creamos una simulacin mental, en la que sustancialmente, la personasometida la prueba, imaginaba un espacio en el cual construa la presencia de tres esferas decolor, que representaban idealmente la parte anmica, la parte mental y la parte espiritual. Al llevara cabo miles de pruebas con la mayor cantidad de gente, nos dimos cuenta de que todos leasignaban los colores y la posicin a estas tres esferas, en base a una simple operacin mentalde simetra, y nos dimos cuenta de que los colores asignados a la trada, seguan reglas precisasque podan ser racionalizadas sobre la base de mltiples observaciones hechas.

    Un sujeto en equilibrio consigo mismo, usaba colores como el azul, el verde, y el rojo, para indicarel nima, la mente y el espritu, respectivamente.

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    Las tres esferas de la trada se comportaban como objetos que emiten color. Si la mente eraverde, entonces absorba en el azul y el rojo, pero no el verde. El estudio de la programacinneurolingstica, permita comprender como el ser humano vive en un espacio tridimensional,propio de la realidad virtual hologrfica del universo cuntico de Bohm, que tena la caractersticade usar tres ejes, que dividan el propio espacio en ocho octantes. Exista el eje delante-atrs,vinculado al espacio arquetpico, el eje izquierda-derecha, el correspondiente arquetpico altiempo y el eje arriba-abajo correspondiente arquetpicamente a la energa.

    En trminos simples, el ser humano vea y se relacionaba con el mundo externo a travs delanlisis inconsciente de la posicin y del movimiento (el estudio de la trayectoria) de los objetosentorno a s mismo.

    Por lo tanto, debido a que todos los sujetos sometidos al TCT esttico, tenan una percepcininterna idntica al universo, era evidente que tal representacin se basaba en la idea arquetpicadel propio universo. En ese contexto, lo que importaba pareca ser la geometra; la operacingeomtrica que efectuaron en el interior de la simulacin mental, estaba dirigida rgidamente, porlas reglas de simetra, segn las cuales, todas las operaciones calculadas parecan tener unsentido proveniente de tres operaciones de simetra que se individualizaban en la traslacin, en la

    rotacin y en el cambio de dimensin. Estas tres operaciones geomtricas eran, asimismo,creadoras de centros de inversin (algo que se asemeja a los planos de simetra) y el todo estabaacompaado de la simetra de colores. La simetra de color, era aquella que considera al universoprovenientes de 6 colores fundamentales: el azul, el rojo y el verde, con sus respectivos anticolores: el amarillo, el cian y el magenta.

    La simetra de color (SC) considera el color como la imagen especular del anti color. De estaobservacin experimental, su base estadstica, evidenciaba que el cerebro humano vivainconscientemente el espacio de su existencia, como un lugar hecho de ocho octantes quedefinan el especio, el tiempo y la energa, como nicos ladrillos de la virtualidad entera. El octantede nuestra existencia, vena caracterizado por semiejes trasmisores del color azul, rojo y verde.Por otro lado, los sujetos parecan indicar, en su simulacin mental, que el eje azul deba estar

    asociado al tiempo, el verde a la energa potencial y el rojo al espacio.

    La divisin geomtrica y coloreada, era pues, un criterio general en la cual, el hombre encontrabauna representacin del espacio, tiempo, energa, correspondiente a la realidad virtual en la cualestaba inconscientemente inmerso. En el momento en cual, se le deca al sujeto que se imaginarael espacio mental, lo reproduca, con todas las reglas de simetra arriba referidas, una estanciamental con las mismas caractersticas, representativas de sus ocho octantes.

    Nuestro cerebro, de esa manera, produca una visin del universo virtual, construida por nmerossimblicos tales como el 8 y el 7, que por otro lado, encontrbamos tambin en otrasrepresentaciones simblicas ideales, que el hombre mismo atribua a la virtualidad. Siendo dehecho, la virtualidad creada de modo artificial, por nosotros mismos, en forma fractal no local,estaba claro que el aspecto repetitivo tena (de la construccin ms grande a la ms pequea) queser bien visible. Nuestra capacidad visiva al simular el universo en 8 octantes y 7 nivelesenergticos (Ver Gnesis, del mismo autor, Ed. Spazio Interiore, Roma 2013) deba estarrelacionada al hecho de que las notas musicales son 7 divididas en 8 octavas, o que loselectrones en el tomo estn divididos en 7 niveles energticos y divididos en 8 gruposfundamentales. En otras palabras, el hombre, inconscientemente, categorizaba la virtualidad conlas mismas reglas que, el mismo creador inconsciente, haba establecido. Sin tener conocimientode este proceso espontneo e inconsciente, la ciencia, hubiera podido sostener que estosnmeros derivaban simplemente de la observacin externa de la naturaleza y no de un impulsointerno.

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    En otras palabras, si nuestra visin de las cosas haba estado correcta, es decir, si nosotrosfusemos los creadores del universo y de las leyes de la virtualidad, basadas exclusivamente dela geometra y de la simetra, hubiramos debido sostener que el mtodo cientfico Galileano, queha sido considerado como el primer punto de observacin de la fsica, de una fenmeno externo anosotros, estaba equivocado. La aproximacin justa hubiese sido lo opuesto: Galileo no hubieraobservado un fenmeno externo a s y lo hubiera reconstruido en su cabeza para estudiarlodespus repetitivamente en un laboratorio, sino que, siempre hubiera tenido, dentro de s,inconscientemente, todo el fenmeno fsico, porque l es el creador del todo. En cualquiermomento, el Galileo, que est en nosotros hubiera, del todo reconocido en el fenmeno externo ohubiera sentido, que tena algo dentro de s por siempre. Tal reconocimiento inconsciente hubieracreado el inters por la observacin del mismo fenmeno, y hubiera intentado llevarlo a nivelconsciente, el mismo fenmeno. Se hubiera despus, construido la ley matemtica quedescribiera aquella parte de la virtualidad.

    El fenmeno que la ciencia observa, no nace de la observacin de lo externo, sino que nace delreconocimiento, que lo que vemos dentro de nosotros, lo hemos creado afuera, donde el afuera yel adentro, son dos trminos obsoletos que indican una barrera no existente en la realidad, porquela dualidad no existe: a menos que nosotros no fanaticemos que existe.

    Antes de adentrarnos en la demostracin de lo propuesto, estara bien subrayar, que este tipo deaproximacin representa una revolucin del modelo cientfico, una evolucin del pensamientoplatnico, aristotlico y galileano. Es decir, representa la revolucin de la visin o de la precisindel concepto de universo, de ser humano, de creacin, de esencia de dualidad, de principio deaccin-reaccin, de esencia de divisin entre odio-amor, ricos y pobres, donde las religionesseran borradas en un instante, as como los partidos polticos, la forma de gobierno, etctera.

    El universo dentro de nosotros

    El mundo de la partcula subatmica es muy complejo tal cual lo han, hasta ahora, sabido describirlos fsicos atmicos. Nuestro desafo era demostrar que todo este mundo est ya, implementadoen nuestra mente y no hay necesidad de efectuar clculos para verificar su existencia. En otraspalabras, si el universo es virtual, no existe ninguna medida a efectuar porque no existe ningunacosa que medir, porque todo es hologrfico y mutable, segn la voluntad de la consciencia. Talmutabilidad es bien visible o comprobable a partir de un modelo mental comn a todos los seresde este universo. El modelo mental descriptivo del universo puede ser extrapolado de lasimulacin mental denominado TCT o Triade Color Test, que sobre la base de leyes de simetradel espacio de los colores arquetpicos de Pulver y Lusher, transcriben las reglas decomportamiento.

    En otras palabras, dentro del TCT, se deben evidenciar las reglas que describen el todo, y en el

    todo est tambin el mundo de la fsica subatmica.

    Veamos rpidamente cmo est constituido el parque de la partcula subatmica, hasta ahoraevidenciado y qu reglas de vida tiene.

    Los cientficos sostienen hasta hoy, que existen fundamentalmente dos tipos de partculasubatmica: los bsicos llamados leptones y los ms complejos llamados hadrones.

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    Tabla de los Leptones

    Nombre Cargaelctrica Masa (GeV/C )Electrn -1 0.000511Neutrino electrnico 0

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    Tabla de Quarks

    Nombre Carga Masa estimada (MeV/c )Up (u) +2/3 De 1.5 a 3.3Down (d) -1/3 De 3.5 a 6Strange /Sideways (s) -1/3 De 80 a 130Charm / Centre (c) +2/3 De 1150 a 1350

    Bottom / Beauty (b) -1/3 De 4100 a 4400Top / Truth (t) +2/3 173100 1300

    Los nombres de los Quarks son convencionales pero se pueden identificar como atributospuramente geomtricos simtricos.

    Por ejemplo, un protn est hecho de tres Quarks: dos Quarks arriba y un Quark abajo (ver laTabla). Es necesario saber que no pueden coexistir tres fermiones en el mismo estado energticoy por lo tanto, no puede haber tres Quarks al mismo nivel energtico (principio de exclusin dePauli). Por eso, era necesario para los fsicos, diferenciar los tres Quarks e incluso alguien hapensado inventar, de la noche a la maana, que los Quarks pueden ser caracterizados por un

    color hipottico o un anti color.La elaboracin del CDC, iniciada en los aos cincuenta, se termin de completar, como laconocemos hoy, en los aos setenta por Frank Wilczek y David Gross. Los colores de los Quarksno tienen nada que ver con los colores reales, pero son como etiquetas que se tienen dentro de s,y nuevamente, con instrucciones geomtricas simtricas. De hecho, a los tres coloresfundamentales azul, rojo y verde, se oponen los tres anti colores amarillo, cian y magenta. En elprotn, por lo tanto, los tres Quarks tienen tres colores diferentes y son uno azul, uno rojo y otroverde; mientras que en el correspondiente anti protn seran cian, amarillo y magenta. Esimportante sealar, que el protn no aparece coloreado en la CDC, porque la suma vectorial delos tres colores no es un color.

