1/30/2006

luz y gravedad con vínculos de imagenes

RESISTENCIA DE UN FLUIDO





CUANDO UN MÓVIL ATRAVIESA UN FLUIDO SE ENFRENTA A LA RESISTENCIA QUE LE OFRECE ESTE A SU AVANCE, QUE ES EQUIVALENTE A LA PRESIÓN DEL FLUIDO MULTIPLICADA POR LA SUPERFICE PERPENDICULAR A LA TRAYECTORIA QUE SE MUEVE,
figura
Sea r el rayo que indica la trayectoria del móvil, ds el diferencial de superficie del cuerpo que se mueve a través de ese móvil, y n la normal a la superficie por el punto de encuentro de dicho rayo.
Se ve que la presión en cualquier punto del móvil en reposo por la acción del fluido es
d g h = p
En el cual se ve que la densidad del fluido es d
g la aceleración de la gravedad y h la altura sobre el punto de encuentro I
En la figura 1 he recurrido a cuatro proyecciones, dos primeras alzado y planta diédricas y las otras dos son cambios de plano de las primeras
Con lo cual la potencia del fluido es
Resistencia = S d g h ds cos a
Siendo a el ángulo que forman la normal con el rayo r
Se ve que cuanto más denso sea el fluido opone una resistencia mayor al avance de cualquier móvil.
Que el ángulo a cuando la normal sea perpendicular a la trayectoria tendrá un coseno de valor cero, la resistencia será nula, la gravedad también le afecta pero este caso lo trataré en otro tema.
Cuanto mayor sea el ángulo entre la normal y el rayo esta resistencia será menor
Según esta teoría una burbuja de aire en agua tendrá más resistencia que la gota de agua en aire para caer o ascender en ese medio por la densidad
Se ve que hay una componente perpendicular a la trayectoria que nos da una resistencia que puede hacer que el móvil se pegue al suelo en un vehículo tipo automóvil o disminuya el freno del agua a un barco, o en el avión conseguir que se equilibre la fuerza vertical del fluido aire.


ACELERACIÓN DE LA GRAVEDAD








Cuando un cuerpo atrae a varios elementos, uno de ellos por lo menos fluido donde el otro se introduce se produce una atracción, ajustada a la siguiente gráfica exponencial:
fig
La aceleración entre sí de estos elementos determinada por la gravedad con el cuerpo mayor que atrae a los dos será la siguiente.
En unos ejes de coordenadas cartesianas rectangulares situamos en el eje de las ordenadas el cociente entre la densidad del cuerpo dividida por la densidad del medio en el que vamos a realizar la prueba, en el de abscisas las aceleraciones y la grafica resultante se ajusta a una gráfica exponencial
Se ve que en todo fluido cuando la densidad del cuerpo que se introduce es igual a la densidad del fluido la aceleración es nula, cuando es mayor a la densidad del fluido la aceleración es positiva, y cuando es menor es negativa, o lo que es lo mismo baja o asciende el cuerpo.



ADAPTACIÓN DEL TEOREMA DE ARQUÍMEDES
Todo cuerpo sumergido en un fluido experimenta un empuje vertical igual al peso del volumen de líquido desalojado, vertical y hacia arriba cuando la densidad del fluido es superior a la del aire y hacia abajo cuando es inferior.


