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Interacciones del campo suertónico

Interacciones del campo suertónico

Oran, G., IEEE Student Member (con esto seguro que me echan)

Abstract
Este artículo trata de explicar el funcionamiento de la suerte, coña, folla, potra, estrella, azar, chorra, fortuna, etc. Siempre se ha entendido la suerte como un capricho del destino, sin embargo, el modelo físico que se presenta a continuación detalla el fenómeno como una parte de un modelo más amplio.

Nivel Macroscópico
El mecanismo que rige la suerte se puede explicar de la siguiente forma. En la atmósfera hay presentes unas partículas, las que se denominarán a partir de ahora suertones, que rigen el devenir de la suerte. Una persona tratará de absorber subconscientemente estas partículas cuando sienta la necesidad de tener suerte. Así, cuando una persona sufre un ligero percance en el que coloquialmente se diría que «vaya suerte ha tenido, no le ha pasado nada», el individuo ha necesitado absorber una cantidad de suertones. De momento, no se ha conseguido forzar una absorción consciente de suertones, el mecanismo parece funcionar en un plano subconsciente.

El número de suertones es limitado, por lo que un consumo de suertones provoca un efecto de «mala suerte» en el entorno. Es decir, cuando una persona tiene suerte en un área, los individuos presentes en ella no pueden tener golpes de suerte durante un tiempo elevado. Con esto no se quiere decir que no tengan suerte en absoluto, lo que se intenta señalar es que el resto de individuos no puede tener el mismo nivel de suerte. Un caso claro es una oferta de empleo. Cuando una persona es seleccionada, consume una gran cantidad de suertones, , «roba» la suerte presente, y el resto de candidatos no puede absorber una cantidad similar. Puede tener suerte, pero en escalas muy inferiores.

En la siguiente imagen se puede ver un modelo dinámico de la absorción de suertones provocado por un único individuo para un nivel de suerte absoluto 3,75.

COPYRIGHT Institute Of Geophysics and Planetary Physics, UCLA

No está determinado con certeza el volumen máximo al que puede afectar un golpe de suerte. Es decir, cuando una persona tiene mucha suerte, no se sabe si consume los suertones presentes en su edificio, en su manzana, en su barrio, etc. Por lo tanto, si concurren en el espacio dos fenómenos de mucha suerte, la extensión de suertones consumida puede ser muy elevada.

El número de suertones que absorbe una persona depende fundamentalmente de dos factores:

  • La persona en sí misma.
  • El nivel de suerte que ha necesitado para el evento estudiado.

Es decir, para el primer caso, no todas las personas necesitan las mismas cantidades de suertones para eventos similares. Ahora bien, se demostrado en el laboratorio que la discrepancia no supera el 5% en la mayoría de los individuos analizados. En el segundo caso, una persona necesitará muchos más suertones si, por ejemplo, le toca la lotería que si tropieza en la calle y no se cae.

No se conoce con certeza el proceso de formación de suertones. La teoría más extendida supone que el número de suertones es constante. Resumiendo el estudio, los suertones no se generan ni se destruyen, sólo se pueden absorber o liberar. Entonces, una vez usada la energía suertónica de los mismos, el sujeto los liberaría de nuevo al ambiente. Una teoría en claro auge, pero mucho más minoritaria actualmente, hace una completa formulación del campo suertónico, con sumideros y fuentes de suertones. Dada la extrema complejidad de las fórmulas, sólo se citará un pequeño apunte. La generación de los suertones se produciría por condensación de taquiones. Esta teoría está ganando crédito debido a su mejor interpretación de las discontinuidades del campo.

Nivel Microscópico
La suerte formaría la quinta fuerza del modelo estándar. La partícula fundamental que rige la fuerza suertónica sería el suertón. Además, el suertón no está constituido por los fermiones ya conocidos, por lo que aparece una nueva categoría de fermiones, los chorrax. Al igual que el resto de fermiones se distribuyen en 3 familias:

Nuevas partículas fundamentales del modelo estándar

Chorrax
Familias Nombre Símbolo
1a Anti Tau Las Vegas atk
Top Montecarlo tm
2a Atlantic City Fever acf
Reno Revival nvr
3a New Orleans Strange txno
Torrelodones Pride tlspa


Como ejemplo, se mostrará la estructura interna de dos partículas, un suertón y un suertrino. El suertón está formado por un anti tau las vegas, un torremolinos pride y un top montecarlo. El suertrino está formado por dos anti tau las vegas y un torremolinos pride.

Partículas constitutivas de un suertón y un suertrino

La difusión de los suertones es un proceso extremadamente lento. Así, cuando se produce un consumo elevado de suertones en una zona, la difusión de los suertones colindantes hacia ese espacio conlleva un tiempo considerable. Si se dejara evolucionar el sistema el tiempo suficiente, la distribución de suertones sobre la corteza terrestre sería constante, salvo alteraciones locales del campo suertónico, como la que se verá a continuación.