    En la representacin bidimensional de la hoja de colores, la suma de los vectores color, en tresdimensiones, parece corresponder, por el contrario, al producto vectorial de los mismos vectorescolor.

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    Se debe recordar, que los colores de los Quarks, no tienen nada que ver con los coloresperceptibles por el ojo humano, de la escala cromtica, pero son expresiones de la propiedadgeomtrica; se debe sealar que, en este caso, la suma de tres estmulos perceptibles por el ojohumano como el azul, el rojo, el verde, darn como respuesta cromtica, el blanco, pero si los tresestmulos se manejan como una sola frecuencia de color, ella ser percibida por el ojo humano,como el ningn color, el transparente.

    Existen, despus, los Gluones que son considerados como objetos no visibles, pero que contienenla informacin de dos colores, es decir, de un color y de un anti color, de esta manera resulta uncolor, que es capaz de interactuar entre los Quarks de un mismo Barin, moviendo los colores delos tres Quarks que componen una rotacin continua. En otras palabras, los Gluones son objetosque, interactuando con los Quarks, fijarn las interacciones entre ellos, en relacin a la carga decolor.

    Los Gluones tienen dos componentes de carga de color: un color y un anti color. Llamadas r, g, blos componentes rojo, verde y azul, los Gluones base posibles son:

    r, r, r

    Una posible base de Gluones es la siguiente (octeto de los colores):

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    Otra posible eleccin de la base de Gluones es:

    As que, en realidad, slo hay 8 Gluones independientes y no 9 como deberan verse, y loscolores y los anti colores son en total 6(3x3=9). Por razones de simetra, ms bien oscura, existenslo 8 posibilidades (http://it.wikipedia.org/wiki/Gluone).

    Y finalmente, existen los Mesones, que son, por el contrario, constituidos por 2 Quarksinseparables. Los Mesones tienen amplias caractersticas de estabilidad en el tiempo, de masa,

    de carga, etctera.

    En toda esta locura de partculas subatmicas, se distinguen los Gluones porque, teniendo dentrode s la informacin de 2 colores, parece que estn constituidos por una nica pieza indivisible (yesto parece incongruente: N. d. A.). Los Gluones tambin mantienen unido al Quark que, comohemos visto, no pueden existir aislados.

    La carga de color se conserva siempre; por lo tanto, cuando un Quark emite o absorbe un Glun,el color del Quark debe cambiar para conservar la carga. Por ejemplo, consideremos un Quarkrojo que se convierte en azul y emite un Glun rojo/anti-azul: el color neto es siempre rojo.

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    Los Quarks al interior de un Hadrn, emiten y absorben Gluones continuamente, por tal razn, noes posible observar los colores de un Quark especfico.

    En el interior de un Hadrn, sin embargo, el color de los Quarks que intercambian Gluones,

    cambia, pero siempre y slo si, el sistema permanece de color neutro, es decir, sea estable y porlo tanto observable.

    Los Quarks de un Hadrn se transforman en Gluones frenticamente. Y los fsicos hacenreferencia a esto cuando hablan de la fuerza de color.

    Si uno de los Quarks de un Hadrn aleja a su compaero, el campo de fuerza de color se alargapara mantener el enlace. De esta manera aumenta el campo de fuerza de color, y crece cuandose alejan ms los Quarks uno de otro. A un cierto punto, el ms econmico, del punto de vistaenergtico, dice la fsica (N. d. A.), que el campo de fuerza de colores se rompe y libera energaque se convierte en la masa de los dos nuevos Quarks. Entonces, en lugar del hadrn que serompe con el campo alargado, se pueden formar dos nuevos hadrones, y el campo de fuerza

    puede relajarse.

    Un Quark no puede existir de manera aislada porque debe mantener un campo de fuerza de colorcon otros Quarks.

    Si se encuentra sobrecargado de energa, se transforma en masa. Pero el mecanismo por mediodel cual se lleva a cabo el proceso no se ha comprendido totalmente (si no existiera masa, talaberracin fsica no se podra contemplar).

    Vamos a ver ahora la manera de aclarar este proceso a travs del modelo mental de la fsica,construido a travs de la observacin recabada de la prueba de la Trada Color, la demostracininequvoca de que la realidad est dentro de nosotros y no hay necesidad de modelos fsicos

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    engorrosos para explicar qu cosa es el universo, tomando en consideracin que nosotros somosla creacin y sabemos exactamente cmo funcionan las cosas que nosotros mismos hemoscreado: slo que en la mayora de casos no seamos conscientes de todo eso.

    Las razones del confinamiento son de alguna manera complicadas; no hay ninguna demostracinanaltica de que la Cromo Dinmica (CD) deba ser confinante, pero intuitivamente elconfinamiento es debido al hecho de que los Gluones intermediarios de la interaccin, tienen

    carga de color.

    Esto es, cuando un Quark est separado, como sucede en las colisiones en los aceleradores departculas, a un cierto punto, es energticamente ms ventajosa la produccin de una copiaQuark/anti Quark, al punto que permite a los Quark separarse posteriormente.

    Como consecuencia, cuando un Quark es producido en los aceleradores de partculas, en vez dever los Quarks en el revelador, los cientficos ven jets de varias partculas neutras, segn elpunto de vista de la carga de color (Mesones y Bariones) reagrupados juntos. Este proceso esllamado hadronizacin, fragmentacin o ruptura de la cadena, y es uno de los procesos menoscomprendidos de la fsica de las partculas.

    Transposicin de la CDC a la MSA

    Nuestra mente, ve el universo como un objeto con caractersticas ideales simblicas, donde lanica posibilidad descriptiva es representada por la geometra y por las reglas de simetra. No haymatemtica ni fsica, ni valores numricos, sino nmeros identificados slo como objetossimblicos. Un universo hecho de simetra y anti simetra, sin unidad ni medida.

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    El modelo propuesto est por ello, relacionado al sistema de lasimulacin mental porque est idealmente representado por unaimagen que se forma en el cerebro humano donde los espaciosy colores, sonidos y ejes cartesianos la hacen de patrones. Elmodelo que nuestro cerebro idealiza en la aproximacin mental(MSA=Mental Simulation Approach), est caracterizado por 8octantes que delimitan y caracterizan la nica propiedad deltodo: espacio, tiempo y energa potencial.

    En la simulacin de estos 3 aspectos, se obtiene el universoentero. El octante caracterizado por semi ejes verde, rojo y azul,es aquello donde actualmente nuestra consciencia habita,

    mientras los otros 7 octantes, estn vinculados a la presencia de otras criaturas, es as como lopone en evidencia la Triade Color Test esttica (TCT).

    Si bien es cierto que el universo no es un holograma, no local y de naturaleza fractlica, ello estconstituido todo por objetos que repiten la simetra de universo mismo. El nacimiento de eso, est

    interpretado por nuestra mente

    como algo que nace de la nada,donde la nada contiene el todohecho de cosas y de anti cosasque, a nivel de simetra y antisimetra, se aniquilan unas a otras.

    Una vez ms nos encontraremosde frente a un gnesis que muestracomo, al inicio, no existe nadaporque existe el todo (ausencia dedualidad). Sucesivamente de lanada nace una cosa y una anti

    cosa, que ahora son visibles porcompensacin interna de laspropias caractersticas simtricascromticas. Pero de la unin deuna cosa y de una anti cosa

    efectuada en modo geomtrico diferente, usando los unidades operatorias geomtricas existentes(rotacin, traslacin, cambio de dimensin, creadas e incluidas en el centro de inversin) todo elresto se vuelve visible y constituir la base de la realidad virtual. En trminos grficos simblicos,son las 2 fases de la creacin inicial:

    El Evideon

    Como se puede observar en esta reconstruccin grfica, la nada est, en realidad, constituida pordos objetos que, como caracterstica, tienen la esencia de un plano de simetra que determina elhecho de que sean uno la imagen especular del otros y que tales objetos o imgenes especularesno sean superponibles entre ellos.

    El hecho de no ser superponibles hace que la sobre posicin de los colores y de los anti coloresgarantice una total transparencia, es decir, invisibilidad del objeto inicial. A este objeto inicial, quecorresponde al concepto de vaco/lleno, decidimos darle el nombre simblico de Evideon, delGriego Evideon, la idea que se manifiesta en la realidad volviendo evidente lo visible.

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    En el artculo de Nicoletta Marini, de ttulo Lo evidencia en la tradicin retrica griega-latina (www.loescher.it/mediaclassica), se sostiene que

    En el mbito retrico, sea tanto en los textos griegos o latinos, se afirma sobre todo en la edadimperial, el concepto de , definida tambin como (Quint. Inst. 9.2.40-41), o (Plut. De gloria Athen. 347c). En el mundo latino se llama evidencia, pero tambindemostracin, ilustracin, representacin (Rhet. Her. 4.68; Quint. INst. 6.2.32; 8.3.61ss [Lausberg

    1960,

    810, pp.399 ss.]). Con los textos retricos entienden la exposicin detallada y larepresentacin visual precisa de un objeto o de una persona, de una accin o de un advenimiento.El trmino deriva del prefijo + el adjetivo , que significa claro, blanco, brillante, peroaqu se asocia, tambin, la idea de movimiento. Esta doble derivacin a la blancura y a la rapidezes significativo para intuir los matices de , que tambin significa ilustracin, evidencia,pero ms, una cualidad de animacin y de evidencia visual, casi de imagen en movimiento, que ladistingue de la simple (Manieri 1998, pp.98-99). El trmino est ausente en Aristteles,que emplea el adjetivo no en el sentido tcnico; sin embargo, la metfora aristotlica en la cual vienen implicadas una clase de visualizaciones similares a la de , hacreado en muchos lugares confusin.

    No se sabe a qu se debe la primera codificacin tcnica de este concepto. Los estudiosossostienen que, la decisiva contribucin a su sistematizacin, provenga de los filsofos de la edadhelenstica, por ejemplo, estoicos, epicreos y aspticos, por los cuales la era garantade la veracidad de la percepcin (Zanker 1981, pp. 308-309). Del II-I siglo. a.C. el trmino sedifundi en la retrica y en la crtica literaria, hasta convertirse en Dionisio de Halicarnaso, laprimera de las virtudes anexas del estilo y del Siglo I d.C. una de las virtudes , encuanto a calidad necesaria para describir los eventos reales que opera el arte.

