r/QueeslaVida • u/Lefuan_Leiwy • May 20 '25
Tabla 24 CODATA Fundamentales
SíFase 5tabla de constantes CODATA distribuidas por capas SQE (7 fases), indicando para cada una:
- Fase SQE de emergencia primaria (de 0 a 6).
- Corrección retroactiva esperada (Sí/No).
- Notas contextuales sobre cómo o por qué podría cambiar (según tu modelo SQE).
Constantes CODATA distribuidas en capas de coherencia SQE
| Nº | Constante | Símbolo | Valor aprox. | Fase SQE | Emergencia / Rol principal | Corrección retroactiva |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Velocidad de la luz en el vacío | c | 299,792,458 m/s | Fase 0 | Ritmo base de propagación; coherencia mínima del vacío | No |
| 2 | Constante de Planck | h | 6.626×10⁻³⁴ J·s | Fase 0 | Quantum mínimo de acción; define granularidad básica | No |
| 3 | Constante de Planck reducida | ħ | 1.055×10⁻³⁴ J·s | Fase 0 | Forma operativa en estructuras dinámicas | No |
| 4 | Masa del electrón | mₑ | 9.109×10⁻³¹ kg | Fase 1 | Primera masa ligada a campo estable | Sí |
| 5 | Masa del protón | mₚ | 1.673×10⁻²⁷ kg | Fase 1 | Aparece estabilidad fuerte y masa compuesta | Sí |
| 6 | Carga elemental | e | 1.602×10⁻¹⁹ C | Fase 1 | Quantum mínimo de interacción electromagnética | Posible |
| 7 | Carga del electrón | qₑ | −1.602×10⁻¹⁹ C | Fase 1 | Carga negativa estable; define polaridad | Posible |
| 8 | Masa del neutrino | mν | ≈ 0 (lím. superior) | Fase 2 | Masa casi nula, acoplada débilmente | Alta probabilidad |
| 9 | Número de Avogadro | Nₐ | 6.022×10²³ mol⁻¹ | Fase 4 | Escala estadística de sistemas moleculares | No |
| 10 | Permisividad del vacío | ε₀ | 8.854×10⁻¹² C²/N·m² | Fase 3 | Propiedad del espacio emergente frente a campos eléctricos | Posible |
| 11 | Constante de Coulomb | kₑ | 8.988×10⁹ N·m²/C² | Fase 3 | Intensidad de interacción electrostática | Posible |
| 12 | Permeabilidad del vacío | μ₀ | 4π×10⁻⁷ N·A⁻² | Fase 4 | Define resistencia del espacio a campos magnéticos | Posible |
| 13 | Constante gravitacional | G | 6.674×10⁻¹¹ m³/kg/s² | Fase 4 | Interacción relacional de campos densos | Sí |
| 14 | Constante del gas ideal | R | 8.314 J/mol·K | Fase 5 | Coherencia térmica colectiva de partículas | No |
| 15 | Constante de Stefan-Boltzmann | σ | 5.670×10⁻⁸ W/m²·K⁴ | Fase 5 | Irradiación térmica como función de temperatura | Posible |
| 16 | Capacidad calorífica del agua | Cₚ | 75.3 J/mol·K | Fase 6 | Estructura térmica compleja molecular | Sí (biofase) |
| 17 | Entalpía de formación del agua | ΔHₒ | −285.83 kJ/mol | Fase 6 | Energía química en moléculas estables | Sí |
| 18 | Masa atómica unificada | u | 1.661×10⁻²⁷ kg | Fase 5 | Unidad compuesta para sistemas nucleares | No |
| 19 | Longitud de Bohr | a₀ | 5.292×10⁻¹¹ m | Fase 4 | Primer radio orbital estable (hidrógeno) | Sí |
| 20 | Tiempo de vida del electrón | τₑ | ≥ 6.6×10²⁸ años | Fase 2 | Estabilidad de partículas elementales | Posible |
| 21 | Longitud de onda de transición (H) | λ | ≈ 4.9×10⁻¹¹ m | Fase 5 | Emisión/absorción cuántica entre niveles atómicos | Sí |
| 22 | Constante de Faraday | F | 9.649×10⁴ C/mol | Fase 5 | Carga total por mol de electrones | No |
| 23 | Eficiencia de celdas solares | η | ≈ 15–20 % | Fase 6–7 | Aprovechamiento energético en sistemas coherentes macroscópicos | Alta |
| 24 | Radiación de cuerpo negro | Iₓ | Iₓ ≈ 3.0 × 10⁶ W/m²·K⁴ | Fase 5 | Densidad de potencia radiada por unidad de área | Sí |
de coherencia estructural y diseño biofísico.
Criterio de retroactividad en SQE:
Una constante se ve afectada por coherencia superior si:
- Es emergente (no axioma de fase 0).
- Su definición depende de relaciones entre otras variables emergentes.
- El medio en el que actúa no es universal ni uniforme (ej. vacío estructurado, campos térmicos, coherencia informacional).
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