2/28/2019

Volúmenes negativos
Agharti
Volúmenes negativos
Agujeros negros
Volúmenes negativos
La tierra hueca
Volúmenes negativos


Parto de mi experiencia.
En el año 1987, mi padre regaló un globo de gas a mi hijo David. Este globo al llevarlo a casa se pegaba al techo. Según iba perdiendo aire subía cada vez más lento, cuando la densidad del globo con los gases era la del aire, no subía ni bajaba, empezó a perder más gas y bajaba lento.
Es decir la aceleración de la gravedad dependía de la densidad del gas y la del aire, de las dos.
Era una gráfica en la que en el punto de iguales densidades la aceleración era cero.
Pensé en una gráfica logarítmica.
Pues si en el eje de ordenadas situamos el cociente entre la densidad de los dos cuerpos cuando sea uno ese cociente la aceleración de la gravedad es cero.
Posteriormente, bañando a mi hijo con el pececito de temperatura de la casa Chicco, al tirarlo desde una determinada altura, el pez, salía del agua, e incluso se salía de la bañera.
Es decir Arquímedes explicaba la diferencia de peso, se podía calcular la aceleración que tenía , pero el hecho de salir de la bañera era importante, por lo que deduje que la gráfica anterior servía para cualquier fluido como medio de hacer la prueba.
Al ver que el fluido presentaba un freno al avance de ese cuerpo , vi que era una recta la gráfica, en la que pasaba por el punto (0,1) y en abscisas por el punto (-g,0), si g consideramos la unidad, da un triángulo rectángulo e isósceles.
Esa recta de la gráfica sería raro que su campo de existencia terminase en la ordenada cero. De alcanzar valores negativos, o bien una de las densidades es negativa o la masa o el volumen de alguna de ellas es negativo.
La masa negativa y a se estudia, pero los volúmenes negativos no.
¿Puede un volumen ser negativo?
He comenzado el escrito con un encabezado en el que incluía Agharti y la tierra hueca,
La tierra hueca, desde Verne, Jules y en la Antártida un viajero vio fértil zona en la tierra inhóspita de hielo, abierto un hueco.
Decía que alguien ha visto entradas a otra dimensión,
Es en este punto donde quiero hablar de volúmenes negativos.
Habrá aceleraciones de la gravedad entonces negativas, llegando teóricamente hasta el infinito.
Mi experiencia es que estas entradas no se dan solo en la Antártida.
¿El monstruo del lago Ness?.
No es ciencia ficción. A mí dos veces me apareció en el dormitorio un escarabajo, en distintos sitios, pero coincidiendo las dos veces con dos papiros egipcios que mi mujer trajo de las pirámides y que teníamos en el dormitorio en sitios diferentes.
De uno hice fotos.
Recuerdo que un gato, no paraba de maullar al escarabajo, pero mientras que a los saltamontes, más grandes incluso que ese escarabajo, les ataca, al escarabajo no lo hacía, solo maullaba a una distancia pequeña, pero no se acercaba al mismo.

Puertas a otra dimensión. En el mismo espacio que haya espacios negativos o volúmenes negativos ¿? No lo se.  




Sigo pensando que la aceleración de la gravedad que se da actualmente, los famosos 9.8 m/seg2.. se obtiene en cámaras de vacío.
Estas cámaras además de la atracción del centro de la tierra, atraen por las paredes al cuerpo. Se da un efecto tipo solenoide. Si en un mismo lugar geográfico se obtuviera el valor de la aceleración de la gravedad en el vacío con cámaras de diferente diámetro, da igual la altura y se viera que son diferentes, se demostraría ese efecto tipo solenoide y  para mí en el vacío la aceleración de la gravedad es infinita.
Esas pruebas serian realizadas con el mismo cuerpo en varias campanas. Como el vacío puede ser diferente en las mismas, se repetirá con otros cuerpos en todas las campanas y se verá si se dan las mismas aceleraciones con campanas diferentes.
Lógicamente, a mayor tamaño  del diámetro de la campana, la aceleración es mayor.