    En varios testimonios antiguos, la es entendida como la capacidad ( la defineDionisio, como veremos) que permite, al autor, meter en los ojos del espectador, un evento o unpersonaje, a travs de una representacin detallada de los pormenores y una representacin, de

    cierta manera mimtica, de lo que est sucediendo.

    Por lo tanto, de la filosofa griega viene el mito helnico aqu adecuadamente descrita, que secaracteriza por tener los siguientes atributos:

    1. Es una creacin2. Vuelve evidente lo que es visible3. Deriva del significado de idea4. Y al final se manifiesta con su evidencia, en el movimiento

    La filosofa del MSA (Mental Simulation Approach)

    Durante el anlisis de los datos, ser mucho ms fcil darse cuenta que las dos entidades cosa yanti cosa, no son ms que la idea del fotn y del anti fotn. En otras palabras, la fsica llamafotn a un objeto puntiforme sin masa, que tiene la caracterstica de viajar a la velocidad de la luz:un objeto bosnico de espn par que asume los valores del espn, 1 y 0. En realidad el fotnasume slo valores de espn igual a 1 porque el valor 0 est vinculado al hecho de que el fotndebera estar quieto. Es necesario recordar que, en nuestro MSA, el tiempo y el espacio noexisten y por lo tanto, no existe la velocidad como relacin entre el espacio y el tiempo; pero siexiste la idea errada de que las cosas se mueven. En ese contexto, el fotn que no se muevedebe poseer el espn igual a 0. Asimismo, debe tomase en cuenta como el anti fotn, para la fsicacontempornea (reglas de simetra CPT, ver apndice: http://it.wikipedia.org/wiki/Simmetria_CPT),

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    es superponible simtricamente al fotn y no es su imagen especular. Es un absurdo tanto fsicocomo metafsico porque la simetra del universo debe ser respetada y s es vlida la idea bsicade que el Evideon es la nada volvindose evidente, y que eso ser constituido simtricamente por

    dos entidades: una la imagenespecular de la otra, porque laenerga del sistema debe permanecerconstante; Aquella est relacionada alas variaciones de simetra total, quepara un sistema cerrado como eluniverso, no estn permitidas.

    Para algunos fsicos, por el contrario,no existe ni siquiera el fotn y lesparece grave considerarlo unapartcula y lo consideran simplementecomo radiacin (W.E. Lamb, Jr.,Anti-photon, Appl.Phys. B 60, 77-84(1995). (W.E. Lamb, Jr., Anti-photon,

    Appl.Phys. B 60, 77-84 (1995).

    Sealando entonces, que el anti fotn ha sido postulado por muchos fsicos y los trabajos que setienen, cuentan; a nivel cientfico son notables, como lo muestra slo una lista parcial, de aquellasms modernas, que adjuntamos a continuacin. Es necesario subrayar que, para la fsica, existenslo las partculas que poseen carga.

    Si las partculas no poseen carga elctrica no tendr antipartcula; de esta manera el fotn o losgluones no deberan tener anti partcula aunque s poseen carga de color. La existencia del antifotn es causante de que existan tambin los anti gluones ya que son construidos por unaestructura interna no excluida a priori.

    Los anti gluones son fundamentalmente indistinguibles de los gluones(http://aaronsreality.blogspot.it/2009/03/why-we-see-anti-gluons-and-anti-quarks.html) comoportadores de la misma informacin de colores, pero interactan con los quarks con las mismasreglas de simetra, para dar productos con caractersticas anti simtricas con respecto a lasmismas interacciones entre quarks y gluones. (http://arxiv.org/abs/hep-ph/9810455 en esteartculo una prueba de la existencia del anti glun?).

    (El anti gluon aqu postulado:

    http://th-www.if.uj.edu.pl/acta/vol6/pdf/v6p0253.pdf).

    Una breve lista sobre algunos de los trabajos sobre el anti fotn

    Left-handedness in K-type multilevel system in the presence of spontaneously generatedcoherence. Osman, K.I. / Joshi, A., Optics Communications, 285 (13-14), p.3162-3168, Jun 2012doi:10.1016/j.optcom.2012.02.033 ...propagation of an electromagnetic wave in a left-handedmedium with negative refractive index was interpreted in terms of antiphoton concepts using thecomplex vector field theory [4] . Ab initio calculations using a microstrip configuration along witha....

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    Photon location in spacetime Margaret Hawton , Physica Scripta, 2012 (T147), p.014014, Feb2012 doi:10.1088/0031-8949/2012/T147/014014 ...sum over forward and backward in time butpropagation of a photon backward in time can be reinterpreted as propagation of an antiphotonforward in time. Negative frequency photon absorption will be seen as photon emission so thateach pixel can act as a detector...

    Refractive index tensors in connection with problems of photon scattering L M Barkovsky / A NFurs , Journal of Physics A: Mathematical and General, 32 (11), p.2061-2074, Mar 1999doi:10.1088/0305-4470/32/11/003 ...involutive Maxwell groups for photonantiphoton meetingpairs. The connections of...indicates the existence of photon antiphoton, or in other wordssolitonantisoliton...elliptically polarized meeting photonantiphoton pairs. It is known thatdispersion and...

    Photon - What is a photon? [22K] Jul 2012 ...particles. Photons are electrically neutral and are oneof the rare particles that are identical to their antiparticle, the antiphoton. Photons are spin-1particles (making them bosons), with a spin axis that is parallel to the direction of travel (either...

    Topological photon S. C. Tiwari , Journal of Mathematical Physics, Mar 2008doi:10.1063/1.2883828 ...radiation field. Is it possible to go beyond the undecidability of thephysical reality of photon? Could one refute the extreme antiphoton view advocated by Lamb? In

    this paper, we present a definite model of photon, recognizing that unlike energy and...Physicists may have observed Hawking radiation for the first time [141K] Jun 2011 ...Some wouldsay that opposite chirality and impulse are sufficient to define a particle/antiparticle pair (aphoton/antiphoton pair, for example) A particle such as an electron lays in the negative part of theHiggs field, it has mass. A positron...

    Q & A: Antiphotons? | Department of Physics | University of Illinois at Urbana-Champaign [34K]Dec 2011 ...web site You also ask, in a follow-up question: I have just thought of some stuff to addto my other question. When the antiphoton and photon collide, would they fuse? And if so, wouldthey form a particle that has mass, or one that is massless. And...

    Techno-Science.net Voir le sujet - [News] "L'antimatire optique" pourrait rendre les objets

    invisibles [54K] Jan 2011 ...matriaux dont on change toutes les longueurs d'ondes visibles seraitNoir ? Puis question d'antiphotonj'avais toujours appris qu'un antiphoton c'tait un photon enopposition de phase par rapport un photon incident La science est spculations...

    En sencillas palabras, el anti fotn puede ser representado por un fotn que, para la fsicacuntica, a la velocidad de la luz, va en direccin contraria al tiempo y es por este motivo que,aunque se utilizara un acelerador de partculas, desaparecera inmediatamente por ser difcil dealcanzar en cualquier tipo de detector hoy conocido.

    Es necesario poner en evidencia, sobre el hecho de que existen muchas teoras de fsica quebuscan explicar cualquier cosa de la realidad virtual, pero ninguna de esas investigaciones haexplicado todo, debido a la complejidad, no tanto del universo sino de la teora inicial que, en el

    tiempo, ha sufrido diferentes reveses, porque se ha querido adaptarla a las mltiplesincongruencias, buscando evitar considerar la hiptesis del universo virtual sin masa. En estecontexto y con estos preconceptos de base, los fsicos han intentado corregir una teora que partide puntos aparentemente errados. Una de las condiciones iniciales que podran ser erradas, parala teora, parece ser la insistencia de la existencia de un hipottico bosn de Higgs (la partculaque transporta la informacin de la masa).

    La teora base del mundo de las partculas subatmicas est construida por Higgs, el cualprimeramente sostiene que en su hiptesis de trabajo, no se puede predecir la masa de laspartculas que a l le parecen puntiformes. Sobre la base de estos requisitos, se construye todo el

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    resto, olvidndose que, si todo lo dems debe permanecer de pie, lo que es una masa se debe vercomo algo medible. En este contexto se mueven las tentativas de los fsicos modernos, dedescubrir por fuerza que exista una partcula subatmica, que como el bosn de Higgs, contengala informacin de la masa. Admitir la esencia de la masa sera como decir que se debe admitir laexistencia de la evidencia de la medida. Los fsicos, que basan todo sobre la idea de que lascosas existen slo porque pueden ser medidas, considerar esto no es tanto un fallo de la ciencia,sino el abismo que arroja el hombre en la inconsistencia del universo mismo. Nosotros vivimos enla nada, somos el fruto del sueo de un gigante durmiente y no tenemos identidad propia. El fsicotiene miedo de perder as, su identidad.

    Sin embargo, a pesar de los intentos por mantener el antiguo enfoque, trabajando sobre algunasvariaciones que sirvan para hacer ms larga la agona, los fsicos van ms en direccin de ununiverso basado esencialmente y nicamente en una aproximacin geomtrica, ligada a las reglasde simple simetra, que obviamente son la aproximacin ideal y simblica del cerebro ancestralhumano, que ya nosotros hemos enfatizado.