LA LUZ
La luz tiene aceleración, esta aseveración la deduzco de lo siguiente:
Cuando la luz se introduce en el mar, alcanza una determinada profundidad, es decir el mar le opone resistencia al avance, distinta en verano y en invierno en el mismo punto geográfico, y también en mares de diferente densidad etc. Con una linterna potente también se puede comprobar. Se va dirigiendo el rayo desde la vertical del suelo donde estemos situados hacia el frente. Se ve que va perdiendo intensidad porque el rozamiento contra el fluido llamado aire le frena ese avance
(Insertar la teoría de la luz aquí, la primera parte está en Internet en http://usuarios.lycos.es/eduardosaura/laluz.htm)
La luz y la luna, la luz y la tierra.
Es difícil imaginar porqué la luz se refleja en la luna y nos ilumina, y sin embargo la tierra no ilumina la luna. Recibiendo ambas la luz solar, la luz de la luna es distinta a la del sol. La luna absorbe ciertas radiaciones solares, que no refleja y otras sí.
Creo que al pasar la luz por una zona de azufre en la atmósfera de la luna de poca longitud de capa atmosférica, con una densidad de atmósfera distinta a la de la tierra, la luz se refleja, sale al chocar contra esa atmósfera, y rebotado con la superficie de la luna, mientras que en la tierra la longitud de la capa de la atmósfera es mucho mayor y la atmósfera frenaría el avance de ese rayo devuelto de luz.
Puede ser frenada por la atmósfera y retener algún tipo de fotón, lo cierto es que retornan fotones posiblemente modificados por la atmósfera lunar.
Creo que al igual que el magnetismo los átomos poseen una cierta capacidad de luminosidad, en algún elemento desconocido hasta la fecha, elementos que son absorbidos en las superficies opacas o filtrados en las zonas traslúcidas, dejados que pasen en las trasparentes y transformando e invirtiendo su aceleración en zonas espejadas o reflejadas.
fig

LA LUZ Y LA GRAVEDAD
Al tener la luz una densidad muy pequeña, en la mayoría de los medios donde circula, alcanza unas velocidades y aceleraciones muy altas. Repásese la teoría de la gravedad, y a la potencia de un fluido o resistencia del mismo
La luz sale como una bala del cañón.

Es decir sale con una aceleración inicial.
Se va frenando con las distintas resistencias que cualquier fluido le presenta al avance de la misma.
Cuando pasa junto a un astro o planeta con una cierta masa, la composición de fuerzas que se da hace que varíe su trayectoria.


En el vacío las aceleraciones serán constantes pues no existe una fuerza que la frene, pero según va introduciéndose en algunos fluidos disminuye esa aceleración, cuando sale de ese fluido la fuerza de la luz, se debe estudiar, pues el rozamiento habrá hecho que disminuya esa aceleración por absorción de fotones.
Cuando un rayo de luz atraviesa un fluido cambia de color.
Como ponía con la luna unos determinados fotones son absorbidos
Las siguientes líneas están destinadas solo a los casos en los que la luz está próxima a un planeta por ejemplo en que su fuerza gravitatoria atrae lo mismo a la luz que al medio donde circula la luz..
Es curioso que la luz si es desviada por la atmósfera, es repelida primero y luego atraída, según el ángulo de incidencia. Eso pasa en el alba, al tener masa, arrastra con el vació a la atmósfera y esta pierde densidad, luego entra con menor ángulo, más próximo a la normal del lugar y es atraída, de hecho antes de verse el sol ya hay luz de penumbra, igual pasa en el ocaso, la luz se niega a ser expulsada de la tierra, y es atraída en la penumbra , luego la perdemos.
La siguiente gráfica es la que se observa cuando la luz en el ocaso da penumbra. g es positiva por mi formula de densidades del cuerpo, en este caso la luz y la del medio, la atmósfera.
Funciona como la refracción en un estanque, cuando incide con un ángulo muy pequeño es repelida o reflejada, cuando entra con un ángulo mayor incide en el estanque.
Eso pasa con la atmósfera


