{"id":49,"date":"2009-01-02T12:14:41","date_gmt":"2009-01-02T11:14:41","guid":{"rendered":"http:\/\/electromagnetic-universe-by-nnrozanov.org\/wp\/?page_id=49"},"modified":"2025-09-29T11:46:49","modified_gmt":"2025-09-29T10:46:49","slug":"6-quasars-are-generators-of-galactic-substance-and-antigalactic-antisubstance6-los-quasares-%e2%80%93-son-osciladores-de-la-sustancia-de-las-galaxias-y-de-la-antisustancia-de-las-antigalaxias-6","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/electromagnetic-universe-by-rozanov.space\/U_E_de_R\/?page_id=49","title":{"rendered":"Cu\u00e1sares: Generadores de sustancia para las galaxias y de antisustancia para las antigalaxias"},"content":{"rendered":"Numero de visitas - 13846<br\/><div class='epvc-post-count'><span class='epvc-eye'><\/span>  <span class=\"epvc-count\"> 1.208<\/span><span class='epvc-label'> - Visitantes<\/span><\/div><p style=\"text-align: right;\"><a href=\"https:\/\/electromagnetic-universe-by-rozanov.space\/E_V_R\/?page_id=49\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-4638\" src=\"https:\/\/electromagnetic-universe-by-rozanov.space\/U_E_de_R\/wp-content\/uploads\/flag-rus-100-50.jpg\" alt=\"\" width=\"100\" height=\"50\" \/><\/a> \u00a0<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-4637\" src=\"https:\/\/electromagnetic-universe-by-rozanov.space\/U_E_de_R\/wp-content\/uploads\/flag-eng-100-50.jpg\" alt=\"\" width=\"100\" height=\"50\" \/><\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter\" title=\"copyright_1.gif\" src=\"https:\/\/copyright.ru\/images\/TMCIMG\/copyright_1.gif\" alt=\"copyright_1.gif\" width=\"88\" height=\"31\" \/><\/p>\n<p style=\"text-align: right;\"><span style=\"font-family: book antiqua, palatino, serif; font-size: 24px;\"><strong>\u00a9 2006<\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: book antiqua, palatino, serif; font-size: 24px;\"><strong><em>El Autor \u2013 <\/em><\/strong><a href=\"https:\/\/electromagnetic-universe-by-rozanov.space\/U_E_de_R\/?page_id=3\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><em><strong>Roz\u00e1nov Nicol\u00e1i Nicol\u00e1evich<\/strong><\/em><\/a><em><strong>\u00a0<\/strong><\/em><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-family: book antiqua, palatino, serif; font-size: 20px; color: #ff0000;\"><em>Las traducciones de los t\u00edtulos, de los art\u00edculos, de los libros, de las citaciones y declaraciones de los\u00a0cient\u00edficos \u2013 posiblemente\u00a0\u00a0no coinciden letra a letra\u00a0con las traducciones oficiales, si tal existieran.<\/em><\/span><\/p>\n<blockquote>\n<p data-start=\"41\" data-end=\"96\"><span style=\"font-family: book antiqua, palatino, serif; font-size: 20px;\"><strong data-start=\"41\" data-end=\"96\">Cu\u00e1sar \u2013 fuente cuasiestelar de radiaci\u00f3n de radio.<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"98\" data-end=\"192\"><span style=\"font-family: book antiqua, palatino, serif; font-size: 20px;\">\u00abTeniendo en cuenta la distancia hasta el\u00a0 <strong data-start=\"41\" data-end=\"96\">Cu\u00e1sar<\/strong>, la potencia de radiaci\u00f3n de un <strong data-start=\"41\" data-end=\"96\">Cu\u00e1sar<\/strong> t\u00edpico es:<\/span><\/p>\n<ul style=\"text-align: justify;\" data-start=\"194\" data-end=\"313\">\n<li data-start=\"194\" data-end=\"233\">\n<p data-start=\"196\" data-end=\"233\"><span style=\"font-family: book antiqua, palatino, serif; font-size: 20px;\">en la banda de radio: <strong>~10<sup>43<\/sup><em>(erg\/s)<\/em><\/strong>,<\/span><\/p>\n<\/li>\n<li data-start=\"234\" data-end=\"271\">\n<p data-start=\"236\" data-end=\"271\"><span style=\"font-family: book antiqua, palatino, serif; font-size: 20px;\">en la banda \u00f3ptica: <strong>~10<sup>46<\/sup><em>(erg\/s)<\/em><\/strong>,<\/span><\/p>\n<\/li>\n<li data-start=\"272\" data-end=\"313\">\n<p data-start=\"274\" data-end=\"313\"><span style=\"font-family: book antiqua, palatino, serif; font-size: 20px;\">en la banda infrarroja:<span style=\"font-size: 24px;\"><strong> ~10<sup>47<\/sup><sub><em>(erg\/s)<\/em><\/sub><\/strong><\/span>.<\/span><\/p>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"315\" data-end=\"516\"><span style=\"font-family: book antiqua, palatino, serif; font-size: 20px;\">Es decir, la radiaci\u00f3n de un <strong data-start=\"41\" data-end=\"96\">Cu\u00e1sar<\/strong> excede en <span style=\"font-size: 24px;\"><strong><em>10<sup>3<\/sup>\u201310<sup>4<\/sup><\/em><\/strong><\/span> veces la radiaci\u00f3n de todas las estrellas de una gran galaxia (en el cu\u00e1sar <span style=\"font-size: 24px;\"><em><strong>3C 273<\/strong><\/em><\/span> tambi\u00e9n se ha detectado radiaci\u00f3n de rayos X de<em><strong><span style=\"font-size: 24px;\"> ~10<sup>46<\/sup><\/span><\/strong>(erg\/s)<\/em>\u00bb.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: right;\" data-start=\"518\" data-end=\"565\"><em><span style=\"font-family: book antiqua, palatino, serif; font-size: 20px;\">Diccionario Enciclop\u00e9dico de F\u00edsica. \u0424\u042d\u0421<\/span><span style=\"font-family: book antiqua, palatino, serif; font-size: 20px;\"><em>,<\/em> Mosc\u00fa, \u00abEnciclopedia Sovi\u00e9tica\u00bb, 1984.<\/span><\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"34\" data-end=\"504\"><span style=\"font-family: book antiqua, palatino, serif; font-size: 20px;\">\u00abA las propiedades fundamentales de los cu\u00e1sares pertenece la variabilidad de su radiaci\u00f3n en las bandas de radio, infrarroja y \u00f3ptica (la variaci\u00f3n temporal m\u00e1s peque\u00f1a es de <em><span style=\"font-size: 24px;\"><strong>\u03c4~1<\/strong><\/span><\/em> hora).<\/span><br data-start=\"222\" data-end=\"225\" \/><span style=\"font-family: book antiqua, palatino, serif; font-size: 20px;\">Dado que las dimensiones de un objeto variable en brillo no pueden exceder <em><strong><span style=\"font-size: 24px;\">c\u03c4<\/span><\/strong><\/em>, el tama\u00f1o del cu\u00e1sar es <em><strong><span style=\"font-size: 24px;\">\u2264 4\u00d710<sup>12 <\/sup><\/span><\/strong><sub>(m)<\/sub><\/em><em>(es decir, menor que el di\u00e1metro de la \u00f3rbita de Urano).<\/em><\/span><br data-start=\"396\" data-end=\"399\" \/><span style=\"font-family: book antiqua, palatino, serif; font-size: 20px;\">La naturaleza f\u00edsica de la actividad de los cu\u00e1sares a\u00fan no se ha revelado por completo\u00bb. <em>((20) p.247)<\/em>.