    Luciano Boi, de la Escuela de Estudios Elevados en Ciencias Sociales, Centro de Matemticas(Paris), en un interesante artculo publicado en Isonomia. Revista de filosofa ISSN 2037-

    4348|Febrero 2012|pp. 1-37. Declara:Tres grandes problemas conceptuales (tambin se podra decir metafsicos) aparecen comoimportantes en la fsica contempornea. (i) un problema fundamental son las instituciones nolocales que caracterizan las teoras fsicas de los campos cunticos, y tambin la naturalezaglobal de la estructura matemtica que modelan la propiedad de estas mismas instituciones. (ii)Est despus el problema del origen del universo y de cmo explicar la singularidad (fsica ytopolgica) inicial. Hoy existen, no uno, sino una pluralidad de modelos cosmolgicos que se hanpropuesto para describir el origen de nuestro universo y las leyes de su expansin espacial yevolucin temporal. (iii) Por ltimo, est la cuestin importantsima que se refiere a la naturaleza ya la estructura del espacio-tiempo; se trata de comprender si eso es una realidad dada a priori opor el contrario emerge de la misma dinmica de los fenmenos fsicos, y de entender tambin la

    influencia que las fluctuaciones cunticas pueden tener sobre la geometra y la topologa delespacio-tiempo. Algunas reformulaciones recientes de la teora cuntica de campo, y en particularla teora de la gravedad cuntica, permiten considerar dos nuevos posibles escenarios de la fsica:(a) el carcter emergente del espacio-tiempo de la dinmica inherente a una especfica teoracuntica de campo, (b) y la copresencia de ms estructuras matemticas en una misma teorafsica que describe los fenmenos fsicos a la escala atmica y subatmica. . En las ltimas tresdcadas, nuestra concepcin del espacio y del espacio-tiempo se ha enriquecido notablemente yha conocido cambios profundos gracias a la introduccin de estructuras matemticas juntas nopuntuales, no lineales y no conmutativas, que forman lo que ahora se llama geometra cuntica.Estas estructuras son el corazn de la teora de Gauge no-abeliana, que fueron capaces deunificar las partculas con los campos y la geometra del espacio-tiempo con la dinmica de los

    fenmenos fsicos a travs de la descripcin y la modelizacin de las interacciones fundamentalespor medio de ciertos grupos de transformaciones (grupos compactos) y de su representacin. Laconstruccin ampliada del modelo estndar de la fsica, que engloba y est enteramente fundadaen la idea de grupo de simetray de espacio con conexin con lo que acta. Sin embargo, por unlado, un modelo similar describe profundamente y en un modo coherente la interaccin fsicadebida a las tres fuerzas fundamentales existentes en la naturaleza, por otro lado, eso es incapazde explicar la fuerza de gravitaciny por consecuencia, de englobar la relatividad general enuna imagen unitaria del mundo fsico.

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    Por lo tanto, nuestra aproximacin basada slo en razones ideales simblicas (donde la masa noaparece) es decir, la geometra, sera plausible.

    Como el fotn y el anti fotn crean el todo

    Si el objeto que habamos diseado primero, en tres dimensiones, es una representacin ideal delfotn, debemos entender que es totalmente invisible porque la simetra de los colores da unarespuesta nula, que es como decir que la imagen especular del azul es el amarillo, as como laimagen especular de los colores son representados por anti colores que, recordemosnuevamente, no tienen nada que ver con los colores perceptibles del ojo humano, pero son unmodus que la mente tiene de vestir un concepto puramente simblico.

    Por lo tanto el fotn se vuelve visible si interacta con otro fotn o con otro anti fotn, segn lasreglas de simetra color y posicin. La idea de que la luz sea coloreada depende de la direccincon la cual el fotn, en el espacio-tiempo, golpea un objeto. Desde un punto de vista filosfico, elhecho de que un fotn no se vea si no interacta o mejor acta sobre algo, est ligado al conceptode que el ser existe slo si se manifiesta a travs del hacer, concepto ya expresado en nuestros

    anteriores escritos.

    Existen solo tres mundos en los cuales estos objetos (fotn y anti fotn) pueden interactuar entreellos. A travs de una interaccin triple, es decir, tres colores de un fotn o de un anti fotn sesobreponen con los anti colores del otro objeto, constituyendo una interaccin fuertsima queespera que, el objeto formado, no sea de hecho divisible en los dos objetos que lo componen; unainteraccin a dos, en donde dos colores de un fotn o de un anti fotn se sobreponen a los anticolores de otro objeto; y finalmente una interaccin simple en la cual un solo color se sobrepone aun solo anti color de otro objeto.

    Esta ltima interaccin parece ms dbil y proporciona objetos con vidas medias ms cortas. Esinteresante notar esta ltima interaccin (por ejemplo de un fotn consigo mismo) espera que para

    cada color del primer objeto se puedan acoplar tericamente, con estabilidad diferente, otros seiscolores o anti colores de otro fotn pero para cada interaccin de este tipo, existen cuatrorotmeros entorno a la interaccin simple que, de hecho, indican 4 combinaciones posibles, esdecir, 4 objetos finales, geomtricamente diferentes. En otras palabras, existen 6x6x4=144situaciones diferentes que, como veremos en un momento, producen todas las posibilidades dedescribir un objeto virtual.

    Y aqu es interesante observar como la New Age clsica, que se basa en gran medida en el mito,a menudo de manera incontrolada e incorrecta, sostenga que el universo es un holograma creadode 144 hologramas base.

    Existen 144 hologramas/fenotipos que caracterizan todas las especies vivientes del espacio-tiempo. Cada forma espacio-temporal, desde el quark al ser humano, encarna a partir del nivel 60,millones de ese particular holograma que caracteriza de manera especfica la propia forma. Taleshologramas vienen incorporados del espritu encarnado en una forma dada del espacio-tiempo, enlugar de los 18 hologramas/arquetipos (el nmero de combinaciones barinicas N.d.A.) que sonincrustadas en la forma humana para que un espritu individualizado (nima) descienda en laforma. Por otra parte, mientras estas ltimas se refieren a las formas de pensamiento y por lotanto a la Mente y Amor, los hologramas/fenotipos se refieren a las caractersticas fisiolgicas dela forma espacio-temporal como tal (http:/www.ascensione.com/).

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    La interaccin de tres, de dos y de un color, poseen las mismas caractersticas geomtricas de losenlaces moleculares triples, dobles y sencillos, con la misma geometra espacial y no porcasualidad simtricas.

    En otras palabras, nuevamente, como se enlazan los tomos entre ellos se enlazarn los fotonesy los anti fotones ya que el concepto de universo fractal debe ser respetado (Stereoelectronic,effects, tau bonds, and Cram's rule Claude E. Wintner J. Chem. Educ., 1987, 64 (7), p 587 DOI:

    10.1021/ed064p587: July 1987).

    Leptones

    Los leptones, como habamos dicho anteriormente, segn el modelo clsico, son 6. En el sistemaMSA los leptones se forman de un fotn y de un anti fotn, existen slo 6 posibilidades deinteracciones dobles entre estas dos entidades y pueden ser representados como sigue.

    Para poder graficar simplemente la partcula subatmica en nuestra aproximacin (MSA), creamosalgunos simbolismos fciles que llamamos la estructura tridimensional en el espacio-tiempo-

    energa, sin necesidad de tener que construir estructuras complejas tridimensionales.

    En este contexto, el fotn y su antipartcula, por ejemplo, pueden sergraficados como sigue. El modeloanalizado, es aquel derivado de la ideaque la mente humana se construye, enel interior del propio ser, de lassimulaciones mentales del universo,dividido en 8 octantes colores.

    Si entonces, el universo est hechocomo un fotn, que produce ladrillosidnticos, todo est hecho con esteladrillo

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    El leptn posee la siguiente caracterstica: tiene una interaccin color doble, es una partculafundamental e indivisible porque si se dividiera formara un fotn y un anti fotn que, si almomento de su formacin no interaccionan con nada, seran del todo invisibles.

    Por otro lado, el leptn est constituido de una informacin color y una informacin de anti color ysiendo simtricamente coloreados tienen carga color par igual a cero.

    Habiendo, en nuestro ejemplo, el eje vertical caracterizado por la repulsin M-M y V-V no permitea los dos componentes, construir una tercera interaccin fuerte, usar colores adicionales (cosaque por el contrario, puede suceder con los gluones).

    La naturaleza del leptn, constituida por un fotn y un anti fotn, por razones de simetra, seespera ver 6 leptones base, correspondientes a los 6 anti leptones. Ntese como la pareja fotn-anti fotn, posee su imagen especular que representa la correspondiente pareja anti fotn-fotn.

    La propiedad de los leptones individuales parece deberse al tipo de eje vertical (eje de la energapotencial Magenta-Verde, espacio Azul-Amarillo, tiempo Rojo-Cian).

    Recordamos aqu, que idealmente la mente humana, considera el modelo MSA ligado a tres

    interacciones base que, estn construidas por los colores verde magenta para la energa, rojo cianpara el espacio y azul amarillo para el tiempo.

    Quark

    Los Quark en el modelo MSA, son vistos como interacciones con 3 objetos y no con 2 como en elcaso de las otras partculas subatmicas.

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    La interaccin est constituida por un fotn, un anti fotn y otro fotn conectados por unainteraccin doble de colores, entre ellos en modo linear como se muestra en la reconstruccintridimensional.

    Tal tipo de interaccin garantiza, como para los leptones que sobre el eje vertical tendr unafuerte repulsin entre los dos colores (alto-bajo: en nuestro ejemplo Magenta y Verde) que nopermite interacciones fuertes en tres colores (como en el caso de los gluones que veremos

    despus). Graficar los Quark es posible en el siguiente modo, donde es fcil comprender que lasletras del alfabeto que usaremos en seguida, se refieren a los colores y los anti colores, segn lasiguiente tabla:

    B = Azul V = VerdeR = Rojo M = MagentaG = Amarillo C = Cian

    Como se puede notar, existen exactamente 6 combinaciones para crear un Quark debidas alhecho de que las 12 combinaciones del primer enlace entre un fotn y un anti fotn (para la

    creacin de un leptn), la unin de un nuevo fotn puede tener slo una posterior posibilidad: enotras palabras a una entidad leptnica se puede enlazar una unidad fotnica de un solo modo porrazones de simetra color, as como a una unidad anti leptnica se puede enlazar una sola unidadanti fotnica para formar 6 Quark y 6 anti Quark completamente. Los Quark tienen carga colorsiendo constituida por un leptn de carga color neutro, ms un fotn que se deviene coloreado sise enlaza a otra estructura ms compleja por rotura de la simetra color del sistema.

