La gravedad y magnetismo más rápidos que la luz
· En este capitulo de mi ensayo te propongo cuestionar uno de los pilares fundamentales de la física moderna: no hay nada que pueda viajar más rápido que la luz.
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Capítulo del libro © «Por qué brillan las estrellas»
7/2/2026 ― Según Einstein, nada puede desplazarse más rápido que la luz, una característica de la física que aún se mantiene vigente para la comunidad científica. De momento, esta afirmación es un dogma de fe que voy a tratar de cambiar.
Según mis conclusiones no hay una fuerza o energía que se desplace más rápido que la luz, sino ¡hay dos! Y parafraseando a Einstein, no incluyo a la estupidez humana.
¿Algo puede desplazarse más rápido que la luz?
La primera fuerza o energía que se propaga más rápido que la luz es el magnetismo. Esta energía se transmite al instante, que represento como v∞ ―velocidad infinita―.
Mi hipótesis la desarrollo más adelante en el capítulo de Magnetismo y los campos magnéticos, donde te explico por qué todas las ondas de distinta frecuencia viajan a la misma velocidad, desde la luz hasta las frecuencias más bajas de radio en onda larga.
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El segundo elemento que supera la velocidad de la luz es la gravedad generada por la rotación de los núcleos de los átomos. Estos elementos, los protones y neutrones, giran tan rápido que una vez más, y sin ánimo de cabrear a los matemáticos, tengo que utilizar mi símbolo de v∞. Tal como te he comentado, esta particularidad de la velocidad de rotación de los núcleos atómicos es la responsable de generar la fuerza de la gravedad. Ya ves, una fuerza que todo el mundo conoce, pero ahora, a excepción de nosotros dos, nadie sabe de dónde procede.
La gravedad, nacida de las entrañas profundas del átomo, se propaga de forma inmediata al igual que el magnetismo, ya que ambas carecen de masa. Esta característica debería ser considerada sin complejos por la ciencia. Quizás el día que esto sea aceptado, empecemos a comprender la comunicación paranormal del entrelazamiento cuántico.
Estas dos fuerzas son productos del mundo atómico. Aunque la transmisión a v∞ de la gravedad y el magnetismo resulte difícil de comprender desde nuestra perspectiva en este universo, ten presente que en el mundo interno del átomo no existen las dimensiones de tiempo y espacio. De hecho, el entrelazamiento cuántico es otra prueba de ello.
Debido a estos detalles sutiles, con frecuencia afirmo que nunca se logrará unificar «la teoría del todo». La teoría unificada representa «la cuadratura de la física»; un sueño imposible.
Sobre algunos planteamientos abstractos de ciertos científicos, me encanta esta supuesta anécdota de Einstein. La historia cuenta que, en una reunión, el artista Charles Chaplin coincidió con Albert Einstein. A lo largo del encuentro, Einstein le comentó a Chaplin: «Lo que he admirado siempre de usted es que su arte es universal; todo el mundo le comprende y le admira». A lo que Chaplin respondió: «Lo suyo es mucho más digno de respeto: todo el mundo le admira y prácticamente nadie le comprende». ― Juan Vicente Santacreu
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Te propongo este artículo:
Métodos para transmitir información a distancia ― No todas las formas de enviar datos a distancia están exploradas. En este capitulo del ensayo propongo algunas formas que parecen de ciencia ficción, pero ya sabes, la ciencia ficción siempre abre puertas a la ciencia.
Sobre el fotón:
1004 - Estas particularidades le permite viajar a la velocidad de la luz en el vacío, sin necesidad de aceleración. Además, el fotón no posee carga eléctrica, lo que lo convierte en una partícula neutral.
♦ Algunos datos curiosos ►
En la física actual se considera que el campo y la onda son la misma sustancia. Si el Sol desaparece, no es solo que dejen de llegar «ondas», es que la curvatura del espacio-tiempo ―el campo― tiene que «avisar» a la Tierra de que ya no está, y esa información viaja a c.
En mi teoría el Sol y la Tierra estarían unidos por un «hilo» gravitatorio invisible de velocidad infinita. Si cortas el hilo en un extremo, el otro extremo lo siente al instante. Es una visión muy cercana a lo que Newton pensaba, pero con el añadido de que acepto que las ondas sí respetan el límite c de Einstein.
