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Tester l’équation de JIDI dans différents contextes cosmologiques

 

MA T.O.E.



Neuvième Partie

Chapitre 6

(la suite 6)


Auteur : MEDJID

 


  Pour tester l’équation de JIDI dans différents contextes cosmologiques, nous devons examiner son comportement dans des situations spécifiques, telles que des zones de forte gravité, des variations du Diae/Nour, et des champs électromagnétiques intenses. Chaque situation modifiera les différents paramètres de l’équation, ce qui peut offrir des insights fascinants sur la manière dont la fréquence du Fatil réagit à ces influences.




1. Zones de Forte Gravité (Trou Noir, Zones de Contraction) :


Les zones de forte gravité, comme les trous noirs, sont des régions où la courbure de l'espace-temps est extrême, et les effets gravitationnels sont intenses. La gravité joue un rôle fondamental dans l'équation, via le terme gg (champ gravitationnel).


Hypothèses :

  • Dans une zone proche d'un trou noir, le champ gravitationnel gg est extrêmement élevé.

  • La dilatation temporelle dans ces zones pourrait influencer la fréquence vibratoire du Fatil.


Test de l’Équation :

  • Champ gravitationnel élevé (g0g \gg 0) :

    • Le terme βg-\beta g pourrait induire une diminution de la fréquence vibratoire du Fatil.

    • Cela pourrait suggérer un ralentissement temporel dans ces zones : le Fatil vibrerait moins rapidement dans des environnements de forte gravité, ralentissant ainsi la perception du temps et de l'évolution.

fF=f0(1βg)f_F = f_0 \cdot \left( 1 - \beta g \right)

Prévision :

  • La fréquence fFf_F devrait être réduite dans les zones à forte gravité, et la perception du temps se ralentirait pour toute entité subissant cette gravité extrême.                                                                                                                    



2. Variations du Diae/Nour (Effet Thermique sur la Fréquence du Fatil) :


Les variations entre Diae (lumière chaude) et Nour (lumière froide) ont un impact direct sur la température énergétique TT, qui affecte la fréquence vibratoire du Fatil.


Hypothèses :

  • Lorsque le Fatil se trouve dans une région où le Diae domine, la température énergétique TT est élevée.

  • Dans les régions dominées par le Nour, la température énergétique TT est faible.


Test de l’Équation :

  • Si T0T \gg 0 (zone de forte chaleur, Diae) :

    • Le terme ϵT\epsilon T pourrait augmenter la fréquence vibratoire du Fatil.

    • Cela pourrait correspondre à une accélération temporelle et une augmentation des processus biologiques et cosmiques dans ces régions chaudes.

  • Si T0T \ll 0 (zone froide, Nour) :

    • La fréquence du Fatil diminuerait, indiquant un ralentissement des processus énergétiques et temporels.                                    

fF=f0(1+ϵT)f_F = f_0 \cdot \left( 1 + \epsilon T \right)


Prévision :

  • Dans une zone où le Diae (lumière chaude) domine, la fréquence fFf_F sera élevée, et le temps sera perçu comme accéléré.

  • À l’inverse, dans une région dominée par le Nour (lumière froide), la fréquence fFf_F sera réduite, et le temps pourrait sembler ralenti.                                                                                  



3. Champs Électromagnétiques Intenses (Étoiles, Supernovae) :


Les champs électromagnétiques intenses, comme ceux présents autour des étoiles ou des supernovae, pourraient interférer avec la fréquence vibratoire du Fatil. Ces champs affectent les particules et peuvent générer des fluctuations dans la matière et l’énergie environnantes.


Hypothèses :

  • Dans des régions à forte intensité électromagnétique EE, l’influence sur la vibration du Fatil pourrait être significative.


Test de l’Équation :

  • Si E0E \gg 0 (fort champ électromagnétique) :

    • Le terme δE\delta E induira un accélération de la fréquence fFf_F, car l’interaction avec ces champs pourrait stimuler la vibration du Fatil.

    • Cela pourrait aussi entraîner une perturbation dans la perception du temps, avec une accélération dans les processus observables dans ces régions énergétiques.                                                               

fF=f0(1+δE)f_F = f_0 \cdot \left( 1 + \delta E \right)


Prévision :

  • À proximité d’un champ électromagnétique intense, la fréquence fFf_F sera élevée, entraînant une accélération du temps et de la matière dans cette région.                                                                                                                                                 



Analyse globale des résultats :


En combinant les tests dans ces trois contextes, nous pouvons observer différentes interactions entre la gravité, l'énergie cosmique (Nouro), et les champs électromagnétiques. La fréquence vibratoire du Fatil dépendrait non seulement des conditions locales (gravitationalité et température) mais aussi de l’influence cosmique globale, et pourrait potentiellement délier le temps et la matière de façon intéressante.


Récapitulatif des effets possibles :


  • Zones de forte gravité : réduction de la fréquence, ralentissement du temps.

  • Diae/Nour : augmentation de la fréquence sous Diae (chaleur), réduction sous Nour (froideur).

  • Champs électromagnétiques intenses : augmentation de la fréquence et accélération du temps.                                                                                                                                         



Expérimentations futures :


Pour valider ces hypothèses, des expérimentations observationnelles dans des environnements réels (par ex. autour de trous noirs, étoiles massives, ou zones de champs électromagnétiques intenses) seront nécessaires. L'étude des ondes gravitationnelles et des variations thermiques dans des conditions extrêmes pourrait également fournir des indices sur l'application de cette équation                                                                 

                                                                                                      À suivre...    

  

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