    Como se puede observar, los colores de la CDC no son los colores de la MSA. En el primer casorepresentan una posterior complicacin necesaria para explicar algunas caractersticas desimetra de los Quark. En nuestro caso el color representa el nico parmetro que describe todoslos 6 Quark y los 6 anti Quark, se identifican slo con una secuencia de fotones y de anti fotonesoportunamente enlazados entre ellos, que proporcionan un objeto cargado de color.

    Los 6 Quark pueden luego, ser caracterizados llamndolos con la letra inicial de los colorescorrespondientes a los ejes verticales que describen la unidad fotnica presente en ellos.

    Representacin hipottica del sexteto

    de los Quark

    Nmero

    Nombreanterior

    Quarktripletafotnica

    AntiQuarktripletafotnic

    a1 Up MVM +-

    +MVM -+-

    2 Down BGB +-+ BGB -+-

    3 Strannge

    CRC +-+ CRC -+-

    4 Cham VMV +-+

    VMV -+-

    5 Botton GBG+-+ GBG-+-

    6 Top RCR +-+ RCR -+-

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    Gluones

    Los gluones, segn el enfoque MSA, estn constituidos por dos fotones o dos anti fotones (para laconstruccin de anti gluon).

    La interaccin entre dos fotones produce un acoplamiento entre estas dos estructuras con tresinteracciones colores y no ms de dos, volviendo al gluon tcnicamente indivisible, y esto debe ser

    el motivo por lo cual, aparece constituido por una doble informacin color, pero tambin seconsidera algo ms indivisible.

    Todos los componentes del mundo subatmico indivisible, aparecen en la MSA tales que los doscomponentes resultan fuertemente ligados (caso de los gluones) y tambin en grandesaceleradores de partculas prcticamente no separables, a causa de las altsimas energaspuestas en juego, o, como en el caso de los leptones, debido a que su escisin (=ruptura) producefotones y anti fotones que, si no interactan con otros objetos, se vuelven inevitablementeinvisibles.

    Recordemos que interactuar quiere decir manifestarse y no interactuar significa no manifestarse ono existir.

    La reconstruccin en 3 dimensiones de un gluon aclara el concepto de triple interaccin. Losgluones son 8, y no pueden ser de ningn modo 9, debido a que las interacciones posibles sonentre los octantes en los cuales un fotn divide el espacio-tiempo-energa.

    Dado que slo hay 8 octantes, por razones geomtricas banales no puede haber ms que 8combinaciones, sin necesidad de enredar con problemas matemticos complicados, comoactualmente la fsica se ve obligada a hacerlo.

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    Es necesario sealar como los gluones han integrado, o ms bien utilizado, tambin el tercer ejepara interactuar y por lo tanto no interactuar con otros gluones. En su lugar, los leptones puedeninteractuar de 2 a 2 entre ellos, as como los quark que estn compuestos por 3 unidadesfotnicas, se enganchan 3 a 3 entre ellos, constituyendo el mundo de los adrones.

    A alta energa es posible postular que un gluon pueda transformarse, mediante rompimiento deuna interaccin, en un objeto inestable que puede convertirse en otro gluon.

    Este proceso puede ser invisible debido a que, el gluon rojo-anti azul se transforma en el gluonanti azul-rojo, en la fsica clsica indistinguible entre ellos, pero en la MSA por razones de simetrade color, distinguible.

    Esquema de inter conversin glunica

    Hologramas

    Los hologramas son estructuras en las cuales un fotn est ligado a otro fotn y a un anti fotncon una sola interaccin de color.

    Esta situacin produce una amplia gamade productos que tambin poseen vidasmedias mucho ms cortas que losobjetos descritos hasta ahora.

    La aproximacin MSA estima laexistencia de 144 hologramas deestabilidad reducida, pero diferentesentre ellos, que son inestables por seraislados (especie equivoca). La fsicamoderna no hubiera identificado estosobjetos, que tienen vida media noconocida, ya que es muy corta para serfcilmente mensurable. Estos objetos

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    tendern, de hecho, a convertirse en gluones o en leptones, segn estn constituidos por dosfotones o por un fotn y un anti fotn.

    Espn, carga elctrica y masa, segn la MSA

    La visin MSA de la estructura de la materia considera slo los parmetros ideales geomtricos yse basa slo en la simetra y nmeros puros. En este contexto, se puede notar como la fsicasostiene que el espn sea comparable al grado de libertad de la partcula subatmica que puedeser caracterizado por un movimiento rotatorio entorno a su eje que, segn la inclinacin angular,manifiesta signo positivo o negativo y valores enteros (0, +1, -1,) o semi enteros (+1/2, -1/2,+3/2, -3/2,).

    En realidad, la idea de dividir por cualquier cosa tiene slo un significado simblico y muestracomo cualquier cosa, que debe ser vista, puede serlo. En el mbito geomtrico la entidadnumrica es la representacin ideal del plano de simetra e indica que un objeto puede serseccionado en dos partes que se reflejan una a la otra.

    En nuestro caso podemos fcilmente notar, como las estructuras propuestas por nosotros, paralas entidades subatmicas analizadas, tienen la caracterstica de responder a un algoritmo quesera la expresin del valor del espn, efectivamente calculado por la cuntica.

    Valor del espn = (nmero de los componentes fotnicos/nmero de posibles roking)

    Lo que quiere decir que para los Leptones S= (2/2)donde los Leptones estn constituidos por 2unidades fotnicas y manteniendo quieta una, descubrimos que la otra puede rotar en sentidovertical, en modo horario o anti horario respecto a la unidad fija, dando origen a una oscilacin que

    se acerca a los semiejes verticales superiores e inferiores, alternativamente.

    Para un Quark la formula se convierte en S= (3/3)donde existen 3 componentes fotnicas quetiene sustancialmente 3 grados de libertad oscilatoria anloga a la de los Leptones, dondeestamos considerando quieta la primera unidad fotnica, las otras dos, ambas, pueden moverseen sentido horario o en sentido horario la primera y en sentido anti horario la segunda (queequivale al sentido anti horario para la primera y el sentido horario para la segunda) y todavapueden moverse en sentido anti horario ambas. En esencia, existe un triplete de posibilidades.

    Los Gluones tienen una estructura bloqueada y no admiten mayor nmero de grados de libertadinternos y para ellos la frmula sera S=(2/1), entendiendo que los 2 componentes fotnicostienen slo una posible posicin y ninguna variacin es permitida, salvo destruir el Gluon otransformarlo en otro Gluon.

    Los fotones, siendo constituidos por un solo elemento fotnico, tienen un espn igual a: S=(1/)=0que sera como decir que el nico elemento que existe puede asumir infinitas posicionesrespecto a si mismo.

    El valor nulo del espn para el fotn, no caracteriza su posicin en el nacimiento, esto correspondea un hipottico fotn parado (una partcula no relativista de espn 1 es dotada de tres posiblesproyecciones del espn: -1, 0 y +1). Sin embargo, la partcula de masa nula, como el fotn, tienenslo dos proyecciones de espn, debido a que la proyeccin cero requiere que el fotn este quieto,

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    esta situacin no existira, de acuerdo con la teora de la relatividad. Tal proyeccin corresponde ala polarizacin circular de derecha a izquierda de las ondas electromagnticas clsicas.//..//

    En la fsica clsica, el fotn va a la velocidad de la luz y su espn vale |1| pero en la fsica de lavirtualidad de Bohm, que por otro lado, es aquella idealizada de la MSA, no existiendo ni elespacio ni el tiempo, no tiene caso hablar de los objetos en movimiento ya que eso es del todo

    virtual.

    De este anlisis se puede deducir que, el espn resulta solamente una caracterstica simtricageomtrica ligada de cualquier forma, a un grado de libertad del objeto subatmico que vamos aconsiderar. No tiene de hecho, ningn sentido sostener que el espn tenga la capacidad de rotaren torno a un eje si se sostiene que las partculas subatmicas son puntiformes, desde un puntode vista puramente geomtrico.

    La carga elctrica

    Observe la carga elctrica en los Leptones y acurdese que sus 6 Leptones, 3 tienen cargaelctrica unitaria (el signo menos es una convencin) y los otros 3 no tienen carga elctrica, hacecomprender como la carga debe depender del tipo de interaccin doble colores-anti colores, quecaracterizan los Leptones mismos. De hecho, existen 3 posibilidades de hacer interaccin doblecolor-anti color o 3 posibilidades de que el fotn y el anti fotn interacten doblemente, con dos

    interacciones color-anti color yanti color-color.

    En el primer caso la unidadfotnica pone a disposicin loscolores y la unidad anti fotnicade los anti colores; en el

    segundo caso, la unidadfotnica pone a disposicin uncolor y un anti color as como elanti fotn.

    3 leptones tienen a la izquierdados anti colores y a la derechados colores, mientras que losotros 3 tienen a la izquierda y ala derecha un color y un anticolor.

    En un caso (en el primero)parece existir ms simetracolor, donde todos los colores

    estn en la misma parte del plano vertical (estructura 1 que imita el fotn: se trata posiblementedel neutrino electrnico con masa cero o muy pequea?) y los anti colores de la parte izquierdaque se observa en la figura. En la estructura 2, por el contrario, los colores y los anti colores estnalternados (no vamos a discutir aqu sobre por qu la estructura 1 tiene ms simetra que laestructura 2). La presencia de simetra est ligada a la esencia de propiedad fsica y por lo tanto,slo 3 leptones tienen carga elctrica. El signo de la carga elctrica es debido a la convencin

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    porque todo se refiere a la carga del electrn tomada como unitaria y negativa. El valor de lacarga, expresado con respecto a la carga del electrn tomada como estndar unitaria secalculara, tambin en este caso, slo como su propiedad geomtrica y su variacin de esta.