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"506\" data-end=\"663\"><span style=\"font-family: book antiqua, palatino, serif; font-size: 20px;\">\u00abNo se excluye que el mecanismo de liberaci\u00f3n de energ\u00eda en los cu\u00e1sares est\u00e9 relacionado con la acreci\u00f3n de gas en un agujero negro masivo\u00bb.<em> ((17) p.295)<\/em>.<\/span><\/p>\n<\/blockquote>\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"34\" data-end=\"337\"><span style=\"font-family: book antiqua, palatino, serif; font-size: 20px;\">\u00abEl acad\u00e9mico <strong>V.A.Ambartsumian<\/strong> fue uno de los primeros en se\u00f1alar el papel muy importante de los n\u00facleos gal\u00e1cticos en la explicaci\u00f3n de la radiaci\u00f3n de radio y de otras manifestaciones de la actividad de las galaxias. Por ello, los cu\u00e1sares se integraron de manera bastante natural en su concepci\u00f3n.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"339\" data-end=\"597\"><span style=\"font-family: book antiqua, palatino, serif; font-size: 20px;\">Desde este punto de vista, los cu\u00e1sares pueden considerarse como \u201cn\u00facleos desnudos\u201d de galaxias, donde, mediante un mecanismo desconocido, se forma la materia ordinaria de las galaxias, y este proceso va acompa\u00f1ado de explosiones de gran potencia <strong><a href=\"#notes\"><em><span style=\"color: #ff0000;\"><sup><span style=\"font-size: 24px;\"><span style=\"font-size: 20px;\">(nota 1)<\/span><\/span><\/sup><\/span><\/em><\/a><\/strong>.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"599\" data-end=\"767\"><span style=\"font-family: book antiqua, palatino, serif; font-size: 20px;\">En este caso, precisamente la idea de la importancia de los fen\u00f3menos explosivos y no estacionarios desempe\u00f1\u00f3 un gran papel heur\u00edstico y obtuvo amplio reconocimiento\u2026<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"769\" data-end=\"1001\"><span style=\"font-family: book antiqua, palatino, serif; font-size: 20px;\">Al mismo tiempo, los nuevos descubrimientos a\u00fan no constituyen una prueba de la hip\u00f3tesis del acad\u00e9mico V.A.Ambartsumian de que las estrellas y las galaxias surgen a partir de hipot\u00e9ticos <strong><span style=\"font-size: 24px;\">cuerpos D<\/span><\/strong> superdensos\u00bb <em>((16) pp. 62\u201363)<\/em>.<\/span><\/p>\n<blockquote>\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"34\" data-end=\"264\"><span style=\"font-family: book antiqua, palatino, serif; font-size: 20px;\">\u00abLo que m\u00e1s impresiona en los cu\u00e1sares es la gigantesca potencia de liberaci\u00f3n de energ\u00eda en dimensiones tan peque\u00f1as. Al mismo tiempo, el fen\u00f3meno del cu\u00e1sar no puede compararse con una explosi\u00f3n breve como la de una supernova.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"266\" data-end=\"557\"><span style=\"font-family: book antiqua, palatino, serif; font-size: 20px;\">Las im\u00e1genes de los cu\u00e1sares m\u00e1s brillantes se encuentran en antiguas colecciones de fotograf\u00edas del cielo. Result\u00f3 que incluso en las placas m\u00e1s antiguas, de m\u00e1s de <em><strong>100 a\u00f1os<\/strong><\/em> de antig\u00fcedad, es posible identificar algunos cu\u00e1sares, y su brillo medio no ha cambiado de manera significativa\u00bb.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"559\" data-end=\"677\"><span style=\"font-family: book antiqua, palatino, serif; font-size: 20px;\">\u00abDe estos y otros datos se deduce que los cu\u00e1sares \u201cviven\u201d probablemente no menos de<span style=\"font-size: 24px;\"><em><strong> 10<sup>7<\/sup> \u00f7 10<sup>8<\/sup><\/strong><\/em><\/span>a\u00f1os\u00bb. <em>((16) p.63)<\/em>.<\/span><\/p>\n<\/blockquote>\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"39\" data-end=\"306\"><span style=\"font-family: book antiqua, palatino, serif; font-size: 20px;\">\u00abLa eficiencia de la conversi\u00f3n de materia en radiaci\u00f3n es m\u00e1xima para la aniquilaci\u00f3n de materia con antimateria, <em><span style=\"font-size: 24px;\"><strong data-start=\"154\" data-end=\"166\">E = 100%<\/strong><\/span><\/em>; para la reacci\u00f3n de fusi\u00f3n nuclear \u2013 menos del <span style=\"font-size: 24px;\"><em><strong data-start=\"215\" data-end=\"221\">1%<\/strong><\/em><\/span>. Adoptando una estimaci\u00f3n media de <span style=\"font-size: 24px;\"><em><strong data-start=\"257\" data-end=\"268\">E \u2248 30%<\/strong><\/em><\/span>, obtenemos para la masa del cu\u00e1sar:<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\" data-start=\"308\" data-end=\"367\"><span style=\"font-family: book antiqua, palatino, serif; font-size: 20px;\"><em><span style=\"font-size: 24px;\"><strong data-start=\"308\" data-end=\"351\">M \u2265 10\u2078 \u00f7 10\u2079 <span class=\"katex-eq\" data-katex-display=\"false\">\\bigodot<\/span> M<\/strong>\u00bb<\/span><\/em>, <em>((16) p.64)<\/em><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: right;\" data-start=\"369\" data-end=\"443\"><span style=\"font-family: book antiqua, palatino, serif; font-size: 20px;\"><em>(Masa inercial, ya que la gravitacional \u2013 carga electrodin\u00e1mica (Aut.))<\/em>.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"445\" data-end=\"717\"><span style=\"font-family: book antiqua, palatino, serif; font-size: 20px;\">\u00abDado que esta masa se encuentra en un volumen con un tama\u00f1o caracter\u00edstico de <strong data-start=\"524\" data-end=\"543\">10\u00b9\u00b3\u00f710\u00b9\u2075<\/strong><sub><em>(m)<\/em><\/sub>, naturalmente se puede representar al cu\u00e1sar como un \u00fanico cuerpo continuo \u2013 una superestrella gigantesca. Sin embargo, las superestrellas son inestables\u00bb <em>((16) pp.64-65)<\/em>.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"719\" data-end=\"840\"><span style=\"font-family: book antiqua, palatino, serif; font-size: 20px;\">\u00abLos modelos de c\u00famulos densos y muy compactos de estrellas tampoco pueden dar propiedades \u201ccu\u00e1sares\u201d\u00bb <em>((16) pp.65-66)<\/em>.