Según la teoría de la gravedad anterior la luz debería tener aceleraciones, ser repelida o atraída por la tierra u otro astro o planeta. Por el principio fundamental de la energía.
F = m * a
En la gráfica la he llamado fuerza
P = m * g
En el grafico está como gravedad
Energía total es igual a fuerza por el espacio recorrido
Energía total dividida por la velocidad de la luz al cuadrado es la masa de la luz
Cuando se mueva en un medio de determinada densidad como es la atmósfera de la tierra, la luz tendrá una determinada aceleración, pero cuando la densidad de la atmósfera de la tierra sea mayor la aceleración disminuirá por el rozamiento y la gravedad disminuyendo también la velocidad. Al rebotar también la atmósfera frena el avance de la luz, la luz no se refleja e la luna, además de absorber mayor gama de colores la superficie de la tierra.
Una vez que salga de la atmósfera de la tierra la luz conserva la aceleración influyendo solo la gravedad del sol, la tierra y el resto de los planetas del sistema solar o aquellos que estén cerca de su trayectoria, llegando incluso a alcanzar velocidades infinitas.
Cuando el medio en que circula la luz tienda a cero la aceleración de la luz puede subir a aceleraciones de valor infinito, y por eso no se capta la luz en esos puntos, por ejemplo en los agujeros negros.
Según el medio aumente la densidad, la luz disminuirá su aceleración. Llegando incluso a pararla cuando el medio sea demasiado frío y denso, e incluso cuando el medio tenga densidades superiores a la luz puede hacer que la luz sea repelida ¿La luna, el mar, el agua?
Todavía no he llegado a una definición o explicación de cómo surge la luz, pero la defino con una masa inicial que la genera, se ve que una linterna no dará una luz fuerte, mientras que el sol sí lo hará.
La luz doméstica surge dentro de una cámara de vacío, no perfecto, pero de densidad del medio muy pequeña, por lo que ajustándome a mi teoría de la gravedad, la aceleración es muy grande, perdiéndose cuando pasa a otro medio de mayor densidad.
La luz y los cristales. Igual que estudiábamos tres tipos de enlaces (iónico, covalente y metálico), así pienso que hay una nueva atracción o enlace entre los cuerpos, y como el magnetismo debemos estudiar el luminoso.
Enlace luminoso, o luminismo, por ejemplo en el que se estudiaría el porqué la luz penetra unos elementos y otros no (ya hemos visto que es material), debe haber una interacción molecular que deja pasar la luz solo en determinados casos.
Fluidos como el mercurio, por ejemplo no dejan que penetre la luz, sólidos como el talco si dejan, entonces es lógico pensar que la luz siendo material, la dejan atravesar algunos cuerpos.
Reflex de la luz como es el caso de la luna, da otra luz, distinta a la solar y es reflejada de la misma.
Como he expuesto en varios trabajos la luz lunar transmite distintas sensaciones a los organismos, en psiquiatría se estudia la relación de la luna con ciertas enfermedades, el periodo de la mujer..etc.
Las mareas autentifican mi teoría de la luz y la gravedad pues influye en las mismas, sea por empuje o por atracción.
Es posible que el azufre lunar provoque un cambio en la naturaleza de la luz



vacío




En la bombilla de la imagen se ve que en el vacío interior la luz surge con una gran aceleración cuando sale al exterior el fluido llamado aire, opone una resistencia al avance de la luz y la frena
Con la luz solar pasa algo muy curioso.
La densidad de la luz cerca del sol es grande
Según nos alejamos la densidad es menor y la luz es de menor potencia por unidad de superficie.
En el siguiente gráfico se ve mejor.



He cogido varios troncos de cono del mismo cono separadas por la misma altura y se ve que si tienen todos la misma masa, el primero está más concentrado, luego es más denso.

LA LUZ Y EL ESPECTRO CROMÁTICO
Al estudiar la luz como masa, surge la siguiente pregunta
¿Cómo surge el espectro cromático?
Del espectro deduzco que hay muchos tipos de fotones,
Los hay de varias densidades
Así al pasar de un medio a otro se desvían según su densidad.
Este efecto de fotones de varios tipos son los que pueden resolver la opacidad de los cuerpos, transparencia, translucidad e incluso el color.
Los fotones son corpúsculos de muy pequeña masa.
Al chocar contra un cuerpo pueden ser absorbidos y decimos que un cuerpo es de tal cual color, si absorbe un tipo determinado de fotones, por el contrario los rebotados dan otra luz, como es la luna, los fotones no absorbidos por la luna, proyectan una luz diferente a la solar.
Si varía la luz o el material de forma el color del material es diferente.
Baste ver cuando el ocaso ilumina los cuerpos como cambian los colores de los objetos.
Al tiempo se ve que Si un cuerpo se calienta por ejemplo un metal al rojo, sin derretirlo, torna rojo, porque absorbe otros fotones. El metal sigue siendo el mismo.

