Planilha da dinâmica do nosso Universo Visível

Planilha da dinâmica do nosso Universo Visível

Na Terra, não temos percepção da velocidade V de expansão do Universo da nossa Galáxia.
O nosso Universo visível é fixo e todas as galáxias afastam-se de nós com velocidade Va desde o início do Universo, quando ocorreu o Big Bang, mesmo quando as galáxias ainda não estavam formadas e eram representadas pelos quanta de energia que lhes deram origem.

Dinâmica de uma galáxia P qualquer e a sua luz em relação à Terra

O redshift Z, de uma galáxia P qualquer do nosso Universo Visível, fornecido pela Astronomia nos indica a sua velocidade de afastamento Va. Sabendo a idade atual do Universo T = 13,7 bilhões de anos calculado pela Nasa, com erro de + ou - 1%, a freqüência F e o comprimento de onda l que a luz é emitida, onde:

f = 5,8928 x 1014 Hz.
l = 5,0909 x 10-7 m.

Deduções Lógicas, montou uma planilha que nos da a dinâmica da galáxia P e do seu fóton que nos alcança hoje. Ela calcula a posição P1 da galáxia P e a idade T1 do Universo na época em o fóton foi emitido.

O tempo T2 em que:

- a galáxia foi da posição P1 até a posição P com a velocidade Va, percorrendo a distância D3;
- o fóton, visto por um observador da Terra, percorre a distância P1-Terra(D1) com a velocidade c1 = c - Va.
- o fóton, visto por um observador em P, percorre a trajetória P-Terra(D) com velocidade c;
- a freqüência de chegada do fóton na Terra, que foi modificado pela velocidade Va de afastamento de P.

Dinâmica entre duas galáxias, sendo uma delas a Via Láctea (Terra),para um observador no referencial de uma dela.

 


No referencial da galáxia E | No referencial da Terra

Montagem da Planilha

Para simularmos o movimento de uma galáxia P qualquer nosso no Universo visível, precisamos definir qual seria essa galáxia P. Para isso, precisaríamos saber qual a sua velocidade de afastamento Va ou o seu redshift Z.

Conhecemos:

[1] A velocidade da luz no vácuo:

c = 300.000 Km/s ( ou uma unidade de velocidade);

[2] A idade atual do universo fornecido pela NASA em 2003:

T = 13,7 bilhões de anos;

[3] A freqüência de emissão da luz:

f = 5,8928 x 1014 Hz;

[4] O comprimento de onda da emissão da luz:

l= 5,0909 x 10-7 m.

Entramos com as variáveis:

O dado da galáxia P (MUNICS S2F1 - 0323) que queremos estudar;
[5] Podemos entrar com o redshift Z
[5] Ou entramos com a velocidade de afastamento Va.

Calculamos:
[6] Se entramos com Va, calculamos o redshift Z definido pela ciência, através da fórmula:

[6] Se entrarmos com o redshift Z, calculamos a velocidade de afastamento Va, usando a fórmula da ciência:

[7] A distância D que a galáxia P está da Terra. As galáxias afastam-se da Terra com suas velocidades Va. Embora no instante inicial da criação não existissem galáxias, já havia o caldo primordial para gerá-las, cujo os correspondentes pontos afastam-se desde o início com suas velocidades Va;

D = Va x T

[8] O tempo T2 que o fóton emitido pela galáxia P gasta para chegar na Terra, visto pelo observador em P, de onde foi emitido com velocidade c, para este observador o fóton tem sempre a velocidade c, de acordo com a verdade dele que pensa estar parado;

T2 = D/c

[9] A velocidade c1 de chegada do fóton na Terra, observada nela.
De acordo com o princípio newtoniano de composição da velocidade, e a verdade do observador na Terra, que pensa estar parado e vê o P afastando-se com a velocidade Va. c1 = c - Va

c1 = c - Va

[10] A distância D1 entre a galáxia P e a Terra na época da emissão dos fótons no ponto P1;

D1 = c1 x T2;

[11] A distância D3 que a galáxia P percorreu de sua posição P1 até P com a velocidade Va;

D3 = Va x T2;

Lembramos que no tempo T2:
- a galáxia P vai de P1 até P com velocidade Va;
- o fóton percorre a distância D com velocidade c para o observador na galáxia P.
- o fóton percorre a distância D1, com velocidade c1 para um observador na Terra.

[12] A idade do Universo T1 na ocasião de emissão dos fótons;

T1 = T - T2;

[13] A freqüência f ’ de chegada da luz na Terra através da fórmula do desvio Doppler.

[14] O raio do universo visível:

R = c x T

[15] Outra maneira de calcular D1:

D1 = Va x T1

Efetuados os cálculos vemos que, para qualquer galáxia P [15] = [16], que é uma prova de consistência interna da planilha.

[16] Outro modo de calcular o f ‘, usando a fórmula da física ondulatória v = l f ‘, onde v = c.

É surpreendente que o resultado acima [16] tenha o mesmo valor do resultado [13] da fórmula do efeito Doppler relativístico; no entanto, "Deduções Lógicas" interpreta a diminuição de freqüência
(f ‘ < f) como conseqüência direta da velocidade c1 ser menor que c devido ao afastamento
Va (c1 < v).

[17] O valor da constante de Hubble H0 pela fórmula da astronomia:

enquanto a ciência calcula o valor de H0 empiricamente, nós calculamos através de Va da galáxia e a distancia D, calculada usando o conceito newtoniano da luz, isto é, "os fótons sofrem a influência da velocidade das suas fontes". Para qualquer valor de galáxia simulada na planilha vemos que seu valor é constante H0 = 71,386861314 Km/s/Mpc que confere com o atual valor fornecido pela ciência. Este valor é válido para a idade atual do Universo T = 13,7 bilhões de anos. Pois H0 varia com a idade T do Universo.

 


Para o internauta testar o funcionamento dessa planilha, faça o download da Planilha do Universo Visível entrando com Va,
clicando aqui
.

Para o internauta testar o funcionamento dessa planilha, faça o download da Planilha do Universo Visível entrando com Z, clicando aqui.

There are no comments for "Planilha da dinâmica do nosso Universo Visível".