Ayúdame

viernes, 6 de febrero de 2015

MAGNETISMO TERRESTRE Y BRÚJULAS

Acción directriz de la tierra sobre los imanes. 

-Cuando se suspende de un hilo una aguja imantada:




o cuando se la apoya sobre una punta alrededor de la cual pueda girar fácilmente:



se observa que la aguja, en vez de pararse en una posición cualquiera, acaba siempre por fijarse en una dirección que es más o menos la de norte a sur. Lo propio sucede si en un vaso lleno de agua se coloca un disco pequeño de corcho con una barrita imantada encima, pues primero oscila, pero la línea recta que une los dos polos del imán, cuando éste se para, se halla también sensiblemente en la dirección de norte a sur. Pero obsérvese que en este experimento no avanzan el corcho y la barra, ni hacia el norte, ni hacia el sur. La acción de los polos terrestres sobre los imanes no es atractiva, sino simplemente directriz.

     Habiéndose efectuado varias observaciones análogas en todos los puntos del globo, se ha comparado la tierra a un inmenso imán, cuyos polos estarían cerca de los terrestres, y cuya línea neutra coincidiría sensiblemente con el ecuador. En virtud de esta hipótesis, se ha llamado fluido boreal al que predomina en el polo boreal del globo, y fluido austral al del opuesto. Obrando bajo este supuesto la tierra sobre las agujas como un imán, se repelen los polos del mismo nombre, y se atraen los de nombre contrario. 

De consiguiente, cuando se fija una aguja imantada en la dirección del norte al sur, el polo que mira al norte contiene el fluido austral, y el que mira al sur el boreal. Por eso el polo que mira al norte se llama austral, y boreal el que mira al sur.

  Par magnético terrestre. -Fácil es ver, por lo que precede, que la acción magnética de la tierra sobre una aguja imantada puede compararse a un par, es decir, a un sistema de dos fuerzas iguales, paralelas y de dirección contraria, aplicadas a las dos extremidades de la aguja. En efecto, obrando el polo boreal del globo por atracción sobre el austral de la aguja y por repulsión sobre el boreal, resulta de aquí que los polos de la aguja se hallan solicitados por dos fuerzas contrarias iguales y paralelas, porque el polo terrestre está bastante lejano, y la aguja es bastante pequeña para que puedan admitirse como rigurosamente paralelas las dos rectas que unen estos dos polos con el polo norte del globo; de consiguiente, este polo produce el efecto de un par. Obrando absolutamente del mismo modo el polo austral terrestre sobre los polos de la aguja, resulta un segundo par, que solicita por fin a la aguja a tomar una dirección determinada por el par resultante de los dos primeros.

     Meridiano magnético; declinación. -Sabido es que el meridiano astronómico de un lugar es el plano que pasa por éste y por los dos polos de la tierra, y que la meridiana es la línea que representa el contacto de este plano con la superficie del globo. Asimismo, se denomina meridiano magnético de un lugar el plano que pasa por éste y por los dos polos de una aguja imantada móvil, en equilibrio sobre un eje vertical.
     No coincidiendo, en general, el meridiano magnético con el astronómico, se llama declinación de la aguja imantada, en un lugar, el ángulo que forma en éste el meridiano magnético con el astronómico, o, lo que viene a ser lo mismo, el ángulo que forma la dirección de la aguja con la meridiana. Es oriental u occidental la declinación, según se halle el polo austral de la aguja al este o al oeste del meridiano astronómico.

   Variación de la declinación. -La declinación de la aguja imantada, muy variable según los lugares, es occidental en Europa y en África; oriental en Asia y en las dos Américas. Además, en un mismo sitio ofrece numerosas variaciones: unas que podemos considerar como regulares, son seculares, anuales o diurnas, y otras, que son irregulares, se designan con el nombre de perturbaciones.

     Variaciones seculares. -En un mismo lugar varía la declinación con el tiempo, y produce, al parecer, la aguja, al este y al oeste del meridiano astronómico, oscilaciones que duran muchos siglos. Desde 1580 se conoce en París la declinación. El siguiente cuadro indica las variaciones que ha experimentado.



Años.Declinaciones.
Años.Declinaciones.                         
1580.11º 30' al este.1825.22º 22' al oeste.
1663.  0             -183022  12
1700.  8  10 al oeste.1835.22    4
1780.19  55       -185020  30
1785.22  00       -185519  57
181422  34       -1859 (12 de noviembre).19  42





     Esta tabla manifiesta que desde 1580 ha variado la declinación en París más de 34 grados, y que se observó el máximum de desviación occidental en 1814, retrocediendo desde entonces la aguja hacia el oriente.