4/12/2005

formulas de la luz

La equivalencia mecánica del calor no la he puesto





LA LUZ HASTA AHORA SE DEFINÍA COMO UNA ENERGÍA, que se captaba por el sentido de la vista.

La luz es un fluido material que se manifiesta cuando el haz de fotones choca contra un cuerpo en cualquier estado de la materia.

Si aplicamos un rayo de luz sobre un cuerpo no pasa nada, pero si lo aplicamos durante un cierto tiempo la luz puede quemar. Entonces si la variación en el tiempo le influye, la luz es una potencia, y no solo energía.

Como la luz tiene una potencia, esa potencia de la luz se divide por la velocidad que en ese medio tenga y se obtiene una fuerza.

¡Es decir la luz es fuerza!

Como la luz en cada medio tiene velocidades diferentes la luz entonces experimenta variaciones de velocidad o lo que es lo mismo la luz tiene aceleración, y por lo tanto tiene masa.

Al tener masa, la gravedad le afecta como iré viendo a lo largo de la lección.

Antes de meterme en el concepto físico de luz voy a ver unas experiencias de esta teoría.

La luz y la vista. Es fácil suponer que este apartado está ya muy estudiado, la luz se capta principalmente por el sentido de la vista.

La luz y el tacto. La luz también se capta por el tacto pues si en un rayo de luz intercalamos una lupa, la concentración, (no quiero llamarle flujo no sea que haya variación con el concepto actual, pues sí es un flujo, pero al introducir la masa, es posible que varíe), de los rayos hace que se quemen papeles, o notemos más calor, pues también se capta por el tacto.

La luz y el oído. La luz se estudia como una vibración o energía vibratoria actualmente. La luz emite sonidos, la prueba tuve la suerte de que se introdujeran bastantes murciélagos en la habitación de mis hijos y estudiar la situación.

Era por la noche, la ventana abierta y con luz en el interior.

Giran con el plafond o foco de luz como centro de las circunferencias, con velocidad constante, y a la misma distancia del techo.

El hecho de no describir cuadriláteros extraños o curvilíneos como debía ser utilizando un radar o un sistema de dirección similar al radar, quiere decir que se movían por la luz.

Y son ciegos, lo cual quiere decir que no es por el sentido de la vista por el que se orientan.

Si abría la puerta salían al pasillo y los cogía en el cuarto de baño.

Chocaban contra el alicatado de las paredes y caían sobre el baño. Los cogía con un trapo y los soltaba por la ventana del dormitorio de nuevo.

El pasillo estaba iluminado.

Por el contrario apagaba la luz, y dejaba la ventana abierta, pues entonces se iban ellos solo por la ventana.

Es decir la luz también es sonido que es lo que quería demostrar con este apartado.

La luz y el olfato.

Cuando uno entra en un espacio constantemente no iluminado huele raro.

No se si es debido a la ausencia de luz u otro factor.

La luz y el gusto.

Los girasoles giran según la luz, es decir influye en los vegetales por fototropía.

Estos dos últimos apartado no los he comprobado pero sea como se a los incluyo porque creo que la luz es una fuerza.

Distinta a la que actualmente conocemos.




Figura 1

Como vemos en la imagen de la figura 1, un rayo de luz al chocar contra la esfera de la tierra se puede descomponer en tres rayos primarios,

El primero con dirección al centro de la tierra, el segundo tangente al meridiano del lugar y el tercero con tangencia al paralelo del lugar.

Lo que llamamos luz es la normal, o lo que es lo mismo, el rayo que se dirige al centro de la tierra.





figura2

Obsérvese en la figura 2 que he vuelto extraído la componente vectorial y lo he expuesto aparte.

Cuanto menor ángulo haya entre la normal del lugar y el rayo de luz la componente z será mayor y el rayo lógicamente será mayor o lo que es lo mismo habrá más intensidad de luz...

