¿Funciona una palanca en la cuarta dimensión?

No estoy 100% seguro de lo que significa “No tiempo”, pero estudié algo de física hace mucho tiempo y he estado tratando de entender el espacio-tiempo recientemente, solo por diversión, así que al menos puedo intentar ayudarte a contar otras personas más sobre lo que estás preguntando.

Einstein propuso un modelo matemático del espacio-tiempo que dice cosas raras acerca de un universo curvo que se envuelve sobre sí mismo y que se ha demostrado que es consistente con algunos datos experimentales, pero no dice nada sobre el tiempo como un ‘unidireccional’ dimensión. A otras personas se les ocurrieron algunas de las interpretaciones más extrañas, basadas en su trabajo. A escalas normales, el universo no parece curvado, al igual que la Tierra se ve plana y suponemos que el tiempo es regular, por lo que “la cuarta dimensión” puede considerarse equivalente al tiempo, a menos que tenga una nave espacial. Otra sugerencia más reciente es que nuestra percepción del tiempo es una consecuencia de la secuencia de eventos espacio-temporales. Si no sucediera nada, ¿cómo sabríamos que ha pasado el tiempo?

¿Quería saber si una palanca puede operar solo en la 4ta dimensión (llamémosla “tiempo”) o si incluye la 4ta dimensión? Diría que una palanca necesita al menos 3 dimensiones para funcionar (en 2 dimensiones, y no sé cómo operaría la masa 2D) y una de ellas tiene que ser la 4ta o la palanca no {tendrá tiempo para moverse / crear tiempo}

No creo que haya una cuarta dimensión espacial en términos del próximo número cardinal después de 1,2, 3. Sin embargo, sí mantengo que hay otras dimensiones.

No estoy seguro de si responde o no a la pregunta específica de las dimensiones operativas, pero en algún lugar de lo siguiente puede haber una pista.

Imagine un trozo de cuerda unidimensional y cree además que su longitud percibida, A, es una función de su longitud “real”, medible, longitud “irreal” y longitud “imaginaria”.

Longitud percibida, A = ± √ [(+ a) ² + (-a) ² + (ia) ²]

donde ‘+ a’ es la longitud real, ‘-a’ es la longitud irreal e ‘ia’ es la longitud imaginaria. ‘i’ es la raíz cuadrada de menos uno.

Resolviendo hemos percibido longitud, A = ± a

En otras palabras, aunque hemos introducido dos dimensiones adicionales, todavía percibimos (ignorando la respuesta negativa) la longitud “real” medida.

Una palanca de dimensiones axbxc con su volumen ‘real’ dado por v = abc tendría un volumen percibido, V = ± v.

Pero, ¿por qué elegir los coeficientes en la ecuación trinitaria anterior? +1, -1, yo? (Por cierto, podríamos cambiar ‘i’ por ‘-i’ en la ecuación sin cambiar el resultado).

La respuesta es que la naturaleza no puede dar una respuesta definitiva a la pregunta de cuál es la cuarta raíz de uno, la unidad; hay cuatro, +1, -1, i & -i. Para cada una de las dimensiones de la palanca, la naturaleza explica cuatro circunstancias o, más bien, explica tres circunstancias en nuestro universo. Para ver la explicación completa de la cuarta circunstancia y el valor negativo obtenido anteriormente, dejo que los lectores interesados ​​vayan a mi libro o vean, de forma gratuita, mi serie de charlas.

La hipótesis de DAVIES – YouTube

Pido disculpas si esto no responde la pregunta.

No, no de la forma en que lo preguntas. También creo que tendrías que discutir más con alguien lo que sabes sobre la cuarta dimensión y qué es lo que quieres saber con mayor precisión. Dices que sabes cómo funciona una palanca, así que te llevaré a tu palabra. Las dimensiones son medidas de diferentes ejes. Tienes xyz y t. La cuarta dimensión es t, o tiempo. Su respuesta especificó no el tiempo, pero esa es la cuarta dimensión, y también es parte de la razón por la que le sugerí que hablara con alguien más para obtener una mejor comprensión.

De todos modos, una palanca funciona moviendo espacio tirado. Para ser más efectivo, solo debe moverse hacia arriba o hacia abajo, ya que de lado a lado solo desperdiciaría energía. Esto significa que una palanca funciona mejor, arrojó la segunda dimensión y luego arrojó la tercera. Cuando llegas a la cuarta dimensión, ya no estás viendo cosas desde un único punto de vista. Ves cosas desde todos los lados a la vez. Esto hace que moverse arroje las otras tres dimensiones prácticamente sin sentido. No hay movimiento en la cuarta dimensión exactamente, solo un paso del tiempo y un aumento de la entropía. Esta falta de movimiento hace que una palanca no pueda operar en la 4ta dimensión.