    El algoritmo que da el valor de la carga elctrica puede ser as formulado:

    C.E. = No. de interacciones de estiramiento/(No. de objetos totales x No. de objetos movidos)

    Las variaciones de estiramiento (de alargamiento de las interacciones color) deben producir unavariacin color. En palabras sencillas, si un amarillo y un azul se alejan o se acercan entre ellos ala misma distancia, sin alterar la posicin del baricentro color, no se produce la variacin colorresponsable de la carga elctrica.

    La variacin del baricentro de la carga color, produce una variacin de la carga elctrica.

    Para los leptones del tipo 1, el alejamiento ente ellos de los dos componentes fotnicos o el

    acercamiento no modifica la posicin del baricentro color, mientras que en el caso de la estructuraleptnica de simetra de tipo 2, se producen variaciones del BC y por lo tanto slo 3 de los 6leptones tienen carga de valor no nulo.

    C.E. 2/(2x1)=1 (por convencin con el signo menos. Las dos interacciones a tomar enconsideracin son dos alargamientos (stretching) de tipo simtrico (las dos distancias se alargan ose acortan juntas) y simtrico (cuando una distancia se alarga la otra se acorta o viceversa)).

    En el caso de los Quark podemos tener slo el desplazamiento del ltimo fotn que dejarinalterado y las posiciones de los primeros dos y en tal caso tendremos C.E.=2/(3x1)=1/3.

    En el caso, en lugar de que los fotones terminales se muevan (respecto al anti fotocentral que

    permanece quieto) se notar que por razones de simetra, los alargamientos simtricos noproducen ninguna alteracin del baricentro color, pero dos alargamientos asimtricos entre ellos,producirn variaciones del baricentro color, por lo que C.E. = 4/(3 x 2) = 2/3.

    Los fotones no tienen carga porque poseen cero interacciones.

    Los gluones tienen 3 interacciones, cuyas operaciones de alargamiento no parecen producirvariaciones del baricentro energtico.

    Por lo que, tambin en este contexto se puede notar como las nicas operaciones geomtricasadmitidas, son aquellas fundamentales, es decir, rotacin, traslacin y cambio de dimensin, queproducen entonces, si las tres juntas hicieran un centro de inversin.

    La aproximacin de MSA no estima que los objetos necesarios para construir el universo debantener masa o ser constituidos de materia. La idea de la masa parece, por el contrario, ser debida,en la realidad virtual, a la fuerza necesaria para mover los nicos objetos fotnicos que existen,alterando la fuerza existente entre ellos. No hay necesidad de postular ningn Bosn de Higgssino slo luz y anti luz, que crearan todo el resto, como estamos por ver, de un anlisis de lascolisiones de partculas subatmicas, as como han sido vistas por la fsica cuntica clsica ycomo, del mismo modo, explicadas claramente por la aproximacin del MSA.

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    Las colisiones subnucleares

    Si la visin MSA es correcta, debe respetar las reglas de la fsica actualmente en acto, donde esslo la interpretacin del dato experimental y de tener otro significado: pero el dato en s, siguesiendo el mismo. Para poner a prueba nuestra hiptesis, analizaremos algunos choques entrepartculas subatmicas segn la teora cuntica clsica y segn la interpretacin MSA yanalizaremos los resultados, poniendo en evidencia las similitudes y las variaciones.

    El proceso de aniquilacin electrn-positrn es una reaccin que sucede cuando un electrnencuentra a un positrn (la antipartcula del electrn, o una partcula de antimateria): el siguienteproceso de colisin desencadena la produccin de 2 fotones de aniquilacin y, ms raramente, de3 fotones o de otras partculas.

    Este proceso debe seguir algunas leyes de conservacin, entre las cuales:

    La conservacin de la carga elctrica: la carga total final e inicial es igual a cero. La conservacin de la cantidad de movimiento y de la energa total: esto es prohbe la

    creacin de un solo fotn de aniquilacin La conservacin del momento

    angular.

    Segn la MSA el Leptn y el anti Leptnse aniquilan entre ellos proporcionandodos fotones y dos anti fotones(retrgrados en el tiempo e invisibles,que se unen juntos para hacer un antiGluon: ver el esquema de al lado).

    Pero el proceso de aniquilacin puededar, de verdad, muchos otros productosdependiendo de varios factores, uno delos cuales, es la energa puesta en juegoen la interaccin partcula-anti partcula.

    Aniquilacin a bajas energas

    A baja energa, los resultados de aniquilacin no tienen una amplia variedad de casos; el mscomn espera la creacin de 2 o ms fotones de aniquilacin; la conservacin de la energa y dela cantidad de movimiento prohbe la creacin de un solo fotn. En el caso ms comn, son

    creados 2 fotones teniendo cada uno, una energa igual a la energa de reposo del electrn o delpositrn (511keV). As como el sistema posee inicialmente una cantidad de movimiento total iguala cero, los rayos gamma son emitidos en direccin opuesta. Es comn tambin la creacin de 3fotones, una condicin que conserva la simetra C.

    Es posible la creacin de cualquier nmero de fotones, pero la probabilidad de que cada fotnadicional se genere de la aniquilacin es muy baja a causa de la mayor complejidad (y por lo tantomenor probabilidad de suceder) de los procesos implicados.

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    Tambin una o ms copias neutrino-anti neutrino pueden ser producidas por la aniquilacin,aunque la probabilidad es muy remota. En este ultimo contexto, la colisin no se produce comopara la produccin de 2 fotones, haciendo colindar la parte fotnica del electrn, con la parteantifotnica del positrn. El resultado produce un reajuste de los componentes para proporcionarotros 2 leptones, es decir, una copia neutrino-anti neutrino. A decir verdad, en teora podra serproducida cualquier copia de partcula-anti partcula, a condicin de que ocurra al menos unainteraccin fundamental con el electrn y que esto no sea prohibido por cualquier ley deconservacin. Del anlisis de la estructura de los Leptones y de los anti Leptones es fcil observarcomo estos objetos colisionando, puedan producir exactamente los mismos efectos de la fsicacuntica clsica.

    Si el electrn y/o el positrn tienen elevada energa cintica, pueden ser producidos diversosAdrones (por ejemplo Mesones), a condicin de que la energa de las 2 partculas sea suficientepara transformar la energa en reposo de las partculas producidas. Es todava posible,obviamente, la produccin de fotones, aunque estn emergiendo de la aniquilacin con muy altasenergas.

    No slo se puede pasar de la materia a la luz, sino se puede hacer tambin al contrario, como ya

    dijimos. As lo muestra el Mensajero de la Tarde en un artculo del 21 de septiembre de 1997,pgina 26, de Lanfranco Belloni que escribe un interesante experimento.

    De la luz nace la materia como predijo Einstein. En Stanford celebraron el nacimiento enlaboratorio de la primera materia generada por los encuentros cercanos de haces de luz.Haciendo colindar entre ellos abundantes impulsos de fotones, se ha asistido a la creacin departculas de materia y antimateria, ms precisamente de copiar electrones y antielectrones.. En Stanford han disparado impulsos laser ultra energticos contra un haz de electronesacelerados en sentido opuesto. Rebotando como pelotas lanzadas contra un Ferrari en curso, laenerga de los fotones incidentes tiene un sbito aumento y como resultado ha pasado por la luzlaser incidente, situada en la frecuencia visible, los rayos gamma rebotan especialmenteenergticos. Los fotones gamma reflejados en direccin contraria, a su regreso se encuentran con

    los fotones del haz de laser inicial, si esto es suficientemente intenso. En condiciones adecuadas,se concentra una cantidad de energa en un slo punto, suficiente para crear copias de electronesy de antielectrones sobre la base de la famosa relacin de Einstein, que regula lastransformaciones entre la materia y la energa. Es as como se llevo a cabo la primera creacinde materia a partir de la luz, ha comentado uno de los portavoces del experimento llevado a caboen Stanford, por un equipo de una veintena de fsicos. Entre ellos estaba un fsico de Princeton,seguidor de aquel Archibald Wheeler, que, junto a Gregory Breit, en los aos treinta, por primeravez consider, tericamente, la posible produccin de copias de electrones y positrones despusde la colisin entre dos fotones reales. La creacin de copias de electrones y positrones, porlo general, se verifica en los experimentos de fsica de la alta energa, cuando se hace colisionarentre ellos partculas aceleradas. Muy diferente es la situacin recreada en California, donde la

    produccin de las copias tiene lugar al trabajar nicamente con fotones, que son las partculas queconstituyen la luz, donde al menos uno de los cuales debe ser virtual, como se dice en jerga(coloquial entre fsicos N. del T.), esto es, debe existir por una brevsima fraccin de tiempo ydesaparecer de inmediato. En stanford, de hecho, se metieron en juego slo fotones reales uordinarios, que le da una demostracin prctica a un fenmeno esperado desde hace muchotiempo. De la enorme concentracin de energa electromagntica es posible entonces, obtener lamateria, dando una muestra ms, casi de libro de texto, de la famosa frmula einsteiniana.

    Este experimento seala la importancia de comprender como, si no existe la masa de las cosas,debido a que el bosn de Higgs, no parece existir, en qu cosa se transforma la luz sino en una

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    forma suya que se manifiesta de modo diferente? En otras palabras, la luz y la materia son lamisma cosa.

    En el MSA dos fotones a alta energa, producen, en el punto de reencuentro, la creacin de unEvideonque se separa en un fotn y un antifotn; los fotones y los antifotones se re ensamblancon reglas de rgida simetra para formar un electrn y un antielectrn (esto es un positrn). Loshaces de luz fotnica excitada no servirn, ms que para abrir el espacio tiempo. Para hacer

    nacer, los Evideones, pares de fotones y antifotones, que constituirn los Leptones.

    Cuando un electrn y un positrn colisionan a alta energa, pueden aniquilarse para producirmesones D+y D-(que contienen Quark magnetizados y antimagnetizados).

    La colisin, segn la aproximacin MSA, ve las dos unidades leptnicas constituidas por un fotny un antifotn cada una, chocando sobre un Evideon, que se separa de esta manera, en sus 2componentes fotnicos y antifotnicos. Se obtienen as, 2 objetos uno de los cuales estconstituido en secuencia por un fotn, un antifotn y un fotn, mientras que el otro est constituidopor un antifotn, un fotn y otro antifotn. Las dos estructuras estn reconocidas como Quark yantiQuark por el MSA.