     Variaciones anuales. -Las variaciones anuales se han expuesto por Cassini, quien observó, en 1784, que del equinoccio de la primavera al solsticio del verano retrogradaba la aguja en París hacia el este, y que, por el contrario, avanzaba hacia el oeste en los nueve meses siguientes. En dicho año llegó el máximum de amplitud a 20 minutos.

     Por lo demás, se conocen muy poco las variaciones anuales, y no son, al parecer, constantes.


     Variaciones diurnas. -Además de las variaciones seculares y anuales, experimenta la declinación otras diurnas, que son muy débiles y que no pueden observarse, sino con agujas largas y por medio de instrumentos muy sensibles. En nuestros climas, marcha todos los días la extremidad norte de la aguja del este al oeste desde la salida del sol hasta la una de la tarde; pero regresa en seguida hacia el este por un movimiento retrógrado, recobrando con corta diferencia hacia las diez de la noche la posición que ocupaba por la mañana. De noche ofrece muy pocas variaciones la aguja, si bien adquiere de nuevo un ligerísimo movimiento hacia el oeste.

     En París, la amplitud media de la variación diurna es en abril, mayo, junio, julio, agosto y setiembre, de 13 a 15 minutos, y en los meses restantes de 8 a 10. Días hay en que sube a 25 minutos, y otros en que no pasa de 5 minutos. No en todas partes se verifica a la misma hora el máximum de desviación. La amplitud de las variaciones diurnas decrece de los polos hacia el ecuador, donde es muy débil; y cerca de éste existe una línea sin variación diurna.

     Variaciones...

(accidentales o perturbaciones). 

-Modifícase accidentalmente la declinación de la aguja imantada en sus variaciones diurnas por muchas causas, tales como las auroras boreales, las erupciones volcánicas y la caída del rayo. El efecto de las auroras boreales se deja sentir a grandes distancias, como que auroras visibles tan sólo en el norte de Europa, actúan sobre la aguja en París, en donde se observan variaciones accidentales de 20 minutos. En las regiones polares suele oscilar muchos grados la aguja. Su marcha irregular, durante todo el día que precede a la aurora boreal, es presagio del fenómeno.

    
Brújula de declinación. 

-La brújula de declinación es un instrumento que sirve para medir la declinación magnética en un lugar, cuando se conoce su meridiano astronómico. Se compone de una caja AB  



de cobre, con un círculo graduado M en el fondo. Existe en el centro un eje sobre el cual se apoya una aguja imantada ab en forma de rombo prolongado y muy ligera. Se aplican a la caja dos pies derechos que sostienen mi eje horizontal X, sobre el cual se fija un anteojo astronómico L, móvil en un plano vertical. Un pie P sostiene la caja AB, que puede girar libremente en el sentido horizontal, arrastrando al anteojo en su movimiento. Un círculo fijo QR, denominado círculo azimutal, sirve para medir el número de grados que ha corrido el anteojo, por medio de un vernier V fijo en la caja. Por fin, la inclinación del anteojo con relación al horizonte se mide por medio de un vernier K, que recibe su movimiento del eje del anteojo y gira sobre un arco de círculo fijo x.

     Conocido el meridiano astronómico de un lugar, se principia, para determinar la declinación de éste por disponer la brújula bien horizontalmente, por medio de los tornillos SS y del niveln, y luego se hace girar la caja AB hasta que el anteojo se encuentre en el plano del meridiano astronómico. Leyendo entonces, sobre el limbo graduado M, el ángulo que forma la aguja imantada con el diámetro N, que corresponde al cero de la graduación y se encuentra exactamente en el plano del anteojo, se tiene la declinación, que es occidental o austral, según se detenga el polo a de la aguja en el occidente o el oriente del diámetro N.

     Caso de que no se conozca el meridiano astronómico del lugar, puede determinarse por medio de la misma brújula. Sirve, al efecto, un círculo azimutal QR y el arco de círculo x, y observando un astro conocido, antes y después de su paso por el meridiano, se emplea el método de las alturas iguales, que se describe en los tratados de cosmografía para determinar la meridiana.

    Método de inversión. -Las aplicaciones que acabamos de indicar de la brújula de declinación, no son exactas, sino mientras el eje magnético de la misma, es decir, la recta que pasa por sus dos polos, coincide con el eje de figura, esto es, con la recta que une sus dos extremidades. Por lo general, no queda satisfecha esta condición; pero se corrige tal causa de error por el método de inversión. La aguja no se halla fija en la chapa, sino simplemente superpuesta, a fin de que se la pueda quitar e invertir, colocándola de nuevo sobre la chapa, en términos de que la cara inferior sea la superior, y recíprocamente. Tomando entonces la media entre la declinación presente de la aguja y la anterior, se obtiene la declinación exacta.

