21 de fev. de 2010

5. Ressonância.

A Física Quântica nos trouxe muitas observações que não se coadunavam com os conhecimentos estabelecidos. Isto nos fez elaborar sobre as questões e formular novas teorias. Algumas destas se mostraram adequadas, outras não, e continuamos neste processo. Mas a despeito de tudo, alguns ensinamentos podemos considerar permanentes:

Existem 5 estados da matéria:

Plasma >> Gás >> Líquido >> Sólido >> Condensado Bose- Einstein

À medida que a temperatura diminui aumenta a concentração da matéria.

Einstein :   E=m * c²

Planck :    E= ђ * f

m * c² = ђ * f  m = ђ/c² * f onde ђ é a constante de Planck e c é a velocidade da luz (constante).

Portanto a matéria é sempre igual a uma frequência (multiplicada por uma constante) , esteja em que estado estiver, dos 5 estados que já conhecemos.

Isto nos permite adentrar em um novo paradigma científico, onde tudo é energia e tudo pode ser transformado através de aumento ou diminuição da freqüência.

Ressonância.

Em física, ressonância é a tendência de um sistema a oscilar em máxima amplitude em certas freqüências, conhecido como 'freqüências ressonantes'. Nessas freqüências, até mesmo forças periódicas pequenas podem produzir vibrações de grande amplitude, pois o sistema armazena energia vibracional. Quando o amortecimento é pequeno, a freqüência de ressonância é aproximadamente igual a freqüência natural do sistema, o que é a freqüência de vibrações livres. O fenômeno da ressonância ocorre com todos os tipos de vibrações ou ondas; mecânicas (acústicas), eletromagnéticas, e funções de onda quântica. Sistemas ressonantes podem ser usados para gerar vibrações de uma freqüência específica, ou para obter freqüências específicas de uma vibração complexa contendo muitas freqüências.

A ressonância foi descoberta por Galileo Galilei quando começou suas pesquisas com pêndulos em 1602. A ressonância é semelhante ao eco.

Este fenômeno tem aplicações importantes em todas as áreas da ciência, sempre que há a possibilidade de troca de energia entre sistemas oscilantes.

A aplicação mais palpável é na área das telecomunicações, em que as ondas eletromagnéticas atuam como intermediárias na transmissão das informações do transmissor até o(s) receptor(es), constituindo-se o que se chama sinal.

Também se pode destacar a área da espectroscopia, em que a energia radiante incidente é absorvida, refletida ou ainda transmitida pela amostra, fornecendo como resultado um espectro que é a informação da energia absorvida em função do comprimento de onda (ou da freqüência) em forma de um gráfico.

5.1 Efeitos da Ressonância

Toda materia pode ser afetada pela sua freqüência de ressonância característica. Existem diversas aplicações nos mais variados campos do conhecimento. Damos a seguir alguns exemplos:

Efeitos sobre sistemas físicos.

A ponte de Tacoma Narrows foi inaugurada em 01 de julho de 1940 e destruída por ter entrado em ressonância com a freqüência do vento em 07 de novembro do mesmo ano.

http://www.youtube.com/watch?v=3mclp9QmCGs

Efeitos sobre sistemas biológicos

Nos anos 1930 Royal Raymond Rife descobriu que poderia matar bacterias, virus, fungos e outros parasitas através de ressonancia, fazendo com que suas estruturas se destruíssem. Anos mais tarde a Dra Hulda Clark desenvolveu um aparelho com o mesmo princípio a que denominou Zapper.

http://www.youtube.com/watch?v=kELJRX9WsiQ