11/07/2018

fotones y pensamientos


Fotones y pensamientos


La luz parte de un foco con fotones. Cuando se extinguen esos fotones, la luz se apaga.
El pensamiento parte del cerebro. Cuando el cerebro se apaga no hay pensamientos.
La luz y ewl pensamiento viajean por el éter, la luz en línea recta, el pensamiento no.
La luz se manifiesta al chocar el rayo contra un obejeto en cualquier estado de la materia.
El pensamiento cuando se transmite oralmente lo recibe un receptor y lo descifra.
Pero si el pensamiento va por el cerebro, el corazón, el hígado o las zonas sexuales por ejemplo,sin voz ni movimientos extraños, lo recibe un receptor por el corazón, cerebro , higado u otra parte y lo descifra igualmente..
Un pensamiento que se pueda transmitir telepáticamente quiere decir que el cerebro actúa como un foco emisor.
Como un foco emnisor de luz.
¿Ondas?
Pueden ser ondas, pero si añadimos la telequinesia pueden ser entes abstractos que llamaré pensés,
¿Porqué?
Un papel., un cuadro, una obra de arte, transmiten unos valores.Si uno es sensible y ve un objeto, siente.
Ante una reliquia, un cuadro, un escrito, lo capta.

Es decir igual que los fotones se quedan en la superficie donde chocan cuando no rebortan, así los pensamientos.
La luna no refleja todos los rayos que provienen del sol, la luna se queda con los fotones para mí grises, por eso la luz que emite a la tierra es gris,
El polvo lunar son los fotones acumulados a lo largo de miles de años sobre la superfficie de la luna, Los astronautas en las huellas que dejaron, se aprecia el mismo polvo que en una habitación, tras los cristales se ve con los rayos de luz en verano.
Así pasa con los pensamientos sobre un escrito u obra artística.
Se captan.
Es decir han dejado en su soporte unos elementos que pueden ser llamados pensamientos.Yo llamaría penses, más corto y son fáciles de trabajar con ellos,
La luz los ciegos no la ven, son minoría. Estos valores anímicos que se plasman en las obras de arte tampoco las ven todos.
Hablo de captación por la vista, pero tambiéns e puede captar por el oído.
Hay un doctor japonés que ha estudiado los cristales de agua.Cristaliza en el sistema hexagonal como el cuarzo.
Estos cristales de agua captan sentimientos. Por eso veo que los pensamientos no son solo ondas.
Es una energía que al igual que los fotones atraviesan los cuerpos sólidos. El cristal por ejemplo.
Los pensamientos intuyo que son partículas microscópicas, que se desplazan a través de todo cuerpo.
La Biblia como libro sagrado empieza con el Génesis. Al pricioio creó Dios el cielo y la tierra,Lo vemos como el cielo azul, pero yo pienso que la traducción sería al principio creó Dios el espíritu y la materia. El alma y el cuerpo, de todo, no solo del hombre, El segundo día la luz,al alma y a la materia. Las dos son luces, luz del alma, luz del sol. Luces.


.


7/24/2018

medición de la aceleración de la luz

Como determinar la aceleración de la luz


Parto de la velocidad de la luz actual en aire (vacío)
V = 300 000km/seg
Si conseguimos que un rayo se desplace los 300000 km en un segundo, podremos determinar ,tomando el tiempo en varios puntos de su recorrido, saber si tiene o no aceleración.
Para ello recurro a espejos, y un rayo laser, pues los otros rayos de luz normal tienen penumbra y son dificiles de valorar, (no sabríamos si una penumbra pertenece a un rayo o a otro)








El rayo sale horizontal de A y llegaría hasta B, donde instalaríamos un espejo que hiciera subir al rayo a otro nivel, pero permaneciendo horizontal. Para ello instalaríamos dos espejos en B y en E y en los laterales D y C pondríamos un espejo contínuo.
Como indica la figura 2.
Medidas de un estadio:



FIFA establece medidas
  • Longitud: 100-110 metros
  • Ancho: 64-75 metros
    el espejo D y el C los situaré en la medida de 75m
    la longitud la pondré de 110 m
300000km entre 110 metros da unas 27272 27.3
voy a redondear con 2800000 de unidades que son las veces que el rayo debe recorrer el espacio entre los dos espejos.
Si cada rayo dista del
anterior solo 1 cm en el espejo correspondiente solo se podrá realizar en un mismo plano horizontal
75:0.01 = 7500 rayos, como vuelven seria 15000 rayos por plano.
Así que los 28000000 de unidades necesitarían distribuirse en 2800000; 15000 = 186.666666
si lo mismo que horizontal situalmos a 1cm cada plano de rayos
Se necesitaría una pared de 1.80 m.
Para pasar de un nivel a otro se levantarían espejos. El rayo reflejaría vertical paralelo al muro de 110m con el primer espejo y en el siguiente nivel, este rayo paralelo al muro chocaría con otro espejo y le volvería a girar de modo que quedase horizontal y con el mismo ángulo simétrico al de netrada que en el nivel anterior
r y s son los rayos de entrada y salida del espejo primero. El s es vertical y apoyado en el espejo lateral.
La bisectriz de ambos rayos es la recta t.
perpendicular a la recta t se situa el plano alfa pasando por el punto A de encuentro de los rayos r y s.
El plano alfa lo he sustiutuido en las proyecciones horizontal y vertical por un circulo.
La proyección 4 ha sido creada transformando la recta t en paralela al plano de proyección y la 3 de modo que la recta horizontal r sea paralela al plano de proyección. Aquí sigue siendo horizontal










Disculpa es una respuesta autom?tica

3/22/2018

Apuntes de fluidos
www.mhe.es/white6
www.mcgraw-hill.es
Mecánica de fluidos
PENSAR EN PRESIONES DE TRACCION.
Por Arquímedes :"Todo cuerpo sumergido en un líquido, experimenta un empuje vertical hacia arriba igual al peso de líquido desalojado"
Según eso, un dm3 de agua tiene un peso de0.0098N.
Fuerza ascendente para todo cuerpo que tenga ese dm3. 
Así, si es 1dm3 de Hg. (13.6 * 9.8) * 10-3 =0.1338N. pesaría 0.124N. positivo y hacia abajo.
Pero si es H2 de densidad 0.08994. el peso, sería 0.000881412N al cual, al restarle el peso del agua, daría -0. 008918588N. Es decir una fuerza negativa y de ascenso. Con lo cual se confirma que existe una estática de gravedad con fuerzas ascendente y descendentes, de tracción y compresión. 
Si 
F = m * a
Sería la aceleración de esa fuerza en el hidrógeno en m/s2  8.91m/s2  negativa o de ascenso, contraria a la atracción gravitatoria, es decir contracción gravitatoria . Olvidando el peso superior y haciendo el dm3 de modo hilar. Es decir un hilo de sección mínima y longitud grande , la presión que da sobre cualquier cuerpo sería altísima.
F= m*a
P = F/S
F = p * S
P = (m*a) / S
Es decir la presión cuando la sección disminuya , aumenta en estas fuerzas negativas. . 
En el caso del H2 para una sección de 1 mm2 . La presión sería del orden de 89185588N/m2.
Ahora sí en vez de agua.lo hacemos en aire, su dm3 pesaría 0.000012642N. .
Con lo cual el H2 tendría un peso de  0.000881412N.e l dm3

-0..00086877N.sería la fuerza de ascenso en el aire.
Es decir seguimos teniendo aceleraciones negativas también. 
Estaría bien pensar que esta aceleración no solo sea estática, sino dinámica. La tierra se mueve, el sol se mueve también, la luna y los demás astros.
Según se mueve el móvil, las posiciones respecto a la luna, el sol y los planetas varían.