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"842\" data-end=\"1179\"><span style=\"font-family: book antiqua, palatino, serif; font-size: 20px;\">\u00abUna de las caracter\u00edsticas m\u00e1s importantes de los cu\u00e1sares \u2013 la intensa radiaci\u00f3n de radio \u2013 fue considerada en el modelo propuesto en <em><span style=\"font-size: 24px;\"><strong>1964<\/strong><\/span> <\/em>por el acad\u00e9mico <strong>V.A.Ginzburg<\/strong>. La radiaci\u00f3n de los cu\u00e1sares evidencia una gran cantidad de part\u00edculas aceleradas (principalmente electrones)\u00bb <\/span><span style=\"font-family: book antiqua, palatino, serif; font-size: 20px;\"><em>(y una cantidad equivalente de positrones (Aut.))<\/em>.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1181\" data-end=\"1669\"><span style=\"font-family: book antiqua, palatino, serif; font-size: 20px;\">\u00abLa base de este modelo es la suposici\u00f3n de un \u00fanico cuerpo magnetoplasm\u00e1tico, en el cual tienen lugar movimientos macrosc\u00f3picos \u2013 rotaciones y fuerte turbulencia\u00bb <em>((16) p.67)<\/em>. Un vestigio de este per\u00edodo es la frase con la que hasta hoy algunos observadores comienzan (o concluyen) sus art\u00edculos: \u00abexisten tres modelos de cu\u00e1sar: superestrella (magnetoide, espinar), c\u00famulo denso de estrellas y agujero negro\u00bb. Mejor ser\u00eda admitir que simplemente no existe un buen modelo\u00bb <em>((16) p.68).<\/em><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1181\" data-end=\"1669\"><span style=\"font-family: book antiqua, palatino, serif; font-size: 20px;\">\u00ab<strong>El Cisne (A)<\/strong> se encuentra a una distancia de alrededor de mil millones de a\u00f1os luz de nosotros, y la energ\u00eda que emite en el rango de radio es enorme, comparable con la energ\u00eda de radiaci\u00f3n de un bill\u00f3n de soles. Desde entonces se han descubierto numerosas radiogalaxias; en algunas de ellas la fuente de la radiaci\u00f3n de radio se localiza en el centro, pero la mayor\u00eda de tales galaxias posee una estructura de \u201cdos l\u00f3bulos\u201d: dos regiones emisoras en el rango de radio, situadas a ambos lados de la galaxia visible y separadas entre s\u00ed por una distancia de hasta <strong>10 millones de a\u00f1os luz<\/strong>.<\/span> <em><span style=\"font-family: book antiqua, palatino, serif; font-size: 24px;\">(<a href=\"https:\/\/electromagnetic-universe-by-rozanov.space\/E_V_R\/?page_id=670\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">V\u00e9ase Ap\u00e9ndice \u2013 7<\/a>) <strong><a href=\"#notes\"><span style=\"color: #ff0000;\"><sup>(nota 2)<\/sup><\/span><\/a><\/strong>\u00bb<\/span><\/em>.<\/p>\n<blockquote>\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"39\" data-end=\"718\"><span style=\"font-family: book antiqua, palatino, serif; font-size: 20px;\">\u00abLa radiaci\u00f3n de radio emitida por los dos l\u00f3bulos de las radiogalaxias <em>(o cu\u00e1sares (Aut.))<\/em> pertenece al tipo de la llamada radiaci\u00f3n sincrotr\u00f3n; esta es producida en el \u201cl\u00f3bulo\u201d de sustancia, por electrones <em>(en el \u201cl\u00f3bulo\u201d de antisustancia, por positrones (Aut.))<\/em> que se mueven en campos magn\u00e9ticos intensos a velocidades cercanas a la de la luz. Para que los electrones puedan alcanzar tales velocidades, deben de haber adquirido de alg\u00fan modo una energ\u00eda extremadamente alta, y por eso se suele considerar que los l\u00f3bulos de radiaci\u00f3n observados est\u00e1n compuestos por nubes de materia expulsadas desde el n\u00facleo de la galaxia central. Es evidente que en tales sistemas existen fuentes compactas de energ\u00eda.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"720\" data-end=\"1190\"><span style=\"font-family: book antiqua, palatino, serif; font-size: 20px;\">Las mediciones directas han mostrado que la fuente de radio <span style=\"font-size: 24px;\"><em><strong>3C 273<\/strong><\/em><\/span> B <em>(que coincide con un objeto de aspecto estelar)<\/em> est\u00e1 compuesta de dos l\u00f3bulos separados entre s\u00ed por apenas algunos a\u00f1os luz, y a partir de la variaci\u00f3n del brillo del cu\u00e1sar se pudo determinar que la fuente principal de energ\u00eda, al parecer, no tiene un tama\u00f1o mayor a 1 a\u00f1o luz. \u00bfC\u00f3mo puede una fuente de dimensiones tan reducidas emitir una cantidad de luz comparable a la de cientos de galaxias?\u00bb<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1192\" data-end=\"1554\"><span style=\"font-family: book antiqua, palatino, serif; font-size: 20px;\">\u00abEn uno de ellos, el objeto <strong>0X 169<\/strong>, el brillo en el rango de rayos X var\u00eda entre 2 y 3 veces en un per\u00edodo de aproximadamente <strong>300 minutos<\/strong>; esto significa que la fuente principal de energ\u00eda en este caso no debe superar, en tama\u00f1o, al sistema solar. Es evidente que en los cu\u00e1sares deben existir fuentes de energ\u00eda muy compactas y espec\u00edficas\u00bb <em>((33) pp.134\u2013136)<\/em>.<\/span><\/p>\n<\/blockquote>\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1556\" data-end=\"1900\"><span style=\"font-family: book antiqua, palatino, serif; font-size: 20px;\">Podr\u00edan citarse m\u00e1s ejemplos de la superpotencia de los \u201ccuerpos D\u201d de los cu\u00e1sares <em>(seg\u00fan el t\u00e9rmino del acad\u00e9mico<\/em> <strong>V.A.Ambartsumian<\/strong> <em>((16) p.63)<\/em>, sobre todo teniendo en cuenta que solo en el trabajo \u00ab<strong>La distribuci\u00f3n de los cu\u00e1sares en el Universo y los modelos cosmol\u00f3gicos<\/strong>\u00bb <em>((12) pp.29-40)<\/em> se analiz\u00f3 una base de datos de<strong> 23 760 cu\u00e1sares<\/strong>.<\/span><\/p>\n<p data-start=\"1902\" data-end=\"1966\"><span style=\"font-family: book antiqua, palatino, serif; font-size: 20px;\">De lo expuesto en esta secci\u00f3n se desprenden dos conclusiones:<\/span><\/p>\n<ol data-start=\"1968\" data-end=\"2213\">\n<li data-start=\"1968\" data-end=\"2097\">\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1971\" data-end=\"2097\"><strong><em><span style=\"font-family: book antiqua, palatino, serif; font-size: 20px;\">Los \u201ccuerpos D\u201d de los cu\u00e1sares son \u201cgeneradores\u201d de radiaci\u00f3n de colosal potencia cuya naturaleza a\u00fan no se ha establecido.<\/span><\/em><\/strong><\/p>\n<\/li>\n<li data-start=\"2098\" data-end=\"2213\">\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2101\" data-end=\"2213\"><strong><em><span style=\"font-family: book antiqua, palatino, serif; font-size: 20px;\">Estos \u201cgeneradores\u201d ocupan un volumen an\u00f3malamente peque\u00f1o en el espacio, en relaci\u00f3n con la potencia emitida.