En el polo norte la luz será muy tenue y en el ecuador será grande y poderosa.

Las componentes horizontales del lugar no las descarto porque al haberla considerado como fuerza estas componentes son las que me darán la razón el porqué se desvía un rayo de luz al pasar junto a un cuerpo, en este caso la esfera terrestre.


figura 3



Obsérvese la figura 3, Cuando un rayo de luz incide en la tierra, todos los puntos de las circunferencias normales al rayo anterior tienen la misma intensidad de luz.


Esto es importante porque de esta manera se puede saber la luz que tienen por ejemplo en Estocolmo a las doce de la mañana, sabiendo que a tal hora se tiene la misma intensidad de luz en Roma por ejemplo a las ocho de la tarde.


figura 4.

En la figura 4 se ve la desviación que experimenta un rayo de luz al introducirla en un medio diferente

Actualmente la formula que rige la refracción es la siguiente

sen a : sen b = n





La luz 2ª parte
FORMULAS

Cuando una masa con una velocidad determinada choca contra un objeto toda su energía cinética se transforma en energía calorífica.
Así pasa con la luz, considerada como fuerza al chocar contra una superficie con una masa m determinada esa energía cinética se transforma en calorífica y de penetración, por eso se deslucen las prendas de vestir expuestas al sol, los colores de la pintura de los coches...etc., pero esta fuerza de penetración no es importante a corto plazo por lo que no la valoro, y dejo solo la parte del calor.
Como la luz no es una masa puntual no podemos determinar sino por flujo de luz esa energía.
Es por este motivo por lo que la voy a estudiar como fluido.
La luz es un fluido entonces.
Como fluido veo que es compresible.
Cuando con una lupa lo concentro disminuye su volumen, no su masa, es por esto que tiene mayor densidad.
Así pasa al atravesar un cuerpo de diferente densidad, o lo que es lo mismo, la refracción, si el medio o cuerpo tiene más densidad que el aire y es translúcido o transparente, la densidad de la luz aumenta, y por tanto en la refracción en agua se desvía hacia la normal, cuando sería lo normal que se desviase hacia el lado contrario. Es este fenómeno de aumentar su densidad lo que ocasiona que la luz caliente más, tras pasar por un cristal se suma la difracción de la luz (son dos rayos, en lugar de uno de incidencia), y puede ser por rozamiento con el nuevo medio (aire, agua... etc.), además de disminuir su velocidad manteniendo el caudal de luz, por lo que es más denso.
Las velocidades de la luz son muy altas del orden de 108*106 Km. /hora. Con estas velocidades la energía cinética que lleva la luz podría dar una visión de la masa de la luz.
Ec = (1/2) m* v2
Siendo
Ec .- Energía cinética
m.- masa
v.- velocidad
La masa es pues
m = 2 Ec / v2
Sustituyendo valores, como la densidad es masa dividida por el volumen
El caudal que es el volumen por unidad de tiempo.
El volumen es superficie por longitud
Y la longitud es velocidad por tiempo.
Ec = ½ d S v3*t
Dadas las velocidades de la luz, y además elevadas al cubo se ve que esa masa es muy pequeña. Y así pasa con la densidad
La energía cinética se puede ver por la transformación en calor al chocar contra un cuerpo.
d = 2 Ec : (S v3 t)
Como la densidad es masa entre volumen
m = 2 Ec l : v3 t = 2 Ec : v2
m= 2Ec : v2
La fuerza de la luz es
F= M* a
Siendo
F- Fuerza
M- Masa
a- Aceleración
Sustituyendo la masa por el producto de la densidad por el volumen
Y restando la presión del fluido que atraviesa por la superficie
Fuerza total de luz = Fuerza inicial de la luz menos la fuerza que le opone al avance el fluido