GRAVEDAD DINÁMICA

12/01/2017

Aceleración de la gravedad
Parto de una esfera de densidad d 2 .En el ejemplo esta densidad es menor que la del medio, por lo que la esfera tiende a subir. Si tiene menos densidad que el medio en que se realiza la prueba ascenderá, si tiene más densidad descenderá. d es la densidad del medio.






p = d g h
F = p S
F1 = f d g ( h - ( R2r2 )1/2 ) p ( r2 + 2r dr + d2r - r2 )
f entre R y cero
F1 = f p d g ( h - ( R2r2 ) 1/2 )2r dr
Pues dr2 es casi cero, lo despreciamos
Ahora bien r2 tiene límites en o y en R

F1 = p d g (hR2 +(2/3) R3)

F3 = p d g (hR2 - (2/3) R3)

F2 = d 2 g (4/3) p R3

F1 - F2 - F3 = -m a = -d2 (4/3) p R3 a

p d g (4/3) R3 - d 2 g (4/3) p R3 = -d2 (4/3) p R3 a

Simplificando por (4/3) p R3

d g - d 2 g = -d 2 a

g(d - 2 ) = -d 2

g =  d 2 a /(2 -  

a = (2 -  g/2

a = (1 - d/2  g

con lo cual se puede obtener g con solo ver el tiempo que tarde la esfera en recorrer un espacio en un medio de densidad d.
En el caso que nos ocupa vemos que a está comprendido entre g y - infinito. Porque es una aceleración ascendente
Siendo d 2la densidad de la esfera, sea fluido o solida. 
Una vez hallada g se puede hallar la aceleración de un cuerpo con la formula ajustada
 a = (d/2)g -g

En el caso de que la esfera tenga más densidad que el medio , las fuerzas serían 

F+ F2 - F= m a = d(4/3) p R3 a
Fp d g (lR2 +(2/3) R3)
Fp d g (lR2 -(2/3) R3)
 -p d g (4/3) R3 + d 2 g (4/3) p R3 = d(4/3) p R3 a

-d g + 2 g = d 2 a

g( 2-d ) = d 2 a 

g =  d 2 a /( 2-d

 a = g(  1 -( d/2 ) )
Lo cual demuestra que a está comprendido entre
 - infinito y g. en este caso es descendente. 
Al no haber dado sentido a la aceleración.
Pienso que esta g debe ser una constante.








11/01/2017

orbs

Como continuación de mis teorías sobre la gravedad y las esferas, veo la relación con los orbs. esferas de densidad cero o infinitesima.
lo estudiaré  como tales.

fotos tomadas en  la biblioteca del monasterio de Oseira  (Ourense)

EN PRIMER LUGAR VEO UNA SIMILITUD TREMENDA CON UNA BURBUJA DE AIRE EN MERCURIO, QUEDA ATRAPADA.
Lo mismo una burbuja de orbs en aire.  Queda atrapada, por eso no cae como si fuera una gota de agua ni asciende como si fuera helio por ejemplo.


10/30/2017

aceleración de la gravedad de una burbuja de aire en agua

Nueva forma de hallar al a aceleración de la gravedad.



Nueva forma de hallar al a aceleración de la gravedad.


Partimos de una esfera o burbuja de aire dentro de agua, posteriormente la cambiaremos por una esfera genérica pero para empezar y dar la teoría es bueno.
El volumen de la esfera es:
V = (4/3) p r3
la densidad de un cuerpo es :
d = m / V
O sea la densidad es masa dividido por el volumen.