<\/span><\/em><\/strong><\/p>\n<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"39\" data-end=\"192\"><span style=\"font-family: book antiqua, palatino, serif; font-size: 20px;\">En el trabajo <em>(12)<\/em> de los autores <strong>N.A.Zhuk<\/strong>, <strong>V.V.Moroz<\/strong>\u00a0 y <strong>A.M.Varaksin<\/strong>, la distancia a las galaxias y a los cu\u00e1sares se determina mediante la f\u00f3rmula:<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><span class=\"katex-display\" style=\"font-family: book antiqua, palatino, serif; font-size: 28px;\"><span class=\"katex\"><span class=\"katex-html\" aria-hidden=\"true\"><span class=\"base\"><span class=\"mopen\"><em><strong>V<\/strong><\/em> = <em>V<\/em><sub>0 <\/sub><strong>\u00d7<\/strong> \u2113<span class=\"katex-eq\" data-katex-display=\"false\">^{-(r\/R_{0})}<\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: right;\"><em><span style=\"font-family: book antiqua, palatino, serif; font-size: 20px;\" aria-hidden=\"true\">(f.19),<\/span><\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"288\" data-end=\"295\"><span style=\"font-family: book antiqua, palatino, serif; font-size: 20px;\">donde:<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\" data-start=\"288\" data-end=\"295\"><em><span style=\"font-size: 28px;\"><strong><span style=\"font-family: book antiqua, palatino, serif;\"><span style=\"font-size: 36px;\">r<\/span> <span style=\"font-size: 32px;\">= R<sub>0<\/sub> \u00d7 \u2113n (1+Z) <\/span><\/span><\/strong><\/span><\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: right;\" data-start=\"288\" data-end=\"295\"><em><span style=\"font-family: book antiqua, palatino, serif; font-size: 20px;\">((<span aria-hidden=\"true\">f<\/span>.20),2)<\/span><\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"347\" data-end=\"350\"><span style=\"font-family: book antiqua, palatino, serif; font-size: 20px;\">y<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: right;\" data-start=\"347\" data-end=\"350\"><a href=\"https:\/\/electromagnetic-universe-by-rozanov.space\/U_E_de_R\/wp-content\/uploads\/Z_lambda.png\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-5059 aligncenter\" src=\"https:\/\/electromagnetic-universe-by-rozanov.space\/U_E_de_R\/wp-content\/uploads\/Z_lambda.png\" alt=\"\" width=\"266\" height=\"115\" srcset=\"https:\/\/electromagnetic-universe-by-rozanov.space\/U_E_de_R\/wp-content\/uploads\/Z_lambda.png 266w, https:\/\/electromagnetic-universe-by-rozanov.space\/U_E_de_R\/wp-content\/uploads\/Z_lambda-250x108.png 250w, https:\/\/electromagnetic-universe-by-rozanov.space\/U_E_de_R\/wp-content\/uploads\/Z_lambda-150x65.png 150w\" sizes=\"auto, (max-width: 266px) 100vw, 266px\" \/><\/a><span style=\"font-family: book antiqua, palatino, serif; font-size: 36px;\"><span aria-hidden=\"true\">\u200b\u200b<\/span><\/span><span style=\"font-family: book antiqua, palatino, serif; font-size: 20px;\">es el corrimiento al rojo de los espectros de radiaci\u00f3n.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"443\" data-end=\"726\"><span style=\"font-family: book antiqua, palatino, serif; font-size: 20px;\">La ley <em>(f.19)<\/em> se confirma plenamente con las observaciones. Estas circunstancias constituyen un argumento de peso para determinar las distancias a objetos c\u00f3smicos lejanos, incluidos los cu\u00e1sares, mediante la f\u00f3rmula <em>(20)<\/em>, y no con la f\u00f3rmula tradicional del modelo del \u00abBig Bang\u00bb:<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\" data-start=\"443\" data-end=\"726\"><span style=\"font-size: 36px;\"><em><span style=\"font-family: book antiqua, palatino, serif;\"><strong>r<\/strong><sub>(<\/sub><sub>t<\/sub><sub>)<\/sub> = <strong>r<sub>(<\/sub><\/strong><sub>0) <\/sub>\u00d7 R<sub>(<\/sub><sub>t<\/sub><sub>)<\/sub><\/span><\/em><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: right;\" data-start=\"755\" data-end=\"794\"><span style=\"font-family: book antiqua, palatino, serif; font-size: 20px;\">&#8211; donde<em><strong><span style=\"font-size: 28px;\"> <span class=\"katex\"><span class=\"katex-mathml\">R<\/span><\/span>\u00a0<\/span><\/strong><\/em>es el factor de escala;<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><span style=\"font-family: book antiqua, palatino, serif; font-size: 28px;\"><strong><em>H<sub>(t) <\/sub><\/em><\/strong><em>= <span class=\"katex-eq\" data-katex-display=\"false\">\\frac{1}{R}<\/span>\u00d7<span class=\"katex-eq\" data-katex-display=\"false\">\\frac{dR}{dt}<\/span><\/em><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: right;\" data-start=\"844\" data-end=\"901\"><span style=\"font-family: book antiqua, palatino, serif; font-size: 20px;\">&#8211; donde <span style=\"font-size: 28px;\"><strong><em>H<sub>(t)<\/sub><\/em><\/strong><\/span>\u00a0es la constante de Hubble <em>(Diccionario Enciclop\u00e9dico de F\u00edsica. \u0424\u042d\u0421, p. 836)<\/em>.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: book antiqua, palatino, serif; font-size: 20px;\">\u00a0 \u00a03.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: right;\"><a href=\"https:\/\/electromagnetic-universe-by-rozanov.space\/U_E_de_R\/wp-content\/uploads\/F_cuasares.png\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-5049 aligncenter\" src=\"https:\/\/electromagnetic-universe-by-rozanov.space\/U_E_de_R\/wp-content\/uploads\/F_cuasares.png\" alt=\"\" width=\"457\" height=\"77\" srcset=\"https:\/\/electromagnetic-universe-by-rozanov.space\/U_E_de_R\/wp-content\/uploads\/F_cuasares.png 457w, https:\/\/electromagnetic-universe-by-rozanov.space\/U_E_de_R\/wp-content\/uploads\/F_cuasares-300x51.png 300w, https:\/\/electromagnetic-universe-by-rozanov.space\/U_E_de_R\/wp-content\/uploads\/F_cuasares-250x42.png 250w, https:\/\/electromagnetic-universe-by-rozanov.space\/U_E_de_R\/wp-content\/uploads\/F_cuasares-150x25.png 150w\" sizes=\"auto, (max-width: 457px) 100vw, 457px\" \/><\/a><em><span style=\"font-family: book antiqua, palatino, serif; font-size: 20px;\">((11) p\u00e1g. 54).<\/span><\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><span style=\"font-family: book antiqua, palatino, serif; font-size: 28px;\"><em><strong>R<\/strong><sub>(<\/sub><sub>0) <\/sub>\u2248 2,3 \u00b7 10 <sup>28<\/sup><sub>(m)<\/sub><\/em><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: right;\"><em><span style=\"font-family: book antiqua, palatino, serif; font-size: 20px;\">((11) p\u00e1g. 55).