F = d1*Q*a*t - d2*g*h*S
Siendo
d1 - densidad de la luz
d2- densidad del medio en el que se hace la prueba
Q - Volumen de fluido en un segundo o caudal de fluido
a- aceleración de la luz
g- aceleración de la gravedad
t- tiempo
h - altura del punto donde estudiamos las densidades
s- sección del fluido
La presión será por tanto
p = d1 * l * a - d2 * g * h
p- presión
l = v*t
siendo
l- espacio
v- velocidad
t- tiempo
en el movimiento uniformemente variado es
e = v * t
a = v / t
por ello la presión será
p = d1 v t a - d2 g h
La densidad de la luz es pues
d1 = (d2 g h + p ) : v2
Pues el factor
vta =a t2 a = a2 t2 = v2
La densidad de la luz es pues el producto de la densidad del medio en el que se realiza la prueba multiplicada por la aceleración de la gravedad que en ese medio tenga la luz y multiplicado a su vez por la altura o cota del punto donde estemos situados divididos por el cuadrado de la velocidad de la luz, a la expresión anterior hay que sumarle la presión de la luz dividida por el cuadrado de la velocidad de la luz.
Ahora tengo que deducir la fuerza de la luz
La energía cinética de la luz se puede obtener al disparar un rayo de luz sobre una superficie y ver la variación de temperatura que experimenta con el tiempo.
Por el principio de conservación de la energía la energía cinética se transformará en energía calorífica
Ec = 1/2 m * v2
Ec - energía cinética o equivalente mecánico del calor
m- masa
v- velocidad
Debido al efecto Joule si aplicamos
el equivalente calorífico de la energía
m = 2EC / v2
Y si aplicamos los valores de la velocidad de la luz que ahora tengamos, como una primera aproximación sirve, se deduce la masa
Pot = Ec / t = m * v2 / 2t
Pot / v = Fuerza = m * v / 2t = m * a / 2
De donde se deduce que la fuerza de la luz es el la mitad del producto de la masa de la luz multiplicado por la aceleración de la misma que tenga en ese medio
Realmente noto algo raro por el 2 pero... es una constante.

REFRACCIÓN DE LA LUZ
AL HABER DETERMINADO LA DENSIDAD DE LA LUZ EN CADA MEDIO, LA REFRACCIÓN ES CONSECUENCIA DE LA CONCENTRACIÓN DEL NUEVO RAYO DE LUZ

sen (alfa) :sen (beta) =n
((m*ax - d1*g*h*S*sen(alfa)) : (m* (ay + g) -d1*g*h*S*cos(alfa))):((m* ax - d2*g*h*S*sen(beta)) : (m*(ay + g)- d2*g*h*S*cos(beta))) = n
He recurrido a las tangentes de las fuerzas.
Ahora las relaciones entre senos y cósenos, por el teorema de Tales
(m*ax - d1*g*h*S) : (m* ax - d2*g*h*S) = (m* (ay + g) -d1*g*h*S) : (m*(ay + g)- d2*g*h*S) = n
Siendo ax y ay las componentes de la aceleración de la luz en ordenadas y abscisas, y d1; y d2 las densidades de los dos medios por donde circula la luz.
Solo me queda decir que he intentado simplificar esta teoría.
De hecho habría que recurrir a integrales para realizarlas, porque la luz al ir variando de aceleración también lo hace de densidad...etc.

2/26/2005

ampliación nº 7

La imagen “http://usuarios.lycos.es/eduardosaura/s.jpg” no puede mostrarse porque contiene errores.

Extraído de

http://usuarios.lycos.es/eduardosaura/laluz.htm

LA LUZ

LA LUZ HASTA AHORA SE DEFINÍA COMO UNA ENERGÍA, que se captaba por el sentido de la vista.

Si aplicamos un rayo de luz sobre un cuerpo no pasa nada, pero si lo aplicamos durante un cierto tiempo la luz puede quemar. Entonces si la variación en el tiempo le influye, la luz es una potencia, y no solo energía.

Como la luz tiene una potencia , esa potencia de la luz se divide por la velocidad que en ese medio tenga y se obtiene una fuerza.

¡Es decir la luz es fuerza!

