En el espacio, ¿qué pasa si incluimos energía potencial en la ecuación para encontrar la definición de gravedad, es decir, E = mc2 + gh a G = E-mc2 / h?

P de K: “ En el espacio, ¿qué pasa si incluimos energía potencial en la ecuación para encontrar la definición de gravedad, es decir, E = mc2 + gh a G = E-mc2 / h?

El ‘En el espacio’ de la pregunta confunde la intención de la pregunta. ¿Qué pasa si incluimos ‘energía potencial’ para derivar una definición de gravedad? agregue a la ecuación e = mc ^ 2, es la pregunta: E = mc2 + gh a G = E-mc2 / h?

¿Qué pasa si es el predicado de la inteligencia y la IA? Una computadora puede calcular muchos resultados rápidamente, y qué pasa si encuentra las soluciones. Al igual que encontrar la combinación de un sistema de seguridad, cuando ejecuta todo lo que podría ser, eventualmente encuentra el correcto y resuelve.

Usa el método científico para encontrar si tu hipótesis, tu ecuación, coincide con los datos empíricos. ¿Qué sucede si incluye el ‘potencial’ en la ecuación e = mc ^ 2 para definir la gravedad?

La energía potencial y la energía cinética son diferentes. La energía cinética se debe al movimiento. El potencial es energía (calculada) debido a su relación con otros cuerpos. Uno se pierde para el otro, el evento de movimiento. La energía potencial se debe a que está en una colina con un descenso (debido a la gravedad y su relación con la tierra) que se ve como ‘energía potencial’, cuando desciende es energía cinética.

¿Qué pasa si: qué pasa si incluimos energía potencial en la ecuación para encontrar la definición de gravedad, es decir, E = mc2 + gh a G = E-mc2 / h? Agregar esa energía potencial a e = mc ^ 2 como se describe: E = mc2 + gh deja poco más definido o sabiamente agregado a la definición de Gravedad:

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Ref: ToEG y Lpaper # M- Método

Las ecuaciones matemáticas no definen fenómenos naturales ni ningún objeto tangible. No hay ecuación matemática para la Mona Lisa. Las ecuaciones son declaraciones generales sobre propiedades conductuales específicas, más aún leyes, que nunca han fallado en la prueba de falibilidad aunque no sean exactamente precisas.

[1 kg x] gh excluye la compresión de aire, a menudo erróneamente llamada fricción de aire. La matemática puede determinar en papel la energía potencial de un objeto de 1 kg (que nunca será un perfecto 1 kg en el mundo real pero cerca) a 100 m sobre el nivel del suelo (nunca perfectamente a 100 m pero cerca); El tiempo que se tarda en caer al suelo. Pero en una prueba en tiempo real, utilizando el cronómetro más preciso, un objeto de 1 kg, debido a la compresión y la velocidad y dirección del viento, siempre tocará el suelo en un intervalo de tiempo diferente al previsto por las matemáticas, pero bastante cerca.

Las matemáticas no explican cómo y por qué una masa de material de 1 kg o cualquier magnitud cae hacia el centro de la Tierra.

E = mc ^ 2 es la relación masa-energía (radiación y masa material y radiación y masa “aparente”). Se ha abusado y distorsionado tanto que la mayoría de las personas creen, y lo han hecho durante algún tiempo, que la masa puede aumentarse hasta el infinito y las personas pueden viajar hacia atrás en el tiempo si solo pudieran ir más rápido que c. Eso no es lo que significa o pretende la ecuación.

Las ecuaciones significan que la radiación, a través de la absorción en la masa del material, aumenta la masa inercial en E / c ^ 2. En la ecuación E = mc ^ 2, E / c ^ 2 * es * masa, y esta masa puede ser masa inercial o “aparente” para explicar el impulso y la presión definida ejercida por la radiación libre sobre la masa del material.

En la E = mc ^ 2 real y en simplicidad deliberada, no en la versión de Einstein, E, m y c ^ 2 siempre = 1. Esto sería incompatible con cualquier definición de gravedad ya que 1 no ofrece ninguna información esclarecedora sobre los fenómenos de gravedad, aunque bien podría ser una propiedad de la energía de radiación.

La gravedad afecta a todos los objetos de la misma manera, con la misma aceleración, independientemente de su masa. Esto es muy profundo y se llama Principio de Equivalencia.

¿En qué sentido agrega gh a mc²? Si m es la masa en reposo, entonces mc² es la energía potencial total de la masa que es independiente de cualquier otra masa, sin importar dónde se encuentre. gh es solo el PE con respecto a la tierra, y g es 9.8m / s² solo cerca de la superficie de la tierra. Buen intento.

No No funcionará ¡Pero sigan construyendo hipótesis! Algún día llegarás a un ganador.

Los mejores modelos actuales de gravedad incluyen energía además de la energía de masa como una cuestión de rutina. Se llama Relatividad General.

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