<\/span><\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"39\" data-end=\"410\"><span style=\"font-family: book antiqua, palatino, serif; font-size: 20px;\">Como muestran las comparaciones, la diferencia en los resultados de tales c\u00e1lculos, cuando <span style=\"font-size: 28px;\"><strong>Z &gt; 4<\/strong><\/span>, alcanza el 100% o m\u00e1s. Es evidente que la elecci\u00f3n de una u otra f\u00f3rmula para determinar las distancias a los objetos c\u00f3smicos lejanos debe influir de manera significativa en las concepciones generales sobre la estructura y las propiedades del Universo <em>((12), p. 33)<\/em>.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"412\" data-end=\"702\"><span style=\"font-family: book antiqua, palatino, serif; font-size: 20px;\"><em><strong>\u00abDe este modo, el segundo m\u00e9todo para determinar las distancias a los cu\u00e1sares y la teor\u00eda del Universo en expansi\u00f3n, de la cual se deriva este m\u00e9todo, deben considerarse err\u00f3neos, no correspondientes a las leyes de la f\u00edsica ni a los fen\u00f3menos observados en la naturaleza\u00bb<\/strong> ((12), p. 39)<\/em>.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"39\" data-end=\"168\"><span style=\"font-family: book antiqua, palatino, serif; font-size: 20px;\">Asimismo, los autores <em>(12)<\/em> proponen un fragmento de la <strong>Tabla 1<\/strong>, en la que se calcularon los valores <span class=\"katex\"><span class=\"katex-mathml\"><span style=\"font-size: 32px;\"><em><strong>r<\/strong><\/em><\/span><\/span><\/span>\u00a0para <strong>23 760 cu\u00e1sares<\/strong>:<\/span><\/p>\n<p data-start=\"173\" data-end=\"192\"><span style=\"font-family: book antiqua, palatino, serif; font-size: 20px;\">1. Seg\u00fan la f\u00f3rmula:<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\" data-start=\"173\" data-end=\"192\"><span style=\"font-family: book antiqua, palatino, serif; font-size: 20px;\"><em><strong><span style=\"font-size: 28px;\">r = R<sub>0<\/sub> \u00d7 \u2113<sub>n <\/sub>(1+Z)<\/span> <\/strong><\/em><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"226\" data-end=\"379\"><span style=\"font-family: book antiqua, palatino, serif; font-size: 20px;\">\u2014 en el marco del modelo cosmol\u00f3gico estacionario <strong><span style=\"font-size: 28px;\"><em>(R<sub>(0) <\/sub>= 1)<\/em><\/span><\/strong>, es decir, todas las distancias se midieron en radios de interacciones gravitacionales.<\/span><\/p>\n<p data-start=\"384\" data-end=\"405\"><span style=\"font-size: 20px;\"><span style=\"font-family: book antiqua, palatino, serif;\">2. Y seg\u00fan la f\u00f3rmula:<\/span><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\" data-start=\"384\" data-end=\"405\"><span style=\"font-family: book antiqua, palatino, serif; font-size: 28px;\"><em><strong>R<sub>0 <\/sub>= <\/strong><\/em><\/span><span style=\"font-family: book antiqua, palatino, serif; font-size: 32px;\"><span class=\"katex-eq\" data-katex-display=\"false\">\\frac{(1+Z)^2-1}{(1+Z)^2+1}<\/span>\u00d7<span class=\"katex-eq\" data-katex-display=\"false\">\\frac{C}{H}<\/span><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"474\" data-end=\"601\"><span style=\"font-family: book antiqua, palatino, serif; font-size: 20px;\">\u2014 en el marco de la concepci\u00f3n del \u00abBig Bang\u00bb, en la cual la \u201cconstante\u201d de Hubble se incrementaba en <span class=\"katex-eq\" data-katex-display=\"false\">\\sqrt{2}<\/span> veces <em>((12), p. 34)<\/em>.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"603\" data-end=\"1159\"><span style=\"font-family: book antiqua, palatino, serif; font-size: 20px;\">A continuaci\u00f3n, se presentan los datos de la distribuci\u00f3n de cu\u00e1sares en las regiones <em><strong>1<\/strong><\/em> y <em><strong>2<\/strong><\/em>, los cuales confirman que los cu\u00e1sares est\u00e1n distribuidos uniformemente en el Universo, y que el Universo mismo es estacionario.<\/span><\/p>\n<blockquote>\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"603\" data-end=\"1159\"><span style=\"font-family: book antiqua, palatino, serif; font-size: 20px;\">\u00abDe esto da testimonio el hecho de que los cu\u00e1sares m\u00e1s lejanos se observan a distancias de <em><strong><span style=\"font-size: 28px;\">30 \u00f7 35<\/span><\/strong><\/em> mil millones de a\u00f1os luz<em> (y el m\u00e1s lejano, con <span style=\"font-size: 28px;\"><strong>Z=9<\/strong><\/span> a una distancia de<strong><span style=\"font-size: 28px;\"> 46<\/span><\/strong> mil millones (!) de a\u00f1os luz)<\/em>, lo que contradice la edad del Universo de <em><strong><span style=\"font-size: 28px;\">12 \u00f7 15<\/span><\/strong><\/em> mil millones de a\u00f1os en el modelo cosmol\u00f3gico est\u00e1ndar\u00bb <em>((12), p. 37)<\/em>.<\/span><\/p>\n<\/blockquote>\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1161\" data-end=\"1387\"><span style=\"font-family: book antiqua, palatino, serif; font-size: 20px;\">De este modo, en el trabajo<em> (12)<\/em> el corrimiento al rojo se explica por la disipaci\u00f3n de la energ\u00eda de los fotones al propagarse a grandes distancias en el vac\u00edo f\u00edsico absoluto <em>(VFA (4))<\/em>, cuya masa inercial de part\u00edculas es:<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\" data-start=\"1161\" data-end=\"1387\"><span style=\"font-family: book antiqua, palatino, serif; font-size: 28px;\"><strong><em>\u03bc<sub>s<\/sub><\/em> <\/strong>= <\/span><span style=\"font-family: book antiqua, palatino, serif; font-size: 32px;\"><span class=\"katex-eq\" data-katex-display=\"false\">\\frac{\\hbar}{{R_0}\\cdot{C}}<\/span><\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: book antiqua, palatino, serif; font-size: 20px;\">al sustituir <span style=\"font-size: 28px;\"><em><strong>R<sub>0<\/sub> ~ 10<sup>26<\/sup><\/strong><sub>(m)<\/sub><\/em><\/span>, se obtiene un valor de <span style=\"font-size: 28px;\"><strong> <em>~ 10<sup>-69<\/sup><\/em><\/strong><sub><em>(kg)<\/em><\/sub><\/span>.