     En efecto, si la recta ce representa el eje de figura de la aguja, y la ab su eje magnético  




no es la verdadera declinación el arco cN, por ser demasiado grande, sino el aN. Invirtiendo la aguja, no toma el eje magnético ab la posición a´b´, sino que recobra exactamente su primera dirección, mientras que la extremidad c, que pasa entonces entre los puntosa y N, señala un arco demasiado pequeño, precisamente según una cantidad igual al exceso del primer arco. La media entre los dos arcos observados da, pues, la verdadera declinación.

     Brújula marina. 

-La acción directriz de la tierra sobre la aguja imantada ha recibido una importante aplicación en la brújula marina, conocida también con los nombres de compás de variación o compás de mar. Éste es una brújula de declinación que dirige la derrota de los buques.




la representa encerrada en una caja rectangular, que se coloca a su vez en una caja mayor, que se denomina bitácora, fija sobre cubierta, en la popa del buque.




da su sección trasversal. En estas dos figuras, las letras iguales indican los mismos objetos.

     La aguja ab muy móvil sobre un eje, se encuentra fija en la cara inferior de una lámina de talco t, sobre la cual se traza una estrella o rosa de 32 radios, que marcan los ocho rumbos del viento, los semi-rumbos y los cuartos. A fin de que pueda conservar constantemente la aguja su posición horizontal a pesar del balance y de las cabezadas y arfadas del buque, se halla en suspensión a la Cardan, es decir, que está sostenida por dos anillos concéntricos móviles, uno alrededor del eje zx, y el otro cd perpendicular al primero.



     Una abertura M, cerrada por un cristal deslustrado, sirve para alumbrar de noche la brújula, pues una luz que existe fuera de la caja, enfrente del cristal, proyecta al interior sus rayos. El fondo n de la caja cilíndrica O, en que está la aguja, tiene un cristal trasparente que da paso a la luz que ha de alumbrar a la hoja de talco t, que sostiene la rosa. Un segundo cristal m cubre la brújula, y un eje i, fijo en su centro, sirve para colocar una alidada A, que sólo se emplea cuando se quiere marcar la costa.


     Para dirigir un buque con la brújula, se investiga primero sobre una carta marina el rumbo para llegar a su destino. Entonces, fija la vista sobre la brújula, hace girar el timonel la caña del timón, hasta que el rumbo en cuestión, marcado sobre la rosa, coincida con una línea de fe que pasa por dos juntos c y d, marcados en los bordes de la caja 




 y dirigida en el sentido de la quilla. Sin embargo, las variaciones de declinación en los diferentes puntos del globo, obligan a los navegantes a corregir de continuo las observaciones que hacen con la aguja.

     No se conoce el inventor de la brújula, ni la época fija de su invención. Guyot de Provins, poeta francés del siglo XII, es el primero que habla del uso del imán para la navegación. Los antiguos marinos que desconocían la brújula, no tenían más guía que el sol o la estrella polar, y por eso navegaban siempre a la vista de las costas, para no equivocar la derrota cuando el cielo se encontraba cubierto.

    Inclinación; ecuador magnético. 

-En vista de la dirección hacia el norte que afecta la brújula de declinación, pudiera creerse que la fuerza que la solicita proviene de un punto del horizonte; pero no es así, porque si se dispone la aguja de modo que pueda moverse libremente en un plano vertical, alrededor de un eje horizontal, se observa que, aun cuando el centro de gravedad de la aguja coincida exactamente con el eje de suspensión, su polo austral, en nuestros climas, se inclina constantemente hacia el polo boreal de la tierra. En el otro hemisferio es el polo boreal de la aguja el que se inclina hacia el austral del globo.

     Cuando el plano vertical en que se mueve la aguja coincide con el meridiano magnético, se denomina inclinación el ángulo que ella forma con el horizonte. En un plano distinto del meridiano magnético aumenta la inclinación, que llega a valer 90 grados en uno perpendicular a aquél, pues, descomponiéndose entonces la acción magnética de la tierra en dos fuerzas, una vertical y otra horizontal, hace tomar la primera a la aguja su posición vertical, mientras que la segunda, actuando en la dirección del eje de suspensión, no puede hacerla girar.

     La inclinación, lo mismo que la declinación, varía con los lugares, pero siguiendo una ley más determinada. Obsérvanse, en efecto, cerca del polo boreal de la tierra, varios puntos en los cuales vale 90 grados la inclinación; y luego, a partir de allí, decrece con la latitud hasta el ecuador, en donde es nula, ya en este mismo círculo, ya en puntos poco distantes del mismo. Reaparece la declinación en el hemisferio austral, pero en sentido contrario, esto es, que el polo boreal de la aguja es el que desciende debajo del horizonte.