Claro, por supuesto. Simplemente debe asegurarse de que la palanca esté asegurada o restringida de tal manera que no pueda girar en 2 de las 4 dimensiones, de la misma manera que las palancas 3D que utilizamos no pueden girar alrededor de ningún eje, excepto el que se desea para El propósito que se está utilizando. Es un poco más difícil lograrlo en 4D, ya que los objetos podrían girar libremente alrededor de un plano completo, lo que brinda mucha más libertad de movimiento. Como ejemplo, si quisieras construir una sierra 4D, necesitarías dos bisagras perpendiculares distintas en el punto de apoyo para evitar rotaciones no deseadas.

No, a menos que la cuarta dimensión considerada sea el tiempo.

Opera en X, Y, Z y tiempo.

Rotación en el espacio de cuatro dimensiones.

La célula 5 es un análogo del tetraedro.

Tesseract es un hipercubo de cuatro dimensiones, un análogo de un cubo.

La celda 16 es un análogo del octaedro.

Las 24 celdas son uno de los politopos regulares.

La hiperesfera es un análogo de la esfera.

hay un juego llamado 4D Toys que podría ayudarlo a obtener intuiciones sobre cómo se vería una cuarta dimensión espacial y cómo podría esperar que se comporten las cosas. (esto es desde una perspectiva de gráficos por computadora, en la que agregar una dimensión espacial no tiene relación con lo que está compuesto el mundo físico o cómo se interpretan sus dimensiones) esto puede ayudarlo a aclarar lo que podría estar pensando y permitirle para responder tu propia pregunta: 4D Toys. Un juguete interactivo para niños 4D.

Me gustaría saber por qué tuve la noción de preguntar esto. *Sin tiempo*

  1. Crees que hay una cosa llamada “cuarta dimensión” de donde viene la magia.
  2. Crees que las palancas son mágicas porque te confundiste sobre qué cantidad conserva una palanca (no es fuerza, es poder).

Asumiendo que la palanca no se disipa o almacena energía, la potencia en la palanca debe ser igual a la potencia de la palanca. A medida que la palanca gira alrededor del punto de apoyo, los puntos más alejados de este pivote se mueven más rápido que los puntos más cercanos al pivote. Por lo tanto, una fuerza aplicada a un punto más alejado del pivote debe ser menor que la fuerza ubicada en un punto más cercano, porque la potencia es el producto de la fuerza y ​​la velocidad.

– Palanca – Wikipedia

En cuanto a la física, sí, es posible tener un punto de apoyo (bisagra o pivote) en 4-d.

Metafísicamente es una cuestión de si 3-d se ve plano o no. Supongo que algo más complejo, como una máquina de movimiento perpetuo o una computadora liviana, ¿sería más apropiado?

Por supuesto, no deberíamos guardar pmms o computadoras ligeras para 4-d si queremos que funcionen en 3-d …

Estar serio…

Por ejemplo, ¿qué pasa si el triángulo, la escalera y la cascada de MC Escher no funcionan en 2-d? ¡Cuán menos parecería la vida intelectual!

Recuerde, el mundo tridimensional en el que vivimos es dinámico. No es 4-d porque necesitamos memoria y otros procesos de nivel superior para percibir el tiempo …

A medida que aumentan las dimensiones, la diferencia entre las dimensiones se hace cada vez más pequeña, incluso mientras la complejidad aumenta constantemente.

Pregunta extraña, pero como me han pedido que responda, lo intentaré.

Primero miraría situaciones más simples para ver si podía extrapolar eso a 4 dimensiones. Una palanca en un espacio dimensional no tiene sentido. Una palanca en 2 dimensiones funciona en 2 dimensiones. Una palanca en 3 dimensiones también funciona en 2 dimensiones. Entonces, ¿me parece que una palanca es siempre bidimensional por definición? En el ejemplo tridimensional, una palanca tiene, por supuesto, una forma que también se extiende a la tercera dimensión, pero esa parte de la palanca no es “palanca”, si sabes a qué me refiero.

Por lo tanto, esperaría que fuera lo mismo en una cuarta dimensión: la palanca se extiende hacia esa dimensión, pero eso no es relevante para la acción de la palanca. Entonces, la palanca funcionaría bien, pero la acción de la palanca en sí es bidimensional.

En los comentarios también pregunta por qué tiene la noción de hacer esta pregunta. Creo que el único que puede responder es usted. Todo lo que puedo decir es que la mente humana funciona de manera misteriosa.

Ummm … la cuarta dimensión es el tiempo. Una palanca toma tiempo para conectarse o desconectarse, por lo que sí, funciona en la 4ta dimensión.

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