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1539\" data-end=\"1640\"><span style=\"font-family: book antiqua, palatino, serif; font-size: 20px;\">Aproximadamente el mismo valor tiene la part\u00edcula del <strong>VFA<\/strong><em>(4)<\/em> \u2014 el \u201cpolar\u201d en la teor\u00eda de <strong>Kolpakov<\/strong>:<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><span style=\"font-family: book antiqua, palatino, serif; font-size: 28px;\"><span style=\"font-size: 32px;\"><strong><em>\u03bc<sub>s<\/sub><\/em> <\/strong><\/span>= <em><strong>~ 10<sup>-69<\/sup><\/strong><sub>(kg)<\/sub><\/em><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: right;\" data-start=\"1680\" data-end=\"1696\"><em><span style=\"font-family: book antiqua, palatino, serif; font-size: 20px;\">((11), p. 58).<\/span><\/em><\/p>\n<p><span style=\"font-family: book antiqua, palatino, serif; font-size: 20px;\">Es decir, el vac\u00edo f\u00edsico absoluto (<strong>VFA)<\/strong> no es vac\u00edo <em>(4)<\/em>.\u00a0<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-family: book antiqua, palatino, serif; font-size: 20px;\">Los cu\u00e1sares entre s\u00ed no interact\u00faan \u201cgravitacionalmente\u201d <em>(no se atraen ni se repelen)<\/em>. Tal fen\u00f3meno es posible \u00fanicamente en el caso en que la cantidad de diadas y antidiadas<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><span style=\"font-family: book antiqua, palatino, serif; font-size: 28px;\"><span class=\"katex-eq\" data-katex-display=\"false\">\\sum\\left({\\left({\\overset{+}{p}}\\right)}+{\\left({\\overset{-}{e}}\\right)}\\right )=\\sum \\left({\\left({\\overset{-}{p}}\\right)}+{\\left({\\overset{+}{e}}\\right)}\\right)<\/span>.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: book antiqua, palatino, serif; font-size: 20px;\">en los cu\u00e1sares sea igual entre s\u00ed.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: book antiqua, palatino, serif; font-size: 20px;\">Entonces:<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><span style=\"font-family: book antiqua, palatino, serif; font-size: 28px;\"><span class=\"katex-eq\" data-katex-display=\"false\">\\left|\\sum\\times \\ \\Delta\\overset{-}{q}\\right| = \\left|\\sum\\times \\ \\Delta\\overset{+}{q}\\right|<\/span>,<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: book antiqua, palatino, serif; font-size: 20px;\">\u00a0es decir:<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><span style=\"font-family: book antiqua, palatino, serif; font-size: 28px;\"><span class=\"katex-eq\" data-katex-display=\"false\">\\left( \\sum\\times\\ \\Delta\\overset{-}{q} \\right) + \\left( \\sum\\times \\ \\Delta\\overset{+}{q} \\right) = 0<\/span>.\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: book antiqua, palatino, serif; font-size: 20px;\">Sin embargo, los \u00abp\u00e9talos\u00bb o lados de las \u00abpajaritas\u00bb\u00a0<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"https:\/\/electromagnetic-universe-by-rozanov.space\/U_E_de_R\/wp-content\/uploads\/anexo-7.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-4708 aligncenter\" src=\"https:\/\/electromagnetic-universe-by-rozanov.space\/U_E_de_R\/wp-content\/uploads\/anexo-7.jpg\" alt=\"\" width=\"700\" height=\"450\" srcset=\"https:\/\/electromagnetic-universe-by-rozanov.space\/U_E_de_R\/wp-content\/uploads\/anexo-7.jpg 856w, https:\/\/electromagnetic-universe-by-rozanov.space\/U_E_de_R\/wp-content\/uploads\/anexo-7-300x193.jpg 300w, https:\/\/electromagnetic-universe-by-rozanov.space\/U_E_de_R\/wp-content\/uploads\/anexo-7-768x493.jpg 768w, https:\/\/electromagnetic-universe-by-rozanov.space\/U_E_de_R\/wp-content\/uploads\/anexo-7-233x150.jpg 233w, https:\/\/electromagnetic-universe-by-rozanov.space\/U_E_de_R\/wp-content\/uploads\/anexo-7-150x96.jpg 150w\" sizes=\"auto, (max-width: 700px) 100vw, 700px\" \/><\/a><span style=\"font-family: book antiqua, palatino, serif; font-size: 20px;\">manifiestamente antigravitan, lo cual es posible \u00fanicamente en el caso de que uno de los \u00abp\u00e9talos\u00bb sea de materia y el otro de antimateria, donde:<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><span style=\"font-family: book antiqua, palatino, serif; font-size: 28px;\"><span class=\"katex-eq\" data-katex-display=\"false\">\\left| \\Delta\\overset{-}{q}\\right| \\times \\left|\\Delta\\overset{+}{q}\\right|<\/span><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-family: book antiqua, palatino, serif; font-size: 20px;\">representa el d\u00e9ficit en la atracci\u00f3n entre el prot\u00f3n y el antiprot\u00f3n, las diadas y antidiadas de los \u00abp\u00e9talos\u00bb:<\/span><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/electromagnetic-universe-by-rozanov.space\/U_E_de_R\/wp-content\/uploads\/Anexo-2-1-1-es-scaled.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-4817\" src=\"https:\/\/electromagnetic-universe-by-rozanov.space\/U_E_de_R\/wp-content\/uploads\/Anexo-2-1-1-es-scaled.jpg\" alt=\"\" width=\"2560\" height=\"1599\" srcset=\"https:\/\/electromagnetic-universe-by-rozanov.space\/U_E_de_R\/wp-content\/uploads\/Anexo-2-1-1-es-scaled.jpg 2560w, https:\/\/electromagnetic-universe-by-rozanov.space\/U_E_de_R\/wp-content\/uploads\/Anexo-2-1-1-es-300x187.jpg 300w, https:\/\/electromagnetic-universe-by-rozanov.space\/U_E_de_R\/wp-content\/uploads\/Anexo-2-1-1-es-1024x640.jpg 1024w, https:\/\/electromagnetic-universe-by-rozanov.space\/U_E_de_R\/wp-content\/uploads\/Anexo-2-1-1-es-768x480.jpg 768w, https:\/\/electromagnetic-universe-by-rozanov.space\/U_E_de_R\/wp-content\/uploads\/Anexo-2-1-1-es-1536x960.jpg 1536w, https:\/\/electromagnetic-universe-by-rozanov.space\/U_E_de_R\/wp-content\/uploads\/Anexo-2-1-1-es-2048x1279.jpg 2048w, https:\/\/electromagnetic-universe-by-rozanov.space\/U_E_de_R\/wp-content\/uploads\/Anexo-2-1-1-es-240x150.jpg 240w, https:\/\/electromagnetic-universe-by-rozanov.space\/U_E_de_R\/wp-content\/uploads\/Anexo-2-1-1-es-150x94.jpg 150w\" sizes=\"auto, (max-width: 2560px) 100vw, 2560px\" \/><\/a><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/electromagnetic-universe-by-rozanov.space\/U_E_de_R\/wp-content\/uploads\/delta_q_rep.png\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone wp-image-4814\" src=\"https:\/\/electromagnetic-universe-by-rozanov.space\/U_E_de_R\/wp-content\/uploads\/delta_q_rep.png\" alt=\"\" width=\"1100\" height=\"279\" srcset=\"https:\/\/electromagnetic-universe-by-rozanov.space\/U_E_de_R\/wp-content\/uploads\/delta_q_rep.png 1358w, https:\/\/electromagnetic-universe-by-rozanov.space\/U_E_de_R\/wp-content\/uploads\/delta_q_rep-300x76.png 