1 MÓVIL PERPETUO En mecánica cuántica relativista, todo sistema o máquina tiene consideración de móvil perpetuo, y se clasifican según su especie, en: móvil perpetuo de primera especie, móvil perpetuo de segunda especie y móvil perpetuo de tercera especie. Móvil perpetuo de primera especie, lo constituye todo aquel sistema o máquina capaz de producir más energía que la que utiliza o consume el sistema o máquina. En todo sistema o máquina de tales características se verifica que: en la realización de un ciclo completo, la energía Ep producida por el sistema o máquina es mayor que la energía Eu utilizada por el sistema o máquina. EP > EU (1) La ecuación (1) establece que la energía producida E P es mayor que la energía utilizada EU. En todo sistema o máquina donde se verifica móvil perpetuo de primera especie, el rendimiento mecánico es siempre superior a la unidad y se determina mediante la ecuación: h = ( EP / EU ) > 1 (2) Hoy se sabe que es la energía y puede decirse de ella lo que en realidad es, llamándola por su nombre natural y calificándola según la categoría que merece. La energía en su estado cinético es “espacio tridimensional acelerado”. La energía en su estado potencial es materia “espacio tridimensional acelerado contraído”. La teoría mecánica cuántica relativista admite del espacio tridimensional acelerado, o acelerado contraído, que: el espacio y el tiempo (espacio-tiempo), se contraen o se dilatan; pero no se transforman, y además tienen límites de contracción o dilatación. Éstas cualidades del espacio-tiempo, admite los infinitos estados en los que puede encontrarse el espacio tridimensional acelerado, o acelerado contraído, dando lugar a infinitas posibilidades de entes existentes en el universo, consecuencia final de las leyes de interacción libre u obligada de la mecánica cuántica relativista. El primer principio o ley de la termodinámica enuncia: la energía no se crea ni 2 se destruye solo se transforma. Un sólo sistema o máquina que verifique móvil perpetuo de primera o tercera especie es suficiente para desestimar el enunciado de éste primer principio o ley de la termodinámica. El primer principio o ley de la termodinámica para demostrar su enunciado se han utilizado procedimientos prácticos en los que siempre interviene la interacción obligada (acción y reacción), considerando sólo los efectos y no la interacción del espacio o espacios tridimensionales acelerados que originan tales efectos. Los campos, térmico, eléctrico, magnético, gravitatorio y otros, son consecuencia debida a un determinado estado en el que se encuentra la energía, son originados por interacciones libres u obligadas de espacios tridimensionales acelerados (por energía, espacio-tiempo), son espacio tridimensional acelerado en un determinado estado originado por la interacción que lo causa. El principio fundamental de la teoría mecánica cuántica relativista, cuarto y nuevo principio de Dinámica (principio de las fuerzas independientes), es consecuencia debida a la ley de interacción libre de la mecánica cuántica relativista, el cual permite crear energía, ya que las fuerzas independientes no ejercen reacción hacia la fuerza o fuerzas que las originaron. La teoría mecánica cuántica relativista admite que la energía se puede crear, al igual que de forma natural lo hacen los sistemas de primer orden, los sistemas gravitatorios, donde el rendimiento mecánico teórico h obtenido para sistemas gravitatorios, vale: h = [ 1 + (( hB - hA ) / ( R + hA ))]2 > 1 h = ( 1 / sen αn ) > 1 (3) (4) Las ecuaciones (3) y (4) son ecuaciones del rendimiento mecánico para sistemas gravitatorios que verifican móvil perpetuo de primera especie. Las ecuaciones (3) y (4), son suficientes para desestimar el enunciado del primer principio o ley de la termodinámica. El universo, en su totalidad, está constituido por energía en sus dos principales estados, energía en estado cinético y energía en estado potencial (materia). El universo desde su creación, siempre se ha estado expandiendo y creando, su creación y su expansión no se debe a la gran explosión de energía concentrada en un punto, su 3 creación se debe a quien creó la energía (el espacio-tiempo), y su expansión se debe a ley Física natural (al rendimiento mecánico teórico el ente responsable de toda evolución), siendo consecuencia de que el espacio-tiempo se curve; pues el universo en su conjunto, o individualmente los entes que lo constituyen, son sistemas gravitatorios de primer orden en el que por ley natural y de forma obligatoria tienen que verificar y verifican móvil perpetuo de primera especie. Son ejemplo: el desplazamiento del universo respecto a su paralelo espacio-tiempo, la separación entre galaxias, la insignificante separación de Planetas respecto al sistema central al que pertenecen cuando el Planeta realiza un ciclo completo alrededor de su sistema central al que pertenecen. La expansión del universo es debida a ley Física natural y no tiene límites de expansión, constituye móvil perpetuo de primera especie, utiliza su propia energía y genera energía cediendo energía a otros sistemas externos. Móvil perpetuo de segunda especie, lo constituye todo aquel sistema o máquina capaz de producir igual cantidad de energía a la que utiliza el sistema o máquina ( EP = EU ). En todo sistema o máquina donde el rendimiento mecánico es igual a la unidad, el sistema o máquina verifica móvil perpetuo de segunda especie. h = ( EP / EU ) = 1 (5) La ecuación (5) establece que la energía producida EP es igual a la energía utilizada EU. Móvil perpetuo de tercera especie, lo constituye todo aquel sistema o máquina capaz de producir menos energía que la que utiliza el sistema o máquina ( EP < EU ). En todo sistema o máquina donde el rendimiento mecánico es menor que la unidad, el sistema o máquina verifica móvil perpetuo de tercera especie. h = ( EP / EU ) < 1 (6) La ecuación (6) establece que la energía producida E P es menor que la energía utilizada EU. Resumiendo, móvil perpetuo de primera, segunda o tercera especie, lo constituye todo aquel sistema o máquina capaz de producir por el mismo orden, mayor, igual o menor cantidad de energía que la que utiliza el sistema o máquina.