El Funcionamiento del Universo
1.1 Fundamentos axiomáticos
1.1.1 Universo finito: El cosmos es un contenedor cerrado de volumen fijo, lo que implica que toda dinámica debe redistribuir materia y vacío sin crecimiento indefinido.
1.1.2 Vacío–plasma (éter oculto): El vacío es en realidad un plasma etéreo imperceptible, medio de transmisión de presión y energía. No se detecta porque sus interacciones se compensan internamente.
1.1.3 Quarkbase: Partícula elemental única, compacta, sin huecos internos. Todas las demás partículas son configuraciones o ensamblajes de quarkbases.
1.1.4 Interacción por presión: Cada quarkbase desplaza el plasma-vacío y genera líneas de presión radial a su alrededor, origen de las fuerzas fundamentales.
1.2 Desarrollo teórico
1.2.1 Origen de las fuerzas:
Según la Cosmología del Quarkbase, el denominado “vacío” no es un espacio vacío, un hueco, en sentido estricto, sino que lo constituye un medio continuo de presión plasmática, es decir, una sustancia con propiedades plasmáticas, caracterizado por un campo escalar real Ψ(x, t) que describe la densidad local de presión del plasma-etérico.
A diferencia de un gas o fluido ideal, este medio posee elasticidad anisótropa y capacidad de autoorganización, lo que permite la formación de líneas y filamentos de presión coherentes que no se disipan ni se distribuyen homogéneamente. Estas líneas actúan como canales de transmisión del campo Ψ, capaces de curvarse, entrelazarse y almacenar energía de deformación.
Cada quarkbase se interpreta como una región compacta de desplazamiento del plasma-etérico, cuyo entorno genera un sistema de líneas de presión que se entrelazan, torsionan y vibran con una frecuencia característica. El volumen global del plasma-etérico se conserva, de modo que las deformaciones locales provocadas por los quarkbases se compensan mediante gradientes de presión que inducen atracción o repulsión según su fase, velocidad o resonancia.
Las configuraciones estables de estos acoplamientos dan lugar a los quarks elementales, mientras que las resonancias colectivas entre varios quarkbases originan protones, neutrones y demás partículas. Las variaciones geométricas de las líneas de presión a gran escala generan, a su vez, las fuerzas electromagnéticas y nucleares como efectos emergentes del mismo campo Ψ.
– Gravedad: no es atracción a distancia, sino redistribución del plasma que empuja cuerpos hacia concentraciones de quarkbases.
– Electromagnetismo: configuraciones vibratorias del quarkbase deforman el plasma en ondas de presión (fotones).
– Fuerzas nucleares: surgen al interpenetrarse y bloquearse líneas de presión, generando pegamento (fuerza fuerte) o tensiones de equilibrio (débil).
1.2.2 Materia y energía: La materia es un estado estructurado de quarkbases. La energía son ondas de presión en el plasma. La equivalencia E = mc² se deriva del hecho de que las estructuras compuestas de quarkbases pueden dividirse formando ondas de presión y viceversa.
1.2.3 Cosmología: El universo no se expande; lo que vemos como expansión es una variación en la densidad del plasma que altera la trayectoria de la luz. Los límites son regiones de compresión donde las trayectorias se cierran.
Formulación mínima
La teoría se resume en cuatro ecuaciones clave:
Solución elemental: tipo Yukawa
La solución del potencial de presión para un quarkbase aislado en el plasma-etérico es de tipo Yukawa:
Estas expresiones muestran cómo la interacción entre quarkbases reproduce la forma de la gravedad y otras fuerzas, con correcciones debidas a la longitud de apantallamiento \(\lambda\).
Fundamentos
El universo es finito y mantiene un volumen total constante. El plasma-etérico posee densidad y compressibilidad; la interacción entre quarkbases y ese plasma genera un potencial de presión Ψ que actúa como origen emergente de la gravedad y de otras fuerzas.
Conceptos clave
- Conservación global de volumen: el número y volumen de quarkbases y la densidad del plasma están relacionados por una condición global.
- Campo de presión Ψ: campo escalar relativista que satisface una ecuación tipo Klein–Gordon con apantallamiento (longitud λ).
- Fuerzas emergentes: la fuerza efectiva entre quarkbases es proporcional al gradiente de Ψ; en el régimen adecuado reproduce la ley newtoniana a grandes distancias.
Artículos clave
Cosmología del Quarkbase
Documento base que define los axiomas, las ecuaciones mínimas (campo Ψ, fuerza emergente, conservación de volumen) y propone experimentos para falsación.
La doble rendija en la Cosmología del Quarkbase
Describe cómo la interferencia y la detección puntual se explican por la densidad de energía del campo y mecanismos de auto-focalización no lineal (sin postular colapso).
Invarianza relativista
Análisis matemático que muestra cómo la teoría es consistente con experimentos tipo Michelson–Morley y con la invariancia operacional local bajo supuestos razonables.
Invarianza relativista y restricciones experimentales en la Cosmología del Quarkbase
Demuestra que la simetría de Lorentz surge de manera local y efectiva en el campo fundamental del Quarkbase, y que el modelo resulta plenamente compatible con las pruebas experimentales más precisas de la relatividad, según los límites actuales del Standard-Model Extension (SME).
Reconfirmación de la invarianza relativista de la Teoría del Quarkbase: Análisis matemático detallado
El presente trabajo constituye una revisión y formalización matemática del marco teórico de la Cosmología del Quarkbase, con el objetivo de evaluar rigurosamente su compatibilidad con la invarianza relativista.
Article Synopsis
Genesis Quarkbase A New Genesis for Physics A Manifesto for the Twenty-First Century
This work explains the origin of the fundamental forces — gravitational, electromagnetic, strong, and weak — as manifestations of a single governing principle: the global conservation of etheric volume. It reproduces atomic constants such as the Rydberg value and hydrogen binding energy, and introduces an alternative method of fission based on resonance of the etheric pressure field, equivalent in energy to conventional nuclear fission but founded on a different physical mechanism. It also predicts the next element in the periodic table (Z ≈ 155), derived from the quantized sequence of quarkbase closures.
Complex Formalism in Quarkbase Cosmology: Unified Description of Gravitational, Electromagnetic, and Quantum Interactions
This research extends the QuarkBase Cosmology into the complex domain, demonstrating that the mathematical representation through complex numbers does not alter the physical foundations of the theory but rather unifies, within a single analytical structure, the gravitational, electromagnetic, and quantum phenomena. The complex formalism allows one to express in a single function, \\( \Psi(x, t) = A e^{i(\omega t - \mathbf{k}\cdot\mathbf{x})} \\), the longitudinal (pressure) and transverse (vorticity) components of the etheric plasma, simplifying differential derivatives and revealing the intrinsic nature of the field oscillations. It is shown that Maxwell’s equations can be reformulated as a complex wave equation of the etheric plasma, in which the real part represents electric pressure and the imaginary part magnetic vorticity, while the formalism strictly preserves Lorentz invariance. Finally, the framework is applied to the nucleus–electron resonance in hydrogen, deriving its coupling frequency directly from the phase conditions of the complex field and demonstrating the coherence of the QuarkBase model from the subatomic to the relativistic scale.
Empirical evidence for the existence of an etheric vacuum exhibiting plasmatic properties
This study presents an empirical and theoretical framework supporting the ex- istence of an etheric vacuum with plasmatic characteristics, as predicted by the QuarkBase Cosmology. Using the historical parameters of Tonomura’s 1989 single-electron double-slit experiment, we reproduce the observed interference patterns under the assumption that the vacuum behaves as a continuous pres- sure field (Ψ) rather than as an empty background. The model introduces two measurable parameters—the screening length (λ) and the decoherence rate (Γφ)—which describe, respectively, the attenuation of the pressure wave through the etheric medium and the loss of coherence induced by detector coupling. Numerical simulations yield λ ≈ 5 m and Γφ ≈ 80 s−1, providing an accu- rate quantitative match to Tonomura’s recorded interference build-up while offer- ing a causal, physically interpretable mechanism. The results demonstrate that the QuarkBase formulation can reproduce the same experimental data as stan- dard quantum mechanics without invoking non-causal collapse postulates. Instead, the interference pattern arises from the redistribution of etheric pressure within a frictionless but compressible medium, suggesting that space itself possesses measurable mechanical structure.
Quantum Entanglement in Quarkbase Cosmology
Proposes that quantum entanglement is a consequence of shared pressure channels in the plasma ether, explaining instantaneous correlations without superluminal transmission.
The Next Electromagnetic Revolution: Maxwell’s Equations in the Framework of Quarkbase Cosmology
The Quarkbase theory reformulates the foundations of electromagnetic interaction by interpreting classical fields not as abstract entities in empty space, but as pressure distributions within a continuous, frictionless plasma that permeates the universe. In this framework, Maxwell’s equations acquire a physical substrate: they describe the reorganization of pressure lines in this hidden medium rather than mere mathematical relations among charges and currents. This reinterpretation preserves the predictive power of classical electromagnetism while providing a consistent field-based foundation for potential extensions and experimental tests.
Simultaneous Enhancement of Electrical and Thermal Conductivity in Graphene through Excitation of the Etheric Longitudinal Mode
Within the framework of the Quarkbase Cosmology, electromagnetic and transport phenomena arise from longitudinal pressure waves in an etheric medium described by the scalar field Ψ(x, t). When an excitation in the terahertz or mid-infrared range (10–60 THz) couples resonantly to the longitudinal mode of this field, the coherence of both charge and heat carriers in graphene increases simultaneously. The predicted result is a reversible and correlated enhancement of the electrical conductivity σ and the thermal conductivity κ, a distinctive signature of the etheric longitudinal mode acting as a unifying coupling channel.
Curvature-Tunable Absorbance in Graphene: A Quarkbase-Cosmology Prediction
Within the framework of Quarkbase Cosmology, electromagnetic propagation arises from longitu- dinal pressure waves of a frictionless etheric plasma (Ψ-field). This theory predicts that the universal optical absorbance of monolayer graphene (A ≈ πα) should vary linearly with biaxial strain or mean curvature, due to changes in the local density of etheric pressure channels that guide the propagation of light. The expected dependence is ∆A/A ≃ 10−3–10−2 per % strain. Verification of this small but measurable effect would provide a direct falsifiable test of the Quark- base description of electromagnetic phenomena as pressure dynamics in an incompressible etheric medium.
The Quarkbase Cosmology Explanation of Superconductivity and Thermal Hyperconductivity in Graphene
This work presents a unified mechanism for superconductivity and thermal hyperconductivity in graphene within the framework of Quarkbase Cosmology (QBC), which models space as a frictionless etheric plasma governed by a scalar pressure field Ψ(x,t). In this view, graphene acts as a two-dimensional resonant cavity for Ψ, where phase coherence produces nondissipative electric currents without requiring Cooper pairing. An effective Ginzburg–Landau formulation and a Berezinskii–Kosterlitz–Thouless analysis yield critical temperatures of 1–10 K, consistent with experimental data. The same Ψ-field coherence explains graphene’s extraordinary thermal conductivity (>5000 W/m·K) as pressure-energy transport within the etheric medium. Overall, the work unifies graphene’s electrical and thermal behavior as two observable manifestations of phase and amplitude coherence in the underlying Ψ field.
Etheric Vacuum Pressure Sensor (SEP-V1): an interferometric system for detecting and converting energy through pressure gradients of the Ψ field
The SEP-V1 proposes an experimental device capable of detecting, amplifying, or eventually converting variations in the pressure of the Ψ field into measurable changes in optical phase or intensity. This system enables the experimental validation of dynamic anisotropies in vacuum density and allows the exploration of their potential energy conversion.
Coherent Pressure Quarkic Battery (Ψ-Cell)
This study reports the design and experimental validation of a Coherent Pressure Quarkic Battery (Ψ-Cell), a solid-state device that converts pressure fields of the etheric plasma into electric potential within multilayer graphene–dielectric structures. Exploiting the coherence of the scalar field Ψ, the system produces a voltage proportional to the pressure gradient without chemical or mechanical reactions. The prototype, comprising 500 active layers and a pressure-dependent RLC model with PLL–MPPT control, achieved 1–5 W output power, over 90 % efficiency, and excellent thermal stability (ΔT < 5 °C). These results demonstrate a new class of solid-state energy storage based on coherent vacuum pressure for ultra-low-dissipation electronics and autonomous quarkic energy systems.
The Geometry of Galaxies
Explores how the structure of galaxies is interpreted in terms of plasma ether pressure and global volume conservation. Suggests that spiral distribution and flattening result from Ψ field stresses.
Redshift in Quarkbase Theory
Reinterprets redshift as an effect of variations in plasma ether density and pressure wave propagation, rather than metric expansion of space.
Superclusters in Quarkbase Theory
Presents a model for supercluster formation through redistributions of ether pressure, without invoking dark matter as the primary explanation.
Hawking Radiation in Quarkbase Cosmology
Offers an alternative interpretation of Hawking radiation, linking it to pressure redistributions in the plasma ether around event horizons.
Microwave Background in Quarkbase Cosmology
Explains the cosmic microwave background as an equilibrium state of the plasma ether, rather than a thermal remnant of the Big Bang. Predicts anisotropies related to pressure fluctuations.
Quasars in Quarkbase Cosmology
Interprets quasars as high-energy resonators where ether pressure lines produce intense and persistent emissions, without requiring extreme accretion.
CMB Expansion in Quarkbase Extended Theory
Proposes that apparent signals of cosmic expansion in the CMB are due to density variations in the plasma ether, reinterpreting observations without an inflationary Big Bang.
Explaining Quark Flavors and Masses through Quarkbase Cosmology
It explains the structure of matter by modeling quarks as resonant systems composed of fundamental vibrating units, and provides a framework for understanding mass, flavor, and the dynamic nature of the quantum vacuum.
Biomedical Applications
Biomedical Advances with Quarkbase Theory
Explores potential biomedical applications of the theory, including interpretations of cellular resonance, molecular dynamics, and proposals for diagnosis or therapy based on the plasma ether.
Biomedical Applications: Cancer and Quarkbase Cosmology
Analyzes the dynamics of cancer cells from the plasma ether perspective, suggesting alternative models of proliferation and potential therapeutic research pathways.
Predicciones & Aplicaciones
Resumen de las predicciones observables y desarrollos tecnológicos potenciales extraídos del marco teórico.
- Ondas de presión etérica: posibles señales en detectores de precisión y en fenómenos astrofísicos (púlsares, FRBs).
- Correcciones a la gravitación: desviaciones del 1/r^2 a escalas de apantallamiento λ.
- Tecnologías: propulsión avanzada, computación plasmónica, sensores indirectos basados en acoplo al plasma.
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