300w, https:\/\/electromagnetic-universe-by-rozanov.space\/U_E_de_R\/wp-content\/uploads\/delta_q_rep-1024x260.png 1024w, https:\/\/electromagnetic-universe-by-rozanov.space\/U_E_de_R\/wp-content\/uploads\/delta_q_rep-768x195.png 768w, https:\/\/electromagnetic-universe-by-rozanov.space\/U_E_de_R\/wp-content\/uploads\/delta_q_rep-250x64.png 250w, https:\/\/electromagnetic-universe-by-rozanov.space\/U_E_de_R\/wp-content\/uploads\/delta_q_rep-150x38.png 150w\" sizes=\"auto, (max-width: 1100px) 100vw, 1100px\" \/><\/a><\/p>\n<p><span style=\"font-family: book antiqua, palatino, serif; font-size: 20px;\">\u00abEn la obra <em>(13)<\/em> <strong>G. Alfv\u00e9n<\/strong> escribe:\u00bb<\/span><\/p>\n<blockquote>\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"94\" data-end=\"860\"><span style=\"font-family: book antiqua, palatino, serif; font-size: 20px;\"><em>\u00abSin embargo, es dif\u00edcil encontrar un proceso que pueda conducir a la separaci\u00f3n de la ambiplasma en una cantidad suficiente para formar una galaxia entera de pura materia o de pura antimateria. En particular, el asunto radica en que la separaci\u00f3n de la ambiplasma en tales escalas gigantescas est\u00e1 asociada con el transporte de part\u00edculas de materia y antimateria en direcciones opuestas a distancias enormes. Las estimaciones, basadas en una elecci\u00f3n razonable de fuerzas y tiempos caracter\u00edsticos de los procesos, muestran que, al parecer, ninguno de los mecanismos de transporte concebibles es capaz de hacer frente a semejante tarea. Sin embargo, esto no significa que la separaci\u00f3n de la ambiplasma a escala gal\u00e1ctica sea imposible en absoluto\u00bb ((13)p\u00e1g.93)<\/em>.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"862\" data-end=\"1189\"><em><span style=\"font-family: book antiqua, palatino, serif; font-size: 20px;\">\u00abEn el cap\u00edtulo V (secci\u00f3n-6(b)) establecimos que el criterio de simetr\u00eda de la sustancia y la antisustancia se cumplir\u00e1 si cada segunda galaxia consiste en antisustancia\u00bb \u2026 \u00abSin embargo, parece plausible suponer que la separaci\u00f3n de la ambiplasma est\u00e1 bastante estrechamente relacionada con la formaci\u00f3n de galaxias\u00bb ((13)p\u00e1g.94).<\/span><\/em><\/p>\n<\/blockquote>\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1191\" data-end=\"2131\"><span style=\"font-family: book antiqua, palatino, serif; font-size: 20px;\">El autor del presente trabajo <strong>(N.N.Rozanov)<\/strong> afirma que el mecanismo de separaci\u00f3n de la ambiplasma en sustancia y antisustancia es la <strong data-start=\"1323\" data-end=\"1339\">antigravedad<\/strong> <em>(43)<\/em> entre las <strong data-start=\"1355\" data-end=\"1365\">d\u00edadas<\/strong> de materia y las <strong data-start=\"1383\" data-end=\"1397\">antid\u00edadas<\/strong> de antimateria, nacidas en el <em><strong>\u00abcuerpo-D\u00bb<\/strong><\/em> <em>((19)p\u00e1g.63)<\/em> del cu\u00e1sar y que \u201cescaparon\u201d a la aniquilaci\u00f3n en la ambiplasma, compuesta de part\u00edculas y antipart\u00edculas<em> ((13)p\u00e1g.59\u201363)<\/em> <em>(ambios \u2013 \u00abambos\u00bb, lat.)<\/em>. Dado que las part\u00edculas y antipart\u00edculas <em>(incluidos los fotones, que se irradian al espacio del Universo)<\/em>, nacen en pares a partir del campo torsional primario <em>((3)p\u00e1g.135\u2013151,(9)p\u00e1g.91)<\/em>, y la magnitud de los m\u00f3dulos de las cargas el\u00e9ctricas elementales es exactamente igual entre s\u00ed <em>(de lo contrario el Universo estar\u00eda cargado el\u00e9ctricamente)<\/em>, la probabilidad de colisi\u00f3n de electrones con positrones, de protones con antiprotones, y de electrones con protones, y de positrones con antiprotones \u2014en la ambiplasma\u2014 es de <em><strong>50\u00d750%<\/strong><\/em>.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2133\" data-end=\"2447\"><span style=\"font-family: book antiqua, palatino, serif; font-size: 20px;\">En consecuencia, <strong>~50%<\/strong> de las part\u00edculas nacidas se aniquilan en <strong>cuantos <em><span style=\"font-size: 32px;\">\u03b3<\/span><\/em><\/strong> y deben irradiarse al espacio del Universo, o, en caso de colisi\u00f3n inel\u00e1stica con otro <strong>cuanto <em><span style=\"font-size: 32px;\">\u03b3<\/span><\/em><\/strong>, formar nuevamente un par part\u00edcula + antipart\u00edcula. Y el otro <strong>~50%<\/strong> de part\u00edculas\u2013antipart\u00edculas pueden formar d\u00edadas de sustancia y antisustancia:<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\" data-start=\"2133\" data-end=\"2447\"><span style=\"font-family: book antiqua, palatino, serif; font-size: 24px;\"><span class=\"katex-eq\" data-katex-display=\"false\">\\left(\\overset{\\pm}{p}\\right ) + \\left(\\overset{\\mp}{e}\\right ) <\/span>,<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2467\" data-end=\"2759\"><span style=\"font-family: book antiqua, palatino, serif; font-size: 20px;\">cuyas part\u00edculas, de acuerdo con los requisitos del teorema del <strong>virial de Clausius<\/strong> <em>(36)<\/em>, se ven obligadas a girar alrededor de un centro de masas com\u00fan a velocidades relativistas <em>(V\u00e9anse ejemplos 1,2,3,4,5,6,7,8)<\/em>. Como resultado de ello surge una carga electrodin\u00e1mica <em>(magn\u00e9tica)<\/em> excesiva:<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\" data-start=\"2761\" data-end=\"2785\"><span style=\"font-size: 28px;\"><em><span style=\"font-family: book antiqua, palatino, serif;\"><strong>|\u0394q| \u2248 1\u00f72 \u00d7 10\u207b\u00b3\u2077<\/strong><sub>(cl),<\/sub><\/span><\/em><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2787\" data-end=\"3141\"><span style=\"font-family: book antiqua, palatino, serif; font-size: 20px;\">por cada d\u00edada \u2013 esta carga excesiva es la que constituye la \u00abgravitacional\u00bb, pero dado que la cantidad de d\u00edadas y antid\u00edadas en el Universo es exactamente la misma, el Universo en su conjunto permanece el\u00e9ctricamente neutro. Las d\u00edadas y antid\u00edadas entre s\u00ed <strong data-start=\"3047\" data-end=\"3063\">antigravitan<\/strong> debido al d\u00e9ficit en la atracci\u00f3n entre prot\u00f3n y antiprot\u00f3n en la magnitud:<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\" data-start=\"2787\" data-end=\"3141\"><span style=\"font-family: book antiqua, palatino, serif; font-size: 28px;\"><span class=\"katex-eq\" data-katex-display=\"false\">\\left( \\Delta\\overset{-}{q} \\right) \\times \\left(\\Delta\\overset{+}{q} \\right) = \\Delta{q}^{2}<\/span>.