En la esfera de la figura, suponiendo que es de aire y agua el contorno, la aceleración de la esfera o burbuja es ascendente´
Las fuerzas que actúan sobre ella son la gravedad y la presión de abajo y de arriba de la misma. Con lo cual multiplicada esa presión por la superficie donde se aplica da las fuerzas
Es decir voy a llamarlas F1, F2 y F3
La suma de las tres dará la resultante F = m * a
Fuerza es masa por aceleración.
Procedamos

F1+ F2 + F3 = F
Sustituimos por sus valores

d1 * g * h * p r2 - d2 * (4/3) p r3 *g - d1 * g * (h + 2r) * p r2 = d2 * (4/3) p r3 * a
Simplificamos por p r2
y queda

d1 * g * h - d2 * (4/3) r * g - d1 * g * (h + 2r) = d2 * (4/3) r * a

Agrupando

d1 * g ( h – h – 2r ) - d2 * (4/3) r * g = d2 * (4/3) r * a

Agrupando

- 2 g * d1 * r - d2 * (4/3) r * g = d2 * (4/3) r * a
g*r ( 2 d1 + d2 (4/3))= - d2 * (4/3) r * a



g*r ( 2 d1 + d2 (4/3))= - d2 * (4/3) r * a
El hecho de ser a negativo solo indica que tiene una dirección y sentido distinto a la fuerza F1
Por eso lo cambio
g*r = (d2 * (4/3) r * a):( 2 d1 + d2 (4/3))
Simplificando por r

g = (d2 * (4/3) * a):( 2 d1 + d2 (4/3))
Con lo que se ve que la aceleración de la gravedad de una burbuja de aire en agua se puede medir simplemente con las densidades de los dos cuerpos.
a se calcula por el tiempo y la distancia
E = (½ ) a t2
o
a = 2E / t2


Esta formula sirve para cualquier esfera. Siendo la esfera el móvil del que queremos hallar la aceleración. d1 la densidad del fluido exterior y . d2 la densidad del fluido interior. La aceleración resultante o final es la que hay que determinar midiendo un espacio y el tiempo que tarda en recorrer ese espacio la esfera.

Más adelante explicaré el modo de hallar la siguiente formula
g =(2Rd2a) /(3hd1 +2Rd2)




9/13/2017

burbujitas

Aceleración de una burbuja de agua

Variación de aceleraciones según el tamaño de la muestra



debo revisarlo , está mal

Datos
Esfera
Volumen de la esfera

v = (4/3)p r3
El volumen de la esfera es cuatro tercios del producto de p por el cubo del radio

d =m/V
densidad es igual a cociente entre la masa y el volumen.

P= F/S
la presión es el cociente entra la fuerza y la superficie

En la esfera de arriba

d * V * g – p * S = m * a

Es decir la fuerza de ascensión, menos la fuerza originada por la presión del segundo fluido , agua en mi ejemplo da

d * (4/3)p r3 * g – p * p r2 = m * a = d * (4/3)p r3 * a

simplificando  por  rqueda

d * (4/3)r * g – p = m * a = d * (4/3)r * a

g – a = (¾) * P /(d * r)
de donde
a = g – (¾) * P /(d * r)
Es decir a mayor radio la aceleración es mayor, por lo que se ve que en agua cuando mayor sea la burbuja obtiene mayor aceleración. El radio está en el denominador, restando, por lo que a mayor radio, menor segundo termino y mayor la aceleración.

Si esto lo he estudiado y visto con burbujas de aire en agua, pienso que en otros fluidos también se debe dar.
En el caso inverso de una gota d agua en aire, vemos que la presión del aire es muy pequeña y el producto de la densidad de l agua por el radio es grande, por lo que el segundo término tiende a cero y esa aceleración se aproxima mucho a la aceleración de la gravedad entre el agua y el aire. el agua en aire siempre cae a la misma velocidad por ello aproximadamente. 
Basta con que en agua las burbujas de aire según el tamaño caigan con diferente aceleración, para que se vea que no se puede dar una ley universal de gravedad, pues solo cuando la burbuja ocupe todo el espacio del otro fluido se dará esa aceleración. 
  

6/25/2017

Caso particular del teorema de Bernoilly

 Bernouilly

Adaptación


El teorema de Bernouilly dice que la formula
p1 + d1 g h + ½ (d1 v2) es constante
siendo p la presión, d la densidad, v la velocidad en un punto 1 del fluido.
Si consideramos un grupo de dos fluidos cerrados dentro de un recipiente como el descrito abajo en el dibujo.