Como la luz en cada medio tiene velocidades diferentes la luz entonces experimenta variaciones de velocidad o lo que es lo mismo la luz tiene aceleración, y por lo tanto tiene masa.

Al tener masa, la gravedad le afecta como iré viendo a lo largo de la lección.

Antes de meterme en el concepto físico de luz voy a ver unas experiencias de esta teoría.

La luz y la vista. Es fácil suponer que este apartado está ya muy estudiado, la luz se capta principalmente por el sentido de la vista.

La luz y el tacto. La luz también se capta por el tacto pues si en un rayo de luz intercalamos una lupa, la concentración, (no quiero llamarle flujo no sea que haya variación con el concepto actual, pues sí es un flujo, pero al introducir la masa, es posible que varíe), de los rayos hace que se quemen papeles, o notemos más calor, pues también se capta por el tacto.

La luz y el oído. La luz se estudia como una vibración o energía vibratoria actualmente. la luz emite sonidos, la prueba tuve la suerte de que se introdujeran bastantes murciélagos en la habitación de mis hijos y estudiar la situación.

Era por la noche, la ventana abierta y con luz en el interior.

Giran con el plafond o foco de luz como centro de las circunferencias, con velocidad constante, y a la misma distancia del techo.

El hecho de no describir cuadriláteros extraños o curvilíneos como debía ser utilizando un radar o un sistema de dirección similar al radar, quiere decir que se movían por la la luz.

Y son ciegos, lo cual quiere decir que no es por el sentido de la vista por el que se orientan.

Si abría la puerta salían al pasillo y los cogía en el cuarto de baño.

Chocaban contra el alicatado de las paredes y caían sobre el baño. Los cogía con un trapo y los soltaba por la ventana del dormitorio de nuevo.

El pasillo estaba iluminado.

Por el contrario apagaba la luz, y dejaba la ventana abierta, pues entonces se iban ellos solo por la ventana.

Es decir la luz también es sonido que es lo que quería demostrar con este apartado.

La luz y el olfato.

Cuando uno entra en un espacio constantemente no iluminado huele raro.

No se si es debido a la ausencia de luz u otro factor.

La luz y el gusto.

Los girasoles giran según la luz, es decir influye en los vegetales por fototropía.

Estos dos últimos apartado no los he comprobado pero sea como se a los incluyo porque creo que la luz es una fuerza.

Distinta a la que actualmente conocemos.



Figura 1

Como vemos en la imagen de la figura 1, un rayo de luz al chocar contra la esfera de la tierra se puede descomponer en tres rayos primarios,

El primero con dirección al centro de la tierra, el segundo tangente al meridiano del lugar y el tercero con tangencia al paralelo del lugar.

Lo que llamamos luz es la normal , o lo que es lo mismo, el rayo que se dirige al centro de la tierra.

figura2

Obsérvese en la figura 2 que he vuelto a incluir la misma imagen pero he extraído la componente vectorial y lo he expuesto aparte.

Cuanto mayor ángulo haya entre la normal del lugar y el rayo de luz la componente z será mayor y el rayo lógicamente será mayor o lo que es lo mismo. habrá más intensidad de luz..

En el polo norte la luz será muy tenue y en el ecuador será grande y poderosa.

Las componentes horizontales del lugar no las descarto porque al haberla considerado como fuerza estas componentes son las que me darán la razón el porqué se desvía un rayo de luz al pasar junto a un cuerpo, en este caso la esfera terrestre.

figura 3

Obsérvese la figura 3, Cuando un rayo de luz incide en la tierra, todos los puntos de las circunferencias normales al rayo anterior tienen la misma intensidad de luz.


Esto es importante porque de esta manera se puede saber la luz que tienen por ejemplo en Estocolmo a las doce de la mañana, sabiendo que a tal hora se tiene la misma intensidad de luz en Roma por ejemplo a las ocho de la tarde.

figura 4.

En la figura 4 se ve la desviación que experimenta un rayo de luz al introducirla en un medio diferente

Actuálmente la formula que rige la refracción es la siguiente

sen a : sen b = n