     Denomínase ecuador magnético la curva que pasa por todos los puntos en donde es nula la inclinación, y polos magnéticos, los puntos en los cuales vale aquélla 90 grados. Según las observaciones de M. Duperrey, el ecuador magnético corta, al parecer, al terrestre en dos puntos, casi diametralmente opuestos, el uno en el grande Océano, y el otro en el Atlántico. Parece que se hallen animados estos puntos de un movimiento de traslación de oriente hacia occidente. En cuanto a los polos magnéticos, hay, por lo visto, dos, situados uno, en el norte de la América septentrional, y el otro en el sur de la Nueva Holanda, el primero a los 70º 10' de latitud y 100º 40' de longitud, y el segundo a los 75 grados de latitud y 136 grados de longitud.

     También varía la inclinación en un mismo lugar, según las épocas. En 1671 varía en París 75 grados; después ha ido siempre decreciendo, y el 20 de noviembre de 1859 era de 66º 14'. Según las observaciones hechas en el Observatorio de París, es sensiblemente de 3' la diminución anual de la declinación.

     Al hablar de la electricidad indicaremos la causa probable del magnetismo terrestre.

     574. Brújula de inclinación. -Denomínase brújula de inclinación un instrumento que sirve para medir la inclinación magnética. Esta brújula, montada en cobre, se compone primero de un círculo horizontal m, graduado y sostenido por tres tornillos que suben y bajan.



Encima de este círculo existe una plancha A, móvil alrededor de un eje vertical, y que sostiene, por medio de dos columnas, un segundo círculo graduado M, que mide la inclinación: un bastidor r sostiene la aguja ab, y un nivel n con tres tornillos da la horizontalidad del diámetro que pasa por los dos ceros del círculo M.

     Para observar la inclinación, se principia por determinar el meridiano magnético, lo cual se consigue dando vuelta a la plancha A sobre el círculo m hasta que quede vertical la aguja, que es la posición que acepta cuando se halla en un plano perpendicular a meridiano magnético. Haciendo girar en seguida la plancha A 90 grados sobre el círculo m, se conduce el círculo vertical M al meridiano magnético. El ángulo dca, que forma entonces la aguja imantada con el diámetro horizontal, es el ángulo de inclinación.

     Sin embargo, deben considerarse dos causas de error, a saber 1.ª el eje magnético de la aguja puede no coincidir con su eje de figura, lo cual se corrige por la inversión, como en la brújula de declinación; y el centro de gravedad de la aguja puede no coincidir con el eje de suspensión, y entonces el ángulo dca es demasiado pequeño o demasiado grande, según esté el centro de gravedad encima o debajo del de suspensión; porque, en el primer caso, la acción de la gravedad es contraria a la del magnetismo terrestre para hacer inclinar la aguja, mientras que en el segundo tiene el mismo sentido. Corrígese este error invirtiendo los polos de la aguja, lo cual se consigue haciendo fricciones con los polos contrarios de dos barras, de modo que cada polo del imán está frotado por otro de su mismo nombre. Mudando entonces de sentido la dirección de la aguja, si su centro de gravedad estaba encima del punto de suspensión, está actualmente debajo, y el ángulo de inclinación, que era demasiado pequeño, se vuelve demasiado grande. Se tendrá, pues, su verdadero valor tomando la media entre los resultados obtenidos en las operaciones que acabamos de indicar.

     Aguja y sistema astáticos. 

-Denomínase aguja astática la que se halla libre de la acción magnética de la tierra. Tal sería una aguja móvil alrededor de un eje situado en el plano del meridiano magnético, paralelamente a la inclinación; porque el par magnético terrestre obra entonces en el sentido del eje, y no puede, por lo mismo, comunicar a la aguja ninguna dirección determinada.


     Un sistema astático es la reunión de dos agujas de igual fuerza, unidas paralelamente y enfrente uno de otro los polos contrarios.



Si tienen rigurosamente la misma fuerza ambas agujas, se destruyen las acciones contrarias del globo sobre los polos a´ y b, como también sobre los a y b´, y el sistema es completamente astático. Pronto se verá en el galvanómetro una importante aplicación del sistema magnético astático.

domingo, 18 de enero de 2015

COMPOSICIÓN DEL MACROCOSMOS - ASTRO-FÍSICA -

Una vez descritos en parte los procesos que tienen lugar en aquel mundo de las partículas que están por debajo de nosotros y a las cuales denominamos microcosmos, vamos a hablar brevemente del macrocosmos, de aquel mundo que está por encima de nosotros. La astrofísica estudia y describe el origen de los procesos que intervienen en la conformación del cosmos. 

Sin embargo la inmensidad de la infinita creación de Dios está por completo más allá de la comprensión y la imaginación actual del ser humano, quien en estos planos limitados por el tiempo y el espacio no logra desarrollar plenamente su mente; la inmensidad de toda la creación cósmica asombra y no es comprendida aún en su totalidad incluso por seres de una mayor evolución que la nuestra. 