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"3172\" data-end=\"3560\"><span style=\"font-family: book antiqua, palatino, serif; font-size: 20px;\">La <strong data-start=\"3182\" data-end=\"3219\">separaci\u00f3n de d\u00edadas y antid\u00edadas<\/strong> \u2014 este es el mecanismo de separaci\u00f3n de la ambiplasma en sustancia y antisustancia, que constituye la respuesta a la pregunta de <strong>Alfv\u00e9n<\/strong> sobre la causa de la separaci\u00f3n <em>((13) p\u00e1gs.89\u201394)<\/em>. Las d\u00edadas y antid\u00edadas \u00abse dispersan\u00bb en direcciones diametralmente opuestas y forman los \u00abp\u00e9talos\u00bb de la \u00abpajarita\u00bb <em>((1)p\u00e1g.38)<\/em> de sustancia y antisustancia.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"3562\" data-end=\"3730\"><span style=\"font-family: book antiqua, palatino, serif; font-size: 20px;\">De este modo se forman nubes de hidr\u00f3geno y antihidr\u00f3geno primordiales <em>(posiblemente con impurezas de helio)<\/em>, que al condensarse dan origen a galaxias y antigalaxias.<\/span><\/p>\n<hr \/>\n<p data-start=\"41\" data-end=\"218\"><span style=\"color: #ff0000;\"><em><strong><span style=\"font-family: book antiqua, palatino, serif; font-size: 24px;\"><a id=\"notes\"><\/a>Notas<\/span><\/strong><\/em><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"41\" data-end=\"218\"><span style=\"font-family: book antiqua, palatino, serif; font-size: 20px;\"><span style=\"color: #ff0000;\"><strong>[1]<\/strong><\/span> La sustancia <span style=\"font-size: 16px;\"><span class=\"katex-eq\" data-katex-display=\"false\">\\left( diadas\\left (\\overset{+}{p}+\\overset{-}{e}\\right) \\right)<\/span><\/span> solo puede formarse conjuntamente con la antisustancia <span style=\"font-size: 16px;\"><span class=\"katex-eq\" data-katex-display=\"false\">\\left(antidiadas\\left (\\overset{-}{p}+\\overset{+}{e}\\right) \\right)<\/span><\/span>, que se separan entre s\u00ed mediante repulsi\u00f3n mutua<em> (Aut.)<\/em>.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"220\" data-end=\"428\"><span style=\"font-family: book antiqua, palatino, serif; font-size: 20px;\"><span style=\"color: #ff0000;\">[2]<\/span> El autor del presente trabajo considera que todos los cu\u00e1sares poseen una estructura \u00abde dos l\u00f3bulos\u00bb, pero que algunos de ellos est\u00e1n orientados con los \u00abl\u00f3bulos\u00bb a lo largo de la l\u00ednea de observaci\u00f3n.<\/span><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/electromagnetic-universe-by-rozanov.space\/U_E_de_R\/?page_id=1906\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong><span style=\"font-family: book antiqua, palatino, serif; font-size: 24px;\">El siguiente capitulo <\/span>&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;<\/strong><\/a><\/p>\n<hr \/>\n<ul>\n<li style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-family: book antiqua, palatino, serif; font-size: 20px; color: #ff0000;\"><em>Dejar el comentario \u2013 no hace falta registro.<\/em><\/span><\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-family: book antiqua, palatino, serif; font-size: 20px; color: #ff0000;\"><em>Para <span class=\"st\">insertar<\/span> la ecuaci\u00f3n en los comentarios\u2013 utilizar el sistema \u00ab<a style=\"color: #ff0000;\" href=\"https:\/\/www.codecogs.com\/latex\/eqneditor.php\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">LATEX<\/a>\u00ab. La f\u00f3rmula se abre con la palabra \u2013 katex [entre] y se cierra \u2013 katex [\/entre] , la ecuaci\u00f3n se escribe sin brecha entre los n\u00fameros y los signos.<\/em><\/span><\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-family: book antiqua, palatino, serif; font-size: 20px; color: #ff0000;\"><em>Comentarios con enlaces \u2013 entraran en el correo no deseado, para verificar el contenido.<\/em><\/span><\/li>\n<\/ul>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Numero de visitas &#8211; 13846 1.208 &#8211; Visitantes \u00a0 \u00a9 2006 El Autor \u2013 Roz\u00e1nov Nicol\u00e1i Nicol\u00e1evich\u00a0 Las traducciones de los t\u00edtulos, de los art\u00edculos, de los libros, de las citaciones y declaraciones de los\u00a0cient\u00edficos \u2013 posiblemente\u00a0\u00a0no coinciden letra a letra\u00a0con las traducciones oficiales, si tal existieran. Cu\u00e1sar \u2013 fuente\u2026 <a class=\"continue-reading-link\" href=\"https:\/\/electromagnetic-universe-by-rozanov.space\/U_E_de_R\/?page_id=49\">Continuar<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"parent":6,"menu_order":6,"comment_status":"open","ping_status":"closed","template":"","meta":{"iawp_total_views":0,"footnotes":""},"class_list":["post-49","page","type-page","status-publish","hentry"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/electromagnetic-universe-by-rozanov.space\/U_E_de_R\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/pages\/49","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/electromagnetic-universe-by-rozanov.space\/U_E_de_R\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/electromagnetic-universe-by-rozanov.space\/U_E_de_R\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/electromagnetic-universe-by-rozanov.space\/U_E_de_R\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/electromagnetic-universe-by-rozanov.space\/U_E_de_R\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=49"}],"version-history":[{"count":48,"href":"https:\/\/electromagnetic-universe-by-rozanov.space\/U_E_de_R\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/pages\/49\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":5188,"href":"https:\/\/electromagnetic-universe-by-rozanov.space\/U_E_de_R\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/pages\/49\/revisions\/5188"}],"up":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/electromagnetic-universe-by-rozanov.space\/U_E_de_R\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/pages\/6"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/electromagnetic-universe-by-rozanov.space\/U_E_de_R\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=49"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}