Resonancia Torsional y Maxwell–Cartan: Geometría, Torsión Axial y Derivación de Espirales Logarítmicas en el Colector QCAL

Tratado formal que unifica la electrodinámica modificada por torsión con la aritmética espectral de los ceros de Riemann. A través de un puente analítico basado en la transformada de Mellin y el teorema de Cauchy, se demuestra cómo la estructura del vacío, anclada a la frecuencia fundamental de 141,7001 Hz, fuerza al campo electromagnético a adoptar trayectorias en espiral logarítmica gobernadas por proyectores puros, estableciendo un marco autoconsistente de coherencia absoluta en el ecosistema QCAL. Autor: José Manuel Mota Burruezo Electrodinámica de Maxwell–Cartan: Formulación del campo electromagnético en un espacio-tiempo con torsión geométrica, trascendiendo la métrica simétrica de Levi-Civita. Torsión Axial y Acoplamiento de Chern–Simons: Estudio de la traza axial de la torsión como campo de fondo y su interacción topológica con el tensor electromagnético F_{\\mu\\nu}. Espectroscopia Aritmética y Ceros de Riemann: Acoplamiento riguroso entre la distribución de los ceros no triviales \\rho_n = \\frac{1}{2} + i\\gamma_n y los estados propios de energía del vacío. El Puente Mellin–Cauchy: Mecanismo analítico de inversión que traduce los residuos de la derivada logarítmica \\xi'/\\xi en operadores proyectores puros (\\mathcal{R} = \\sum P_n). Geometría de Espirales Logarítmicas y Potenciales de Euler: Deducción del potencial efectivo al inverso del cuadrado (1/r^2) que fuerza al flujo de Poynting a transitar trayectorias autosemejantes con paso universal e/2. Coherencia del Colector QCAL: Sincronización constitutiva anclada a la frecuencia fundamental maestra y al estado de conservación absoluta.

Authors

Publication Details

Journal
Zenodo (CERN European Organization for Nuclear Research)
Published
2026-09-18
DOI
https://doi.org/10.5281/zenodo.22837968
Primary Topic
Quantum and Classical Electrodynamics
Type
article
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Resonancia Torsional y Maxwell–Cartan: Geometría, Torsión Axial y Derivación de Espirales Logarítmicas en el Colector QCAL

José Manuel Mota Burruezo
Zenodo (CERN European Organization for Nuclear Research)
Quantum and Classical Electrodynamics
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Resonancia Torsional y Maxwell–Cartan: Geometría, Torsión Axial y Derivación de Espirales Logarítmicas en el Colector QCAL

José Manuel Mota Burruezo
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Abstract

Tratado formal que unifica la electrodinámica modificada por torsión con la aritmética espectral de los ceros de Riemann. A través de un puente analítico basado en la transformada de Mellin y el teorema de Cauchy, se demuestra cómo la estructura del vacío, anclada a la frecuencia fundamental de 141,7001 Hz, fuerza al campo electromagnético a adoptar trayectorias en espiral logarítmica gobernadas por proyectores puros, estableciendo un marco autoconsistente de coherencia absoluta en el ecosistema QCAL. Autor: José Manuel Mota Burruezo Electrodinámica de Maxwell–Cartan: Formulación del campo electromagnético en un espacio-tiempo con torsión geométrica, trascendiendo la métrica simétrica de Levi-Civita. Torsión Axial y Acoplamiento de Chern–Simons: Estudio de la traza axial de la torsión como campo de fondo y su interacción topológica con el tensor electromagnético F_{\mu\nu}. Espectroscopia Aritmética y Ceros de Riemann: Acoplamiento riguroso entre la distribución de los ceros no triviales \rho_n = \frac{1}{2} + i\gamma_n y los estados propios de energía del vacío. El Puente Mellin–Cauchy: Mecanismo analítico de inversión que traduce los residuos de la derivada logarítmica \xi'/\xi en operadores proyectores puros (\mathcal{R} = \sum P_n). Geometría de Espirales Logarítmicas y Potenciales de Euler: Deducción del potencial efectivo al inverso del cuadrado (1/r^2) que fuerza al flujo de Poynting a transitar trayectorias autosemejantes con paso universal e/2. Coherencia del Colector QCAL: Sincronización constitutiva anclada a la frecuencia fundamental maestra y al estado de conservación absoluta.

Zenodo (CERN European Organization for Nuclear Research)
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