En el “centro” de toda la creación cósmica se encuentra la presencia de Dios espíritu y Padre-creador constituyendo por decirlo así un súper universo o gran centro de energía. Es allí donde tienen su origen los QUANTUM, a partir de los cuales se forma toda la creación manifestada, ya que son los generadores cósmicos a partir de los cuales procede toda la energía y electricidad existente en la creación de Dios. 

En nuestros comentarios sobre mecánica cuántica, pudimos observar que el sufijo ON aparecía en casi todos los términos utilizados, tales como: electrón, neutrón y protón; pues bien, en el estudio del macrocosmos encontraremos con frecuencia la terminación UM, la cual significa macro. En este estudio debemos partir del punto de origen, del cual procede todo tipo de energía en el cosmos. Este punto inicial se denomina QUANTUM y es el generador cósmico del cual procede toda la energía y electricidad existente en el cosmos. El quantum es un gigantesco cuerpo cósmico y el material que lo compone es una expresión del amor coercitivo y creador de Dios. Su origen está totalmente más allá de nuestra comprensión, se encuentra en la gloria, el amor y el esplendor espiritual de la presencia de DIOS EL TODO, quien es imposible de ser comprendido en toda su grandeza por los seres mortales. 

El QUANTUM está constituido físicamente por dos partes: una interna, que es su gran corazón y se ha llamado Citelio o Citohelio; a su alrededor encontramos una estructura constituida por tres aros eléctricos, denominada, Quombio o Cicloquom. 

Es una célula con membrana permeable, en su interior existen dos elementos: el Actinio (científicamente conocido) y el Animio (no conocido por la ciencia actual), éste segundo elemento es un gas y cuando se licúa actúa como reactivo coloidal del actinio. Al unirse estos elementos, se produce una pulsación rítmica por atracción y repulsión de ellos mismos. Tienen diferentes polaridades y constitución.   


La unión de estos dos elementos el actinio y el animio, causan un aumento en la presión interna del citelio, liberándose un gas denominado: gas QUOM. 

El Quombio o Cicloquom Está formado por tres (3) aros de electricidad lumínica con 36 compresores en total. Los aros se localizan: el primero en sentido ecuatorial y los otros dos en forma vertical y perpendicular entre sí, cada uno de estos aros contiene 12 compresores que giran alrededor del núcleo. 


Antes de continuar con el tema expliquemos brevemente, cómo está compuesto un compresor: 

Están divididos en dos partes cónicas truncadas y unidas precisamente en el punto donde se truncan, su función es capturar los Rayos Quón provenientes de la gran célula (Citelio), así como también el filtrado y separación por polaridad de dichos rayos, que son comprimidos y expulsados como filamentos vibratorios al exterior del Quombio. Sus dos conos se denominan así: el superior, Fotosbaro, el cual procesa fotones; el inferior; Mesósbaro, que procesa mesones. 



Veíamos que por la acción del actinio y del animio se formaba el gas Quom, como resultante de la altísima temperatura producida por la reacción entre los mismo: éste gas, está compuesto por partículas energéticas ambivalentes, el gas Quom sale en forma de RAYOS CITOBÁRICOS por los poros o perilios de la gran membrana, con una fuerza de impulsión de mil millones de megatones por segundo, el equivalente a mil millones de bombas atómicas. 



Estos rayos están saliendo constantemente del citelio y son capturados por los compresores; allí, los rayos son filtrados, separados por polaridades, comprimidas y lanzadas en forma de filamentos vibrantes o de líneas eléctricas. 

De cada compresor sale una emisión constante de rayos Quom, los cuales a una distancia infinita, determinada por la potencia inicial de su propulsión, permiten que al final del rayo se vayan comprimiendo, creando una especie de gran núcleo energético, el cual va a constituirse en un QUANTAR. 



Es una esfera de energía que se forma al final del Rayo Quón, al perder éste velocidad y condensar sus filamentos. Cuenta con movimientos de rotación y translación, el de rotación hace que se forme a su alrededor un campo de energía electro-térmica retráctil. En su núcleo y dado a la presión existente, hay una frecuencia de vibración que produce fuego ígneo (no luminoso). Cuando el campo mantiene un voltaje estable, éste no permite el paso de más líneas energéticas al interior del Quantar y el Rayo Quón se divide en cinco partes, a este punto se le denomina Vértice Crucial. Las líneas energéticas del rayo se separan hacia los cuatro (4) puntos cardinales para formar los Quasares quedando una línea central que llega al campo termoeléctrico, choca, rebota y por efectos de presión y atracción se convertirá en un núcleo sólido de diez mil (10.000) Km. de diámetro por uno (1) de espesor, a ésta forma se le denomina GERMEN DE MATERIA PLASMÁTICA TIPO MARS (O), de polaridad positiva. 