Se estudiará ahora el caso particular de lo que coloquialmente se conoce como un gafe. Lo primero que cabe resaltar es que un gafe es una persona que consume de forma continuada pequeñas cantidades de suertones. Debido a una alteración del campo suertónico, este sujeto necesita una cantidad excesiva de suerte para vivir. Por ejemplo, en ciertas tareas habituales se ha demostrado que una persona normal no necesita cantidades apreciables de suertones, tales tomo cruzar la calle, bajar unas escaleras, etc. Sin embargo, un S2 (Sumidero de Suertones, término técnico para definir a un gafe) consume cantidades apreciables de suertones. Esto es, un S2 es una persona con muchísima suerte, sólo que la emplea en eventos que para el resto de personas no son considerados como tal. Si no recibiera estas cantidades tendría una vida media mucho más corta. Como consecuencia de esta desviación en el campo, alrededor de un S2 existe una débil presencia de suertones, por lo que los sujetos que lo rodean pueden experimentar una sensación de lo que habitualmente se denomina «mala suerte».

En la siguiente imagen se puede ver una simulación de la presencia de un gafe, y la atracción que provoca sobre los suertones circundantes.

COPYRIGHT Ryoji Matsumoto

Aunque esta es la teoría más comúnmente extendida para los gafes, existe una teoría más minoritaria, pero este artículo quedaría incompleto si no se citara. Bajo esta división los gafes, o FAS (Fuente de Anti-Suertones), generarían antipartículas de suerte, o antisuertones. Al igual que ocurre con otras partículas, cuando un suertón colisiona con un antisuertón se desintegran. Así, una zona en la que está presente un FAS vería disminuir su cantidad de suertones por metro cúbico a un ritmo constante. El resultado efectivo sería el mismo que el caso anterior. Los principales detractores de esta teoría apuntan generalmente a dos casos. El primero de ellos es que al colisionar las dos partículas debería producirse un desprendimiento de energía, que no ha sido medida por el momento. El segundo se refiere a que la composición del anti-suertón no ha sido observada, ni tan siquiera teorizada, aunque los defensores aseguran que su tiempo de vida es mucho más limitado al tratarse de una partícula inestable, y que por eso no ha sido observada.

Conclusión
En este artículo se presentan las características básicas del campo suertónico, así como las propiedades de las partículas constituyentes. Dado el carácter preliminar de esta publicación, se esperan importantes avances en este campo.

NOTA: la primera y la última imagen no son propiedad de esta página. Sólo han sido usadas con propósito de descojone trivial. Primera imagen del texto COPYRIGHT Institute Of Geophysics and Planetary Physics, UCLA. Óltima imagen COPYRIGHT Ryoji Matsumoto, Department of Physics, Faculty of Science, Chiba University

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Comentario

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  1. Sólo dos preguntas:

    1.- ¿Los suertones se conservan local o globalmente?

    2.- Si suponemos que los suertones tienen spin 0 (partículas que forman el campo). ¿Nosotros funcionaríamos en general como partículas de spin 1/2?

    Si esta teoría funciona veo un auge del modelo standard de aqui a 2-3 días.

    Habrá que editar un nuevo Particle Physics Booklet v.2005b con estar nuevas partículas.

    ¿Qué opina el señor kaluza?

  2. Ante todo enhorabuena al profesor Oran, G. que aun siendo un miembro estudiante del IEEE nos demuestra dia a dia que las drogas hacen sus efectos.
    Solo un comentario más para dani:
    La Energia interna no deberia acaso aumentar con los suertinos?

  3. No se a que viene tanto revuelo. como diria el macas «esto ye trivial».
    Eso si, con algunos de los datos del trabajo del Dr. Oran nuestro grupo de investigacion del MIT (Mieres Insane Technologies) se ha propuesto construir un condensador de suertones. Conforme el desarrolo y diseño del condensador vayan avanzando iremos informando.

  4. Ante todo, quitarse el sombrero ante el estudio tan avanzado que el investigador G. Oran ha llevado a cabo sobre el campo suertónico para el MIT, y ofrecer mi colaboración incondicional en futuras investigaciones.

    Respondiendo a erTano, estoy convencido que se podría demostrar por medios puramente termodinámicos que el número de suertones se conserva globalmente. Habría que ver cómo afecta esto al modelo inflaccionario.

    Y una pregunta a Mr. G. Oran… ¿Se prevee la existencia de partículas supersimétricas tales como el suertalino?

  5. Por su comentario deduzco que usted sigue la doctrina del señor GGHP que reduce todas las propiedades mecánico-cuánticas a propiedades termodinámicas (veáse su ya famoso paper: «El Entrelazamiento: esa propiedad puramente termodinámica» ).

    No cabe duda que si Mr. G. Oran quiere que su teoría encaje y sea «matemáticamente consistente» debería ser compatible con SUSY.

    Espero impaciente el compañero supersimétrico del Torrelodones Pride……

  6. Efectivamente, ErTano, veo que conoces los famosos papers de la pareja de grandes teóricos Dr. GGHP y Dr. Pi Q.
    Lecturas más que recomendables (adelanto referencia bibliográfica: Quantum Mechanics, Claude Cohen-Tannoudji et al.)

  7. Disculpe la omisión del Dr. Pi Q (uno de los referentes teóricos en el CERN dicho sea de paso).

    Quienes no se sepan los 2 tomos de Cohen-Tannoudji de memoria jamás serán capaces de comprender la complejidad (y profundidad) de los descubrimientos de Mr. G. Oran.