La presión en A y la velocidad en el mismo punto son iguales en los dos fluidos. Lo mismo en el punto B

Aplicando Bernouilly

pA + d1 g (0) + ½ (d1 vA2) = pB + d1 g h + ½ (d1 vB2)


pA + d2 g h + ½ (d2vA2) = pB + d2 g h(0) + ½ (d2vB2)

En la que el fluido a o interior baja, por mayor densidad, haciendo que el fluido b ascienda por lo contrario.
Así dgh en el primero es cero en A y en el segundo es cero en B

Si restamos ambas ecuaciones queda

½ (d1 vA2) - d2 g h - ½ (d2vA2) = d1 g h + ½ (d1 vB2) - ½ (d2vB2)

agrupando


½ d1 ( vA2 – vB2 ) - ½ d2 ( vA2 - vB2 ) = ( d1 + d2 ) g h

½ ( d1 - d2 )( vA2 – vB2 ) = ( d1 + d2 ) g h


½ ( vA2 – vB2 ) = ((d12- d22) :( d1 - d2)2 )g h

vA = (SB/SA)vB

Sustituyendo

½ ( (SB/SA)2 – 1) vB2 = (d12- d22) g h

Con lo cual se puede saber la velocidad del fluido en B, pues las densidades y la altura se pueden obtener y g se puede medir aparte. Lo expondré a continuación

½ ( (SB/SA)2 – 1) vB2 = ((d12- d22) :( d1 - d2)2 )g h

½ ( (SB/SA)2 – 1) vB2 = ((d1+ d2) :( d1-d2))g h

Veamos ahora los valores de x e y de la figura

y = (½) g t2

x = vB t

Con esas tres ecuaciones se puede hallar g, además de vB, pues tenemos las densidades al no variar por la aceleración, las superficies de entrada y salida, la altura entre las superficies de entrada y salida, la altura y, el tiempo se puede hallar, o bien la distancia x se puede estudiar y medir en función del tiempo.





12/10/2016

Gravedad estática






























a y w

alfa y omega

Parto de mi gráfica de la aceleración de la gravedad expuesta más arriba.
En unos ejes de coordenadas cartesianas si en el eje de abscisas situamos las aceleraciones de la gravedad y en el de ordenadas el cociente entre la densidad de un cuerpo y la del medio donde se realiza la prueba. la gráfica resultante es una gráfica exponencial.
En teoría en agua y aire se debía dar la misma aceleración cuando una gota de agua cae en el aire o una burbuja de aire sube en agua. No se da la misma aceleración porque el agua opone más resistencia al avance del aire que el aire con el agua.
Lo tengo expuesto en potencia de un fluido.
Con agua como medio se dan las dos aceleraciones, el aire asciende y el mercurio desciende.
Pero en mercurio no. En una capa de un centímetro de mercurio, con bastante agua, más de diez centímetros de columna de 1mm2 de sección, pero con aire, no. El mercurio cae en el aire, pero el aire no sube en el mercurio, lo bloquea.
Esto es debido a la presión. La presión se estudia como fuerza dividido por superficie. La fuerza es masa multiplicada por aceleración.
Si según mi teoría la aceleración en los dos cuerpos, aire en mercurio y mercurio en aire es igual de módulo y diferente en sentido.
Para igualar la presión en la zona de contacto en una columna de aire de 1mm2 de sección se necesitaría para 1cm de mercurio 100 m aproximadamente de aire. (La relación de densidades entre los dos cuerpos).
Entonces si tomamos un tubo de 5 m. podría atravesar una superficie de mercurio de 0.5 mm. En esa superficie lógicamente el mercurio por coherencia o capilaridad entre las moléculas podría permeabilizarse antes,
Así pues se debería hacer la prueba con un mm por lo menos de mercurio y diez metros de aire. Si esa columna atraviesa el mercurio entonces se vería que la tierra no solo atrae cuerpos sino también los expulsa.
Estática universal terrestre, en vez de tracción universal gravitatoria.
Es importante esta aclaración, porque si solo hubiera atracción gravitatoria, el mercurio pasaría por encima del aire, no dejaría la burbuja en su interior. Con la compresión gravitatoria el aire comprimiría al mercurio. Y hasta que se igualaran las presiones no atravesaría al mismo.
Además de aire y mercurio se podría estudiar con otros fluidos más próximos de densidades, como alcohol y agua. Para esta prueba se recurriría al teorema de Torriccelli
         ------------
v = w 2g h