Estos gérmenes ya conformados salen del campo por su propio peso, el cual aumenta mil veces con relación al que tenían como líneas energéticas. Estos núcleos pueden salir de uno en uno o unidos de dos en dos, o bien, se pueden unir de tres en tres, y en este caso, ya no salen del campo, pues al conjugar su voltaje, son atraídos e integrados al fuego ígneo del quásar entrando en resonancia con su voltaje y por lo tanto se funden con él alimentándolo. 

Las otras cuatro partes comienzan simultáneamente a avanzar hacia los cuatro puntos cardinales y por le mismo proceso detallado anteriormente, van creando aglutinaciones de energía que van a ubicarse a corta distancia del Quasar y cercanos al rayo Quom, debido a la relativa baja velocidad de viaje. Estas aglutinaciones energéticas van a conformar los llamados QUASARES, conocidos por la ciencia como ESTRELLAS PULSARES. Estos quásares comienzan a girar en forma de rotación y traslación alrededor del respectivo quantar, creando por decirlo así, una muralla de choque y generando un campo contrario a del quantar, es decir, no electromagnético, sino un campo electroretráctil de tipo térmico que impide la llegada de nuevos filamentos vibrantes. 

Sin embargo, del centro del gran quantum, siguen saliendo más líneas o filamentos vibrantes, los cuales, al pegar perpendicularmente contra el campo del quantar, se desfasan, produciendo los llamados gérmenes de materia plasmática tipo Mars, de carga positiva. (Figura anterior) 

Ahora bien, cuando estos filamentos vibrantes chocan tangencialmente con el campo generado por la rotación de los quásares alrededor del quantar, las líneas eléctricas se desfasan, quedando una parte completamente positiva y la otra negativa. Esto da origen a una nueva estructura, la cual sella sus extremos con gérmenes de materia plasmática y son denominados: TUBOS O CONECTORES DE MAURI. Estos tubos de mauri como ya lo dijimos, son sellados por gérmenes de materia plasmática: en el extremo norte; es sellado por un germen de tipo Mars y uno Kar; por ello, el extremo norte se denomina MARKA. En el extremo sur, es sellado por uno de Tipo Dar y otro Kar, por ellos, a éste extremo se le llama DARKA. 



El conjunto formado por un Quantar y cuatro Quasares, con sus respectivos movimientos de rotación y traslación a altísimas velocidades, es lo que da la impresión de ser un solo cuerpo conocido como Estrella Pulsar, visto a través de un radio telescopio. 

Los campos electro-térmico y electro-cinético, más el sobrante de filamentos que siguen llegando, conforman el material que va a servir más adelante para la constitución de nebulosas, galaxias, constelaciones, sistemas galácticos y aún los propios universos; por lo tanto, tenemos que el Quantar y los cuatro Quasares que conforman una de las 36 unidades, siguen viajando por el vasto campo universal, dejando el espacio sembrado de gérmenes de materia plasmática de tipo Mars (+), tipo Dar (-), y tipo Kar (ambivalentes), lo mismo que de tubos de Mauri o conectores. 



CONSTITUCIÓN DE LA ESFERA CÓSMICA 

En el centro se encuentra el Quantum con su citelio o colohelio y su Quombio o Cicloquom conformando el núcleo de la esfera, la cual está delimitada por los quásares en número de 36. A su vez la esfera cósmica está conformada por líneas envolventes, dos meridionales y una ecuatorial; la esfera queda dividida por así decirlo, en ocho partes. Cada una de estas partes de la esfera cósmica conforma un universo, lo que significa: que una esfera cósmica esta constituida por ocho universos. 



Cada uno de estos universos, a su vez, está constituido por: 

2844 sistemas galácticos, y un sistema galáctico está conformado por 2.085 galaxias. En un sistema galáctico estas 2.085 galaxias dividen se básicamente en dos tipos: 

1) La espiral de tipo Mars Gamma con 695 galaxias. 

2) Las Nebulosas de tipo Kar Dual, que se subdividen en dos grupos, cada una de 695 galaxias y son: 

* Las Kar Dual propiamente tal y las de Nest o Embrionarias. 

* Las Kar Dual tienen posibilidad de dar vida, y las de tipo Nest o embrionarias permiten el desarrollo de vida humana, es decir, la evolución de chispas divinas a imagen y semejanza del Padre. 

Veamos cómo están conformados los diferentes tipos: 

1) Corazón 

2) Campo gravitacional delecta o inestable. 

3) Campo de supernovas tipo sem mars gamma; esta área de supernovas tiene como punto de saturación, el agrupamiento de 25.000 millones de supernovas. Cuando estas llegan a su punto de saturación, comienza el proceso de degeneración, el cual las va convirtiendo en novas, estrellas rojas, amarillas, blancas y enanas de varios tipos. 

4) Campo gravitacional sum o estable. 

5) Campo de estrellas min mars gamma, de idéntica formación que las anteriores, pero mucho más pequeñas, las cuales al llegar a su punto de saturación, comienzan a degenerar en polvo cósmico. 



