mardi, février 24, 2026

Table de conversion pour l'utilisation du Roseau d'Or ou mètre Ghirardini

 

Conversion SI ↔ mg (mètre Ghirardini) 

Vous imposez rm = 270 000 kmg/s strictement, et c en mg doit être exactement égal à rm . En conséquence la valeur du mg (mètre Ghirardini) se déduit à partir de la valeur SI de
c
par

1 mg=cSje (ms1)rm (mgs1).

Valeur exacte du mg (déduction algébrique)

1 mg=299792458 ms1270000 kmgs1=299792458270000000 m.

Fraction réduite :

1 mg=149896229135000000 m.

Valeur décimale (exacte périodique) :

1 mg1,110342437037037 m.

Définition sélectionnée : avec ce choix sur a
rmmg=270000000 mgs1
et, converti en SI,

rmSje=rmmg×(1 mg jen m)=270000000×299792458270000000=299792458 ms1=cSje.

Autrement dit : rm en SI = c en SI exactement par construction ; seul changer l'étiquette d'unité (m ↔ mg).

Conséquences sur les formules demandées (SI vs MNV avec votre contrainte)

1) Énergie de masse

Formules :

ESje=mc2,EMNV=mrm2.

Numériquement, puisque
rmSje=cSje
,

EMNV (en J)=ESje (en J).

Exemple
m=1 kg
:

E=8,987551787×1016 J(meˆma valeur dans les deux cadres).

2) Rayon de Schwarzschild

Formules :

rs,Sje=2GMc2,rs,MNV=2GMrm2.

Comme
rmSje=cSje
, les valeurs numériques sont identiques en mètres SI. Si on exprime
rs
en mg, il faut diviser par la valeur du mg (voir conversion ci-dessous), mais le résultat physique (distance en unités SI) reste identique.

3) Longueur de Planck

Formules :

P,Sje=Gc3,P,MNV=Grm3.

Puisque
rmSje=cSje
,
P,MNV
vaut numériquement
P,Sje
(en mètres SI). En mg,
P,mg=P,Sje/(1 mg jen m)
.

4) Énergie d'un photon
E=hν
et relation
ν=cλ

  • Relation fondamentale
    E=hν
    ne dépend pas de
    c
    ou
    rm
    si la fréquence
    ν
    est donnée.

  • Si on dépend de la fréquence et de la longueur d'onde par
    ν=c/λ
    (SI) ou
    ν=rm/λ
    (MNV), alors, avec
    rmSje=cSje
    , les relations numériques sont identiques .

  • Conclusion : énergie photonique, spectres, etc., restent numériquesment inchangés en SI.

Conversion d'unités et constantes (rappel utile)

  • Facteur d'échelle entre mg et m :

α1 mg jen m=1498962291350000001.110342437037037.
  • Pour toute constante dépendant d'une puissance
    p
    de la longueur, la valeur numérique en unités mg s'obtient par division par
    αp
    Exemple :

Gmg=GSjeα3,hmg=hSjeα2, etc.
  • Constantes adimensionnelles (ex. constante de structure fine) restent inchangées.

Conclusion

  • En imposant
    rmmg=270000 kmg/s
    et en déduisant 1 mg =
    299792458/270000000
    m , onobtient que rm converti en SI est exactement égal à
    cSje
    .

  • Toutes les formules physiques où
    c
    est remplacé par
    rm
    donner les mêmes valeurs numériques en unités SI ; la différence est purement conventionnelle d'étiquetage d'unités (m ↔ mg).

  • Si votre objectif est d'avoir un système où rm est la constante fondamentale et mg est dérivée, la démarche est cohérente et les prédictions physiques restent identiques aux valeurs SI actuelles — à condition que la seconde et le kilogramme restent définis comme en SI.


Tableau de conversion SI ↔ mg (corrigé, postulat
rm=270000 kmg/s
exact)

Hypothèses et définition exacte

  • Postulat :
    rmmg=270000 kmg/s=270000000 mgs1
    (valeur exacte).

  • Relation imposée :
    rmSje=cSje=299792458 ms1
    .

  • Déduction exacte du mètre Ghirardini :

1 mg=cSjermmg m=299792458270000000 m=149896229135000000 m1,110342437037037 m.
  • Règle de conversion : si une constante dépend de la longueur en puissance
    p
    , alors

valeurmg=valeurSjeαp,α1 mg jen m=149896229135000000.
ConstantePuissance deLValeur SIConversion de formule mgValeur en unités mg
rm (postulat)L1T1(postulat)rmmg=270000000 mgs1270000000 mgs1
c (lumière)L1T1299792458 ms1cmg=cSje/α avecα=149896229135 000 000270000000 mgs1
G (gravitation)L3M1T26,67430×1011 m3kg1s2Gmg=GSje/α34,8769×1011 mg3kg1s2
h (Planck)ML2T16,62607015×1034 Jshmg=hSje/α25,3740×1034 kgmg2s1
(réduit)ML2T11,054571817×1034 Jsmg=Sje/α28,5563×1035 kgmg2s1
e (charge élémentaire)L01,602176634×1019 Cemg=eSje1,602176634×1019 C
ε0 (perm. vide)L1M1T4je28,8541878128×1012 Fm1ε0,mg=ε0,Sje×α9,8338×1012 Fmg1
μ0 (perm. magnétique)L1MT2je24π×107 NUN2μ0,mg=μ0,Sje/α1.1310×106 NUN2
kB (Boltzmann)ML2T2Θ11,380649×1023 JK1kB,mg=kB,Sje/α21,1194×1023 JK1
σ (Stefan-Boltzmann)L2MT3Θ45,670374419×108 Wm2K4σmg=σSje×α26,9890×108 Wmg2K4
αfs (structure fine )L07,2973525693×103adimensionnelle prochee7,2973525693×103
Longueur de PlanckPL11,616255×1035 mP,mg=P,Sje/α1,4560×1035 mg
Temps de PlancktPT15,391247×1044 spas deL 5,391247×1044 s
Masse de PlanckmPM12,176434×108 kgpas deL 2,176434×108 kg

Remarques et cohérence

  • Exactitude du postulat : la table respecte strictement votre contrainte
    rmmg=270000000 mgs1
    et la déduction exacte
    1 mg=149896229135000000 m
    .

  • Valeurs numériques : j'ai présenté les valeurs en unités mg arrondies pour lisibilité ; les formules de conversion (colonne « Formule conversion → mg ») sont exactes et permettent un recalcul sans perte si vous souhaitez plus de chiffres significatifs.

  • Les constantes adimensionnelles restent inchangées.

  • Interprétation physique : avec cette convention, remplacer
    c
    par
    rm
    ne change aucune valeur numérique exprimée en unités SI (puisque
    rmSje=cSje
    par construction) ; la différence est une réétiquetage des unités de longueur (m ↔ mg).

  • Apport en Clarté

    Résout singularités mathématiquement ; c dérivée ; unification sans contradiction ; métrologie propre (harmoniques 27) ; isotropie sans matière/énergie noire ; conservation parfaite ; trous noirs franchissables, auto-correction cosmique.

    MNV découle de c=0 + rm en mg, sans spéculation extérieure.

    ConstanteValeur SIValeur MNV (mg)Implication
    rm299 792 km/s270 000 kmg/sLimite effective, harmonique
    Rayon Schwarzschild Soleil~2,95 km2657 mgSans résidus irrationnels
    Longueur de Planck~1,616 × 10^{-35} m~1,456 × 10^{-35} mgAlignée sur base 27
    Énergie (forme MNV)E = mc²E = ½ m rm²Valeurs propres

    Key Citations: