O Funcionamento do Universo
1.1 Fundamentos axiomáticos
1.1.1 Universo finito: O cosmos é um contentor fechado de volume fixo, o que implica que toda a dinâmica deve redistribuir matéria e vácuo sem crescimento indefinido.
1.1.2 Vácuo–plasma (éter oculto): O vácuo é, na realidade, um plasma etéreo imperceptível, meio de transmissão de pressão e energia. Não é detetado porque as suas interações compensam-se internamente.
1.1.3 Quarkbase: Partícula elementar única, compacta, sem espaços internos. Todas as outras partículas são configurações ou conjuntos de quarkbases.
1.1.4 Interação por pressão: Cada quarkbase desloca o plasma-vácuo e gera linhas de pressão radial à sua volta, origem das forças fundamentais.
1.2 Desenvolvimento teórico
1.2.1 Origem das forças:
De acordo com a Cosmologia do Quarkbase, o chamado “vácuo” não é um espaço vazio, um oco no sentido estrito do termo, mas sim um meio contínuo de pressão plasmática, ou seja, uma substância com propriedades plasmáticas, caracterizada por um campo escalar real Ψ(x, t), que descreve a densidade local de pressão do plasma etérico.
Diferentemente de um gás ou fluido ideal, esse meio apresenta elasticidade anisotrópica e capacidade de auto-organização, o que permite a formação de linhas e filamentos de pressão coerentes que não se dissipam nem se distribuem de maneira homogênea. Essas linhas atuam como canais de transmissão do campo Ψ, capazes de curvar-se, entrelaçar-se e armazenar energia de deformação.
Cada quarkbase é interpretado como uma região compacta de deslocamento do plasma etérico, cujo entorno gera um sistema de linhas de pressão que se entrelaçam, torcem e vibram com uma frequência característica. O volume global do plasma etérico é conservado, de modo que as deformações locais provocadas pelos quarkbases são compensadas por gradientes de pressão que induzem atração ou repulsão, dependendo de sua fase, velocidade ou ressonância.
As configurações estáveis desses acoplamentos dão origem aos quarks elementares, enquanto as ressonâncias coletivas entre vários quarkbases originam prótons, nêutrons e demais partículas. As variações geométricas das linhas de pressão em grande escala geram, por sua vez, as forças eletromagnéticas e nucleares como efeitos emergentes do mesmo campo Ψ.
– Gravidade: não é atração à distância, mas redistribuição do plasma que empurra os corpos em direção a concentrações de quarkbases.
– Eletromagnetismo: configurações vibratórias do quarkbase deformam o plasma em ondas de pressão (fotões).
– Forças nucleares: surgem quando as linhas de pressão se interpenetram e bloqueiam, gerando cola (força forte) ou tensões de equilíbrio (fraca).
1.2.2 Matéria e energia: A matéria é um estado estruturado de quarkbases. A energia são ondas de pressão no plasma. A equivalência E = mc² deriva do facto de que as estruturas compostas de quarkbases podem dividir-se formando ondas de pressão e vice-versa.
1.2.3 Cosmologia: O universo não se expande; o que observamos como expansão é uma variação na densidade do plasma que altera a trajetória da luz. Os limites são regiões de compressão onde as trajetórias se fecham.
Formulação mínima
A teoria resume-se em quatro equações fundamentais:
Solução elementar: tipo Yukawa
A solução do potencial de pressão para um quarkbase isolado no plasma-etérico é do tipo Yukawa:
Essas expressões mostram como a interação entre quarkbases reproduz a forma da gravidade e de outras forças, com correções decorrentes do comprimento de blindagem \(\lambda\).
Fundamentos
O universo é finito e mantém um volume total constante. O plasma-etérico possui densidade e compressibilidade; a interação entre quarkbases e esse plasma gera um potencial de pressão Ψ que atua como origem emergente da gravidade e de outras forças.
Conceitos chave
- Conservação global de volume: o número e o volume de quarkbases e a densidade do plasma estão relacionados por uma condição global.
- Campo de pressão Ψ: campo escalar relativista que satisfaz uma equação do tipo Klein–Gordon com blindagem (comprimento λ).
- Forças emergentes: a força efetiva entre quarkbases é proporcional ao gradiente de Ψ; no regime adequado, reproduz a lei newtoniana em grandes distâncias.
Artigos chave
Cosmologia do Quarkbase
Documento base que define os axiomas, as equações mínimas (campo Ψ, força emergente, conservação de volume) e propõe experimentos para falsificação.
A fenda dupla na Cosmologia do Quarkbase
Descreve como a interferência e a deteção pontual se explicam pela densidade de energia do campo e mecanismos de auto-focalização não lineares (sem postular colapso).
Invariância relativista
Análise matemática que mostra como a teoria é consistente com experimentos do tipo Michelson–Morley e com a invariância operacional local sob pressupostos razoáveis.
Invariância relativista e restrições experimentais na Cosmologia do Quarkbase
Demonstrase que a simetria de Lorentz emerge de forma local e efetiva no campo fundamental do Quarkbase, e que o modelo é plenamente compatível com os testes experimentais mais precisos da relatividade, de acordo com os limites atuais da Standard-Model Extension (SME).
Reconfirmação da invariância relativística da Teoria do Quarkbase: análise matemática detalhada
O presente trabalho constitui uma revisão e uma formalização matemática do quadro teórico da Cosmologia do Quarkbase, com o objetivo de avaliar de forma rigorosa a sua compatibilidade com o princípio da invariância relativística.
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.
Previsões & Aplicações
Resumo das previsões observáveis e desenvolvimentos tecnológicos potenciais extraídos do quadro teórico.
- Ondas de pressão etérica: possíveis sinais em detectores de precisão e em fenómenos astrofísicos (pulsares, FRBs).
- Correções à gravitação: desvios de 1/r² em escalas de blindagem λ.
- Tecnologias: propulsão avançada, computação plasmónica, sensores indiretos baseados em acoplamento ao plasma.
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