Las nebulosas de tipo Kar Dual: estos dos tipos de galaxias también están conformados por cinco áreas a saber: 

1) Corazón 

2) Campo gravitacional estéril tipo Sum (estable) 

3) Campo de supernovas planetarias tipo Sem Kar Dual, las cuales están conformadas de igual manera que el núcleo, pero en magnitud menor. Este tipo de supernovas, son las únicas que dan origen a la formación de esferas solares con sistemas planetarios, en los cuales es posible el surgimiento de la vida con toda su gran gama de manifestaciones. 

4) Campo gravitacional Causal tipo sum (estable) 

5) Campo de estrellas Min Kar Dual, degeneran en polvo cósmico. 



LA VÍA LÁCTEA 

Nuestra galaxia, la vía láctea, es un enorme cuerpo celeste constituido por 25.000 millones de estrellas, capaces de conformar sistemas planetarios de diversa magnitud; sin embargo, comparada con un universo o con la esfera cósmica, viene a ser como un grano de azúcar lanzado en la inmensidad del océano atlántico. 

En ella, encontramos inicialmente el corazón galáctico, cuyo nombre es SIRIO, nuestro sol central. Aparece luego el campo Sum estable, luego el área de 25.000 millones de estrellas, de las cuales nuestro sol es una, de menor magnitud. A continuación encontramos el área de las Min Kar Dual que degeneran en polvo cósmico. 

Aparecen igualmente las llamadas líneas envolventes o meridionales, el eje polar o eje galáctico; también aparecen las descargas BOND, estas descargas Bond son líneas de alta turbulencia, y sirven de punto de unión o de contacto entre las cuales se divide una galaxia. En el caso particular de nuestra galaxia se encuentra dividida en doce zonas perfectamente delimitadas. 

Nuestro planeta en este momento está atravesando estas cargas Bond, debido a esto, se está compactando el tiempo y elevándose el nivel vibratorio del planeta, como también, presentándose grandes cambios dentro de la psicología humana. Es por ello que los seres humanos viven en estados de angustia, de ansiedad y de tensión, todo ello como consecuencia o efecto de los cambios que produce ese paso dimensional de ENTREPLANOS entre la era de Piscis y Acuario, o entre tercera y cuarta dimensión. 



FORMACION DE UN SISTEMA SOLAR: 

Una Supernova Planetaria atrae a un Tubo de Mauri que está sellado en sus extremos por Gérmenes de Materia Plasmática de polaridad contraria a la original. Es decir, que el segmento de polaridad negativa del Tubo de Mauri, atrae un germen MARS y uno KAR y, el segmento de polaridad positiva del tubo de Mauri, atrae un germen DAR y uno KAR. A la parte norte del tubo, ya sellada se le denomina MARKA y a la sur DARKA. Por acción de los Gérmenes, el Tubo aumenta su voltaje y las líneas de energía de la Supernova entran en resonancia con el Tubo, parte de ellas se separa de la Supernova y conforman un “HUSO” de energía, a estas líneas se les llama LINEAS DE TRANSFERENCIA. 

LINEA DE TRANSFERENCIA 



Los Polos del Tubo de Mauri (Norte y Sur), atrapan líneas que forman a manera de rayos un círculo alrededor de cada polo en número de 36 en cada uno. Estas líneas, que son líneas electrónicas tipo KAPPA, atrapan en sus extremos gérmenes de materia plasmática de polaridad contraria a la del polo: las líneas que se ubican en el polo norte, atrapan gérmenes DAR de polaridad negativa y las del polo sur atrapan gérmenes MARS de polaridad positiva. 

El peso y la atracción por su polaridad, hacen que las líneas superiores bajen y las inferiores suban hasta curvarse y unirse en la parte central, conformando así la ESFERA PLANETARIA, la cual por tanto se encuentra conformada por una zona central: la Supernova, el Tubo de Mauri y las líneas de transferencia, una zona periférica: los 36 meridianos de líneas KAPPA y una zona ecuatorial: los 36 pares de gérmenes de materia plasmática que conforman el llamado CINTURON DARMICO. La esfera planetaria recibirá en la parte norte dos conectores que se agruparán en, forma de, cruz y otros dos en la parte sur que se agruparan de la misma forma, estos son de polaridad y voltaje diferentes, la cruz superior baja y la inferior sube, sin curvarse, hasta encontrarse en el centro de la esfera formando sostenes ecuatoriales a nivel del cinturón dármico y se coloca de tal forma que por sus extremos entra en contacto con 4 de los sellos de ese cinturón, quedando 

Por tanto solo 32 sellos libres, quienes contribuirán a la conformación del Sistema Solar. De esta forma los conectores constituirán las llamadas líneas solsticiales y equinocciales. 