Siendo V la velocidad de salida, g la aceleración de la gravedad, que se debe usar la mía para la prueba. Y h la altura de fluido que va a salir por el otro según el gráfico adfjunto.

Hasta ahora como se hacía de agua en aire, la boca de salida siempre era por abajo del recipiente, Pero para estudiar un recipiente de alcohol colorado en agua por ejemplo la boca debe estar arriba, por un lateral, pues gracias a esa velocidad de salida se puede estudiar la longitud que alcanza el chorro. Y determinar la aceleración de la gravedad entre esos dos elementos.
          ______
v = w 2g h
Cuando el alcohol llene todo el depósito la curva que desarrolla es la que tiene una distancia horizontal c, la altura sería h. Aquí debo aclarar que el producto de la distancia h por la densidad del alcohol debe ser mayor que el producto de la densidad del agua multiplicado por l, A partir de m si el producto no es mayor la presión que ejerce el agua daría una aceleración que no se ajustaría al resultado pedido. De esta manera se ve la aceleración de la gravedad entre el alcohol y el agua en la gráfica que alcanza el valor c de la figura.
Veamos ahora cuando el alcohol solo tenga una altura de m longitud.
Alcanzará la posición b en horizontal.
Como lo estudiaremos. Por distancias en x y en y
X = v * t
Y = (1/2) * g * t2
Y sería l en la figura y X sería b
l se puede medir directamente, sería un dato
en la formula de coordenadas o bien medimos el tiempo que tarda en alcanzar la horizontal o bien tenemos un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas. Sustituyendo el valor de v en la distancia horizontal se ve
          ______
b = w 2g m * t
l = (1/2) * g * t2

b, m y l se pueden medir
Con lo que se puede deducir g y t en ese medio
Ahora realicemos la experiencia contraria, el depósito interior estará lleno del fluido de mayor densidad, y el exterior del de menor.

El valor de g en ambos casos debe ser igual de módulo y contrario de dirección.
X estaría en el lugar de a, b y c

La velocidad de salida al cuadrado, menos la velocidad de entrada al cuadrado del fluido, debe ser igual al doble del producto de la aceleración por el espacio o altura entre ambas bocas, la de entrada y la de salida del fluido. 
Como el producto de la velocidad por la sección es constante, es el caudal, la velocidad de salida al cuadrado será igual al doble del producto de la gravedad por la altura entre ambas superficies, dividido por el binomio de la resta entre la unidad y el cuadrado del cociente entre las superficies de salida del fluido y la de entrada). 
Así pues cuando hay gran desproporción entre las superficies, al elevarla al cuadrado se acercaría ese cociente a cero, con lo que el denominador sería uno. 



¿Porqué he llamado el tema, alfa y omega?
Si el límite de la gráfica exponencial se da cuando o bien el cuerpo tiende a cero o el medio tiende a la misma densidad nula, cuando el fluido sea el de densidad cero, si el otro fluido o cuerpo tiene densidad distinta de cero, o bien si el fluido de densidad nula es el medio donde se realiza la prueba la aceleración es infinita, si ese fluido nulo se introduce en otro medio de densidad superior a el, la aceleración también es infinita.
Aplicadas esas aceleraciones sobre cualquier cuerpo o masa pueden dar fuerzas infinitas. trabajo y energía infinitas y potencia ídem.

Alfa y Omega principio y fin de todas las cosas.