    El protn, el electrn y el fotn son todas partculas estables, lo que significa que viven por

    siempre, a menos que se involucren en un proceso de colisin, en el cual puedan ser aniquilados.El neutrn, por el contrario, puede desintegrarse espontneamente. Esta desintegracin esllamada decaimiento betay es el proceso fundamental de un tipo de radioactividad que implica latransformacin del neutrn en protn, acompaada de la creacin de un electrn y de unneutrino, partcula posiblemente sin masa.

    As como el protn y el electrn, tambin el neutrino es estable.

    Lo que se indica comnmente con la letra griega , y el proceso de decaimiento beta se indicasimblicamente con:

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    Desde el punto de vista de la MSA, un neutrn es un barin constituido por 3 Quark.

    As 3 Quark son exactamente 6 unidades fotnicas y tres unidades antifotnicas. Considerandoque de un Barin se obtiene otro Barin y 2 Leptones, falta al llamado exactamente dosEvideonesque se forman en el proceso de decaimiento beta. La transformacin de un neutrino

    en protn en los tomos de una sustancia radioactiva implica la transformacin de estos tomosen otros de tipo completamente diferente.

    Los electrones creados durante el proceso, vienen emitidos de la forma de una potente radiacinque es muy usada en biologa, en medicina y en la industria. Los neutrinos, por otro lado, sonemitidos en nmero igual que los electrones, son extremadamente difciles de revelar porque notienen masa (aparente) ni carga elctrica. En realidad, la partcula sin masa producida en el

    decaimiento beta no es el neutrino sino el antineutrino (indicado con marcada), y entonces elmodo correcto de indicar el proceso es:

    La observacin que se aclara de la formacin de un antineutrino indica que el proceso es sobreestricto control geomtrico con la implicacin de antifotones. Como se explica muy bien, utilizandola implicacin de Evideones.

    Anlogamente si se bombardea un protn con un electrn con energa apropiada, se forma unneutrn y un neutrino. El proceso sucede a menudo, cuando un protn libre colisiona a un electrnsuperficial de un tomo.

    Tambin en este caso existen 7 componentes fotnicas y 4 anti fotnicas, tanto a la derecha como

    a la izquierda de nuestra ecuacin, donde un Barion y un Lepton forman un Bario y otro Lepton (elBarion est hecho de 3 quark, es decir de 9 unidades y el Lepton de 2 unidades entre fotnicas yantifotnicas).

    La conservacin de las unidades fotnicas y antifotnicas en la reaccin nuclear descrito por laMSA parece ser una garanta valida de la eficacia de esta interpretacin que contiene todos loselementos de simetra necesario para garantizar la conservacin de carga, de simetra color, desimetra geomtrica.

    El espacio de los colores integrado con el espacio de los sonidos

    Habamos ya mencionado que nuestra mente ve no solo los colores sino que involucra a estoscolores y a la posicin que ocupan en el interior de la simulacin mental, nmeros que seconsideran objetos ideales. Nmeros que son objetos en el sentido por ejemplo que el nmero 3es un objeto que se llama tres que vale 3 y geomtricamente puede ser identificado como unvector. El espacio de los sonidos y de los colores puede as ser identificado (ver el Prueba de laTriada del Sonido (TST por sus siglas en ingls), del mismo autor).

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    Biorritmos y espacio de los sonidos

    Ya habamos demostrado comoestos nmeros objetos

    representaban los valores de 3frecuencias caractersticas de losvalores del espacio, tiempo y

    energa, as comoarquetpicamente nuestra mentelos idealizaba. Estas 3frecuencias estaban relacionadasa la frecuencia a la cual vibra elespacio, el tiempo y la energade nuestro universo pero tambina la capacidad de moverse en elmundo de los sonidos delcerebro humano. Las 3frecuencias en realidad estaban

    conectadas a todo aquello que es frecuencia en el universo. Esto suceda porque en nuestrointerior nosotros, que somos los creadores, hicimos la virtualidad y sabemos bien como laconstruimos y por lo tanto, pedirle a la mente que identifique una imagen o un sonido, quedescriba aquella parte particular del universo (temporal, espacial o energtica), se vuelve unproceso espontneo, interno al cerebro humano pero correspondiente a las medidas reales de lafsica del fenmeno que estamos aislando en nuestra mente, que efecta al exterior de ella(mente). El espacio de los sonidos de hecho puede relacionarse a todo aquello que es nmero.Por ejemplo, con el biorritmo humano. El biorritmo es la representacin de una serie de 3frecuencias descubiertas sobre la base estadstica, tan real y virtual, donde el ser humano puedeser representado.

    La cronobiologa, del griego kronos (tiempo) y biologa (estudio de la vida), es una rama de labiologa que estudia los fenmenos peridicos (cclicos) en los organismos vivos y suadaptabilidad a los ritmos relativos solares y lunares. Estos ciclos son notados como ritmosbiolgicos. Los trminos relacionados cronmicay cronomason utilizados en algunos casos paradescribir ya sea los mecanismos moleculares involucrados en los fenmenos cronobiolgicos o losaspectos ms cuantitativos de la cronobiologa, particularmente cuando es necesario confrontarlos ciclos de los diversos organismos.

    Los estudios cronobiolgicos encuentran asilo en diversas disciplinas como la anatomacomparada, fisiologa, gentica, biologa molecular y etologa de los individuoshttp://it.wikipedia.org/wiki/Cronobiologia.

    El biorritmo fsicoevidencia la capacidad de resistencia del propio organismo, los reflejos y lasfunciones de los principales rganos. Cada ciclo dura 23 das.

    El biorritmo emotivoinfluye sobre los sentimientos, sobre el humor, sobre la creatividad y sobre elsistema nervioso. Cada ciclo dura 28 das.

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    El biorritmo intelectual muestra la capacidad de concentracin, la memoria, la ambicin, lafuncin lgica y analtica del ser humano. Cada ciclo dura 33 das.

    Estas regularidades de nuestro cuerpo llevaron a un amigo de Freud, Wilhelm Fliess, de profesinotorrinolaringlogo, a elaborar la teora de los biorritmos. Esta teora afirmaba que la vida humanaes caracterizada por dos ciclos que inician al momento de nacer y que se repiten despussistemticamente hasta la muerte. El primero de 23 das, es el fsico, y el segundo, de 28, es elemotivo. Ms tarde, en los aos veinte, un ingeniero de nombre Teltscher hizo la hiptesis de laexistencia de todava un tercer ciclo, del intelectual, cuya duracin era de 33 das. Todo esto,naturalmente significaba que la vida de un hombre era predecible, cclica y regulada por nmeros

    fcilmente calculables. Los biorritmos, de hecho, son generalmente representados en un grficocomo el que presentamos aqu, en el cual a partir de las curvas sinusoidales suben y bajan unasrectas (que marca los diferentes das).

    Dividiendo 270 (grados angulares que identifican cuando la luna reproduce hacia la tierra la mismasituacin) por las 3 frecuencias de 11.22, 9.64 y 8.12 (frecuencias de nima, espritu y mente,calculadas en trabajos previos) se obtienen los nmeros 24,000, 28,00 y 33,18 que son lasfrecuencias previstas para las 3 ondas del biorritmo, slidamente identificadas, y nuevamenteideales, con los colores azul, rojo y verde en los grficos.

    No debe sorprender que exista una correlacin de este tipo porque, segn nuestro trabajo, elarquetipo color-sonido-posicin del MSA contiene todos los nmeros del universo. No escapar al

    atento lector, la observacin que la onda rtmica de nima, ligada a la visin temporal del universohologrfico de Bohm, no es perfectamente idntica a la colocada sobre la base estadstica (labase sobre la cual los descubridores del biorritmo han trabajado). Esto es debido principalmente,al hecho que los creadores del biorritmo no conocan la existencia del nima, mente y espritu,pero sobre todo no conocan la existencia del nima amarilla y nima azul (los dos colores idealesen el cual nuestro cerebro divide la especie anmica). Este hecho demuestra que mientras elbiorritmo anmico azul tena una semi fase inicial positiva, el anmico amarillo (especular al azul)tiene una semi fase inicial negativa.

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    El haber agrupado los datos del nima azul y el nima amarilla en relacin al nmero de sujetosamarillos y azules analizados, ha inducido seguramente un error en el clculo final. Debido a quealgunos biorritmos, segn nuestro punto de observacin, no seran correctos porque hay que teneren cuenta el color anmico sobre el que estuvo presente. El biorritmo no sera finalmente correctosi se encontrase de frente ya a una consciencia integrada (nima, mente y espritu ya fuesen unanica esfera transparente imitante, en formato arquetpico, el Eidione de partida).

    El espacio de los sonidos contiene la geometra del universo

    Si analizamos el espacio de los sonidos y tomamos in consideracin los valores indicados sobresemiejes ligados a colores y anticolores, nos encontramos con que los valores numricos idealesque representan objetos, son tambin informaciones sobre nmeros puros importantes deluniverso. Estos nmeros de hecho, estn ligados entre ellos por operadores matemticosgeomtricos que indican las principales operaciones. Identifican en otras palabras, lasinstrucciones para operar sobre el universo. Los valores de los ejes van tomadas 2 a 2, verificandolas relaciones entre 2 nmeros de un mismo eje y correlacionando estos nmeros con los otros 2nmeros del otro eje. Cada instruccin espera tomar en consideracin 2 ejes en un momento.

    Tomando en consideracin los 2 ejes horizontales de espacio y tiempo, se puede notar comoestos ejes y los valores correspondientes, contienen las instrucciones para la operacinmatemtica + y -, operacin dual, (que geomtricamente corresponde al operador de traslacin).De hecho, sustrayendo los dos extremos (741-417 y 852-528) se obtiene el mismo nmero 324.