En la esfera planetaria cuya parte central era originalmente la Supernova, que se distendió conformando un “HUSO” de energía, al formarse el CINTURON DARMICO por los 36 sellos de los Meridianos, el cinturón atrae hacia sí parte de la energía central de la Supernova, conformando la llamada BANDA RADIAL. Al giro de 32 de los sellos a través de Equinoccios y Solsticios y al paso de millones de años, los sellos transforman líneas eléctricas, partones y quantas en ESFERA DE QUASIMATERIA, una por cada sello. Veintiocho de éstas esferas de quasimateria, atraparán parte de las emisiones energéticas de la BANDA RADIAL, y se cubren con ellas dando origen a las coberturas eléctricas de los planetas (CINTURON DE VAN ALLEN), quedando cuatro (4) de éstas esferas sin cobertura eléctrica. 



FORMACIÓN DE PLANETAS, PLANETOIDES Y LUNAS 

Recordemos que la banda radial contiene inicialmente 32 esferas, 28 de ellas con cobertura eléctrica y 4 sin ella. Todas ellas se encuentran realizando giros de traslación alrededor del núcleo solar. Las cuatro que quedaron sin cobertura eléctrica, al atravesar las líneas equinocciales son fragmentadas, dando origen a 96 lunas. De las 28 esferas cubiertas, 24 de ellas se fragmentan en 3.240 planetoides. De las 4 esferas restantes, 2 se dividen en 5 partes cada una, dando origen a los 10 planetas secundarios del sistema. En nuestro caso tenemos de la primera esfera: Mercurio, Venus, Tierra, Marte y Traya; de la segunda, Urano, Neptuno, Sirius, Nemus y Plutón. Las dos últimas no se fragmentan, por ser las más próximas a las líneas equinocciales, dando origen a los 2 planetas primarios, en nuestro caso: Júpiter y Saturno, los cuales se sitúan en forma central. Vulcano es producto de una explosión solar que surgió posteriormente a la formación del sistema solar. Selene, nuestra actual luna, es un planeta de tercer grado y ocupó inicialmente, la quinta órbita dentro de la conformación del sistema. 

Nuestro sistema solar es un sistema de tipo SEM KAR DUAL, de magnitud OM (1 sol y 12 planetas). Actualmente se conocen nueve de ellos, pero en realidad existen otros dos entre las órbitas de Neptuno y Plutón, estos son llamados por nuestros hermanos mayores con los nombres de Sirius y Nemus. El doceavo planeta estaba situado entre las órbitas de Marte y Júpiter: se denominaba Maldek; por un descuido de sus habitantes explotó en mil pedazos, y ahora se le llama Tralla (destrucción) y sus fragmentos conforman lo que se conoce como “en cinturón de asteroides” 

Las órbitas de los dos planetas que aún no han sido descubiertas ya han sido calculadas matemáticamente por los japoneses quienes los llaman: Púrpura 1 y Púrpura 2. Los norteamericanos también suponen su existencia, y los denominan planetas X y Z, pero están calculados después de la órbita de Plutón. 



Existen Sistemas de magnitud veinticuatro (24) con dos (2) Soles y veinticuatro (24) Planetas y, Sistemas de magnitud cuarenta y ocho (48) con cuatro (4) Soles y cuarenta y ocho (48) Planetas. Como podemos darnos cuenta, en el Cosmos NO somos más que una pequeñísima parte de la gran manifestación de energía proveniente del Creador. 

Nombres de los planetas en idioma universal: 



El Idioma Sánscrito, es el que se habla en todos los Planetas Superiores del Sistema Solar, es el Idioma Madre. El Irdim es el idioma Cósmico que se habla en todos los Planetas Superiores de nuestra Galaxia. 

Sánscrito = El idioma escrito 

Sans = El idioma hablado 

EL COSMOS 

(DATOS NUMERICOS) 

El Cosmos contiene:_______ 8 Universos 

Cada Universo contiene:_______2.844 

Sistemas Galácticos 

Cada Sistema Galáctico contiene:______2.085 Galaxias 

Las Galaxias pueden ser:_______a) Galaxias Mars Gamma, b) Galaxias Kor Dual 

El 33,33% de las Galaxias son del tipo Kor Dual, es decir, con posibilidad de albergar vida inteligente, por lo tanto: 

Galaxias habitadas:_______1.976.580 

Cada Galaxia contiene:_______25.000 millones de Supernovas Planetarias 

Cada Supernova da origen a:________1 Sistema Solar o Sistema Planetario 

Cada Universo contiene:________50.000 billones de Sistemas Planetarios 

Cada Sistema Planetario puede ser de 3 tipos: 

a) 12 Planetas y 1 Sol 

b) 24 Planetas y 2 Soles 

c) 36 Planetas y 4 Soles



fuente  http://cienciacosmica.net/astrofisica/