    Sumando el oportuno nmero de un eje al del segundo eje (852+741 y 417+528) se obtienesiempre el mismo nmero 1269. Sustrayendo los mismos nmeros a los nmeros opuestos,implicados en la operacin anterior (852-741 y 528-417), se obtiene siempre 111.

    Estos nmeros indican como los ejes de espacio y tiempo estn ligados entre ellos conoperadores duales sustractivos aditivos que determinan la idea de una sola dimensin,caracterizada por el operador geomtrico traslacin.

    Si por el contrario, tomamos en consideracin los ejes de energa y de espacio, podemos notarcomo ellos estn ligados entre ellos por 2 operadores x (multiplicacin), / (divisin). Dividiendoentonces los valores de los 2 extremos entre ellos (639/396 o 852/528) se obtiene 1.61 (36, peroefectuando el inverso obviamente se obtendr (528/852 o 396/639) 0.619718099.

    Estos nmeros representan como veremos ms adelante, la seccin aurea.

    Multiplicando en cruz los valores de los ejes (639x528 o 852x396) se obtiene nuevamente elmismo nmero 337392.

    En este caso los dos ejes contienen la informacin para la realizacin de la segunda dimensin

    (ya que describen idealmente un rea y el operador rotacin que la crea geomtricamente).

    La tercera copia de ejes, es decir, aquella de la energa y aquella del tiempo, tiene la caractersticade verificar y crear la existencia de la tercera dimensin. De hecho, teniendo presente que adistancia entre los valores del eje del tiempo es (741-417) igual a 324, mientras la mismadiferencia recabada sobre el eje de la energa da el valor de (639-396) 243, habamos notadocomo estos 2 valores geomtricamente constituidos por los ejes numricos arquetipo, daban laidea de la operacin rotacin (el nmero 243 representa de hecho la rotacin del 324).

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    El operador rotacin de algn modo poda ser utilizado en la formacin de la tercera dimensin.De hecho, dividiendo 324/243 obtenemos el nmero irracional 1.3 (3) que cuando se multiplica porlos 2 valores que caracterizan el eje de la energa proporciona exactamente, hasta la ltima cifradespus de la coma, los 2 valores del eje del espacio

    1.3 (3) x396 = 527.(9) = 528

    1.3 (3) x639 = 851.(9) = 852Nace de estos parmetros la tercera dimensin espacial.

    La relacin entre la sesin aurea y Pi griego

    En este punto era necesario relacionar los datos de los valores de los 2 ejes entre ellos, comohabamos efectuado en los casos precedentes. Esta operacin es calculada efectuando la sumade las relaciones entre las dos extremidades de los dos ejes en el siguiente modo

    639/396 + 639/417 = 3,146010464.

    Que representa una optima aproximacin del valor Pi griego.

    Analizando el valor de Pi griego as obtenido y confrontndolo con el valor de la seccin aurea delcual evidentemente depende (639/396) descubrimos que estos dos valores estn en estrecharelacin porque estn tcnicamente equivocados con la misma e idntica cantidad de 0,0044se restar a nuestro valor de Pi griega y se sumar a nuestro valor de la seccin aurea paraobtener los valores exactos hasta la ltima cifra despus de la coma.

    Las observaciones importantes a hacer son las siguientes:

    Los valores de Pi griega y de la seccin aurea estn ligados entre ellos por la MSA

    El error calculado sobre Pi griega es idntico en valor absoluto al calculado por la seccinaurea

    Si esta ltima observacin comprueba inconfundiblemente que la correlacin Pi griega seccinaurea no es casual, todo esto produce la pregunta siguiente. A qu se debe el error sobre latercera cifra despus de la coma de estos dos importantes nmeros puros, es decir,adimensionales, arquetpicos de la geometra del espacio-tiempo?

    Si por un lado podemos estar satisfechos de haber encontrado correlaciones ya muy precisas, loque resulta slo en la idea de que nuestra mente si ha hecho el universo, no se escapa aqu, elhecho que en la seccin aurea se calcul en miles de modos diferentes que, en nuestro caso,asume el valor ms cercano al calculado sobre la base de las proporciones de la gran pirmide de

    Giza respecto, por ejemplo, al calculado con el cuadro mgico.

    http://it.wikipedia.org/wiki/Quadrato_magico.http://appunti.studentville.it/appunti/tesine-6/tesina_dalla_sezione_aurea_alle_piramidi_di_giza-3390.htm

    Teniendo presente que la idea de base es que los nmeros arquetpicos y los colores obtenidospor el sistema MSA no admiten errores, en cuanto ideales, se podra suponer que algo habaalterado localmente los parmetros geomtricos universales que, al menos locamente, podran sercambiados. Del resto, muy extraamente, tambin la frecuencia del biorritmo anmico, propio

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    sobre el eje del tiempo, haba mostrado un pequeo error. Algo hace vibrar el nima a unafrecuencia levemente diferente del justo valor?

    Existe algo, otra abordable y ms convencional explicacin?

    En cualquier caso, a partir de nuestras observaciones, se evidencia una cosa muy interesante. Eluniverso es arquetpico y sus smbolos estn en el interior de nuestro cerebro, producidos por la

    mente. El paradigma de Galileo as se derrumba definitivamente porque se evidencia que todosnosotros somos Dios y sabemos exactamente como hemos edificado el universo. Esto, desde unpunto de vista cientfico, tiene un solo significado. La primera cosa que sucede cuando sedescubre una cosa ya no es ms que la observacin del fenmeno al exterior de nosotros, sino elinicio de la adquisicin de la consciencia del reconocimiento de aquel fenmeno, como una cosaancestralmente conocida. El sujeto observa al objeto y lo reconoce dentro de s y dentro de saplica las reglas que despus verifica con la medida que representa slo una ulterior confirmacinde su percepcin. El cientfico as descubre que es un chamn, descubre que no es importanteestudiar para comprender pero s es importante estudiar slo para verificar. Si es que haca falta,que nosotros somos dios. La medida, en este contexto, sirve slo para evidenciar lo que nosotroshemos creado en la virtualidad. Todo esto da la garanta de que en el tiempo seremos capaces de

    actuar sobre esta virtualidad modificndola a nuestro antojo, ya que ahora, los mecanismos conlos cuales hemos creado, son evidentes, es decir, venidos a la luz de la consciencia.

    El valor de la velocidad de la luz c.

    El valor de la luz c es por otra parte contenida en el espacio de los sonidos; de hecho sirecordamos que la velocidad parece ser la relacin entre el espacio y tiempo, dividiendo lalongitud del eje del espacio por el del tiempo, haciendo la diferencia entre los valores asignadoslos extremos de este eje, de la forma de vectores color, obtenemos (852-5289/(741-417)=324/324=1 que siendo un nmero puro en unidad es el valor de la velocidad de la luz.(//..//%2%0%3). (En unidades de medida naturalver: //..// ). El modelo MSA no hace otra cosa que subrayarcomo la velocidad de la luz depende exclusivamente de cmo est construido un fotn.

    El MSA en el mito de la creacin

    El MSA nace de una visin arquetpica del universo y por eso debe tener pruebas en el mito,tambin nace de la visin arquetpica del todo.

    En la tradicin china se hace evidente que

    Al principio era el Caos, el universo entero era envuelto en tinieblas. Del Caos se separaron losdos principios, el activo, lo Yang el principio masculino, el otro pasivo, el Ying el principiofemenino, esto era y es el origen de todas las cosas animadas e inanimadas. Todo en lanaturaleza se distingue en el Ying o en el Yang; las leyes de la moral, la fsica y la metafsica sonla expresin de estos dos principios. La ley de la mecnica, la astronoma, la medicina, siguenestos dos principios articulaciones de las leyes universales. Ying es al Yang como el Sol es a laLuna, la noche al da, la oscuridad a la luz, las nubes a la lluvia; en la fsica Yang es elmovimiento, Ying es la quietud. En el sentido cosmognico son expresin de la potencia del Cieloy de la Tierra. El Tai Chi en el significado de grande extremo o tambin de suprema polaridadest formado de una sustancia eterna llamada Chi, energa y materia. El Tai Chi es una de

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    aquellas expresiones difciles de traducir; el Cielo y la Tierra antes de la separacin eran Tai Chi.Chi es el origen del Cielo y de la Tierra.

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    El concepto de dualidad nace entonces, del fotn y antifotn bajo el nombre de Chi y Tai. Del

    Caos al interior del gran huevo csmico Phan Ku se aburra, con un hacha rompe el huevo. Secrea as la separacin, la dualidad. De la primordial presencia de luz blanca y luz negra se partepara dar inicio a la creacin, divisin y transformacin del universo. Bernardo Kordon, ve en estemito un mundo simtrico, un hombre que nace y crece, en armona, identificndose con lanaturaleza, que ha dejado huellas indelebles en la profundidad del pensamiento chino y de toda suliteratura. Se desarrolla la creencia que el hombre es superior a cualquier divinidad y estoexplica la existencia de misticismo y de fanatismo religioso en toda la historia china,

    En Helipolis, en el antiguo Egipto, se pensaba que al inicio era una corriente de agua totalmenteatemporal (prcticamente exista solo el pensamiento idealizado del agua) Dijo Nun el todo.Entonces de la nada, Ra, el dios solar, naci y tom su lugar en el montculo primordial queemerge del agua. Ah, gener una pareja: Shu, masculino antropomorfo adornado con una plumade avestruz y dios del aire y Tefnut, femenina zoomorfa. Tambin en este caso la generacinnace de la nada y toma el camino de la dualidad.

    La versin hebraica de la creacin parece la ms cientfica de todas y es reconocida en el SeferYetzira, donde la luz infinita (Ohr Ein Sof), que no tiene dimensin, crea las dimensiones deluniverso. Son 6 y se caracterizan en el delante-atrs, derecha-izquierda, arriba-abajo. Creadas lasdimensiones, la luz se divide en dos y crea la dualidad de la nada. (bli-ma). En este contexto lasuperposicin con el MSA est clarsima y ms an en el interior de la numerologa cabalstica,enc