Primitivos metrológicos del Sistema Vectorial SV: instanciaciones contingentes de las constantes fundacionales del Sistema Internacional, justificación algebraica y tabla de equivalencias factuales
Autor: Juan Antonio Lloret Egea
ORCID: 0000-0002-6634-3351
Sello editorial: Instituto Tecnológico Virtual de la Inteligencia Artificial para el Español™ (ITVIA)
Publicación: IA eñ™ — La Biblia de la IA™
ISSN: 2695-6411
Licencia: CC BY-NC-ND 4.0
Lugar y fecha: Madrid, 9/04/2026
URL PubPub: https://www.itvia.online/pub/primitivos-metrologicos-del-sistema-vectorial-sv-instanciaciones-contingentes-de-las-constantes-fundacionales-del-sistema-internacional-justificacion-algebraica-y-tabla-de-equivalencias-factuales/release/1
Colección PubPub: Nueva Matemática y Física Factual del SV
Carpeta de laboratorios GitHub: documentos/adendas/primitivos-metrologicos-sv
Resumen
El presente documento establece la articulación metrológica del Sistema Vectorial SV con el Sistema Internacional de Unidades (SI) en su revisión de 2019. Se identifican y justifican las instanciaciones contingentes compatibles mediante las cuales los seis primitivos metrológicos físicamente necesarios del SV quedan formalmente declarados: la Unidad Elemental del Medidor Factual de Ciclo (UE_MFC) para el tiempo, ya presente en el corpus; y las cinco unidades nuevas aquí declaradas — Unidad Factual de Extensión (UFE) para la longitud, Unidad Factual de Masa (UFM) para la masa, Unidad Factual de Corriente (UFC) para la corriente eléctrica, Unidad Factual de Temperatura (UFT) para la temperatura termodinámica, y Unidad Factual de Cantidad de Entidad (UFCE) para la cantidad de sustancia. La séptima unidad del SI, la candela, se difiere por ser una constante psicofísica sin fundamento físico fundamental. Para cada primitivo se ofrece justificación en prosa, formulación algebraica exacta, tabla de equivalencias y referencia a un laboratorio en Python autocontenido. Todas las declaraciones incluyen la delimitación negativa constitutiva que garantiza la integridad doctrinal del SV: ninguna instanciación contingente importa la teoría física de la que procede la constante ancla.
Palabras clave: Sistema Vectorial SV; metrología factual; primitivos metrológicos; Sistema Internacional de Unidades; revisión SI 2019; constante de Planck; constante de Boltzmann; carga elemental; número de Avogadro; velocidad de la luz; frecuencia hiperfina del cesio; Unidad Elemental del Medidor Factual de Ciclo; Unidad Factual de Extensión; Unidad Factual de Masa; Unidad Factual de Corriente; Unidad Factual de Temperatura; Unidad Factual de Cantidad de Entidad; instanciación contingente; delimitación negativa; masa invariante; convergencia ternaria
I. Estatuto del documento y objeto
El Sistema Vectorial SV (Lloret Egea, 2019, 2026a) evalúa estructuras complejas mediante el alfabeto ternario
El presente documento no refunda ningún primitivo doctrinalmente establecido ni introduce nueva álgebra. Su función es precisa: declarar formalmente los primitivos metrológicos del SV que permiten expresar en términos SV cualquier magnitud del SI, y establecer la tabla de equivalencias bidireccional que hace posible el mapeo sin ambigüedad.
Rigen dos condiciones constitutivas que ninguna declaración puede violar:
La primera condición establece que cada primitivo metrológico declarado en este documento es una elección física reproducible, no una derivación algebraica interna del SV. La segunda establece que adoptar
II. Taxonomía de los siete primitivos del SI 2019 y su afinidad con el SV
La revisión del SI aprobada por la 26.ª CGPM en noviembre de 2018 y en vigor desde el 20 de mayo de 2019 define el sistema completo de unidades mediante siete constantes numéricas exactas (BIPM, 2019; Bureau International des Poids et Mesures, 2019):
Antes de adoptar cada una, el corpus SV exige clasificarlas por su afinidad con la ontología discreta y determinista del sistema. La clasificación que emerge del análisis adversarial consolidado es la siguiente:
| Constante | Tipo | Afinidad doctrinal SV | Decisión |
|---|---|---|---|
| Evento discreto contable | Máxima | Primitivo SV pleno — ya declarado | |
| Constante de propagación universal | Alta | Primitivo SV pleno — se declara aquí | |
| Cuanto discreto de carga | Alta | Primitivo SV pleno — se declara aquí | |
| Número puro de conteo | Alta | Primitivo SV pleno — se declara aquí | |
| Constante de acción cuántica | Media — con delimitación | Instanciación contingente con delimitación negativa | |
| Constante de proporcionalidad estadística | Media — con delimitación | Instanciación contingente con delimitación negativa | |
| Constante psicofísica (ojo humano) | Baja | Diferida |
La candela se difiere porque
III. Primitivo [T] — Unidad Elemental del Medidor Factual de Ciclo (UE_MFC)
III.1. Estatuto
La Unidad Elemental del Medidor Factual de Ciclo (UE_MFC) está ya declarada en el corpus SV en el §13 del conjunto unificado (Lloret Egea, 2026b). Este apartado la presenta junto a los nuevos primitivos para completar la tabla de equivalencias.
III.2. Justificación
El Medidor Factual de Ciclo (MFC) es el instrumento metrológico factual subordinado al cálculo del suceso del SV. Su unidad elemental, la UE_MFC, se define como la escala bajo la cual se comparan variaciones factuales en una trayectoria cíclica de referencia sobre la célula canónica
La UE_MFC tiene sustrato discreto propio: el Suceso Activador de Referencia del cesio-133 (SAR_Cs), la transición hiperfina del cesio-133 empleada por el estándar metrológico contemporáneo del segundo. Contar eventos discretos es exactamente la operación central de la ontología SV; de ahí que la UE_MFC sea el primitivo con mayor afinidad doctrinal del sistema.
III.3. Formulación algebraica exacta
La instancia canónica sobre
donde
Equivalencia con el segundo SI:
Por tanto:
III.4. Delimitación negativa
La UE_MFC no introduce el tiempo como primitivo ontológico ni como causa autónoma del cambio factual. El SAR_Cs es una instanciación física contingente y reproducible; la matemática del MFC opera sobre cualquier suceso activador de referencia discreto compatible (Lloret Egea, 2026b, §13.6.3).
III.5. Referencia al laboratorio
Laboratorio Python autocontenido: lab_01_tiempo_ue_mfc.py
IV. Primitivo [L] — Unidad Factual de Extensión (UFE)
IV.1. Justificación
La Unidad Factual de Extensión (UFE) es el primitivo espacial del SV. Se define siguiendo el mismo molde de instanciación contingente que la UE_MFC: una constante física exacta fija la escala sin que el SV necesite derivarla de su álgebra interna.
La constante ancla es
A diferencia de la UE_MFC, la UFE no tiene sustrato discreto propio en la ontología SV: la carta
IV.2. Formulación algebraica exacta
Expresada en unidades temporales SV:
La fracción irreducible en SAR_Cs:
donde
La velocidad de la luz en unidades SV:
Nótese que
IV.3. Delimitación negativa
La adopción de
IV.4. Referencia al laboratorio
Laboratorio Python autocontenido: lab_02_longitud_ufe.py
V. Primitivo [M] — Unidad Factual de Masa (UFM)
V.1. Justificación
La Unidad Factual de Masa (UFM) es el primitivo de masa del SV. La constante ancla es la constante de Planck
La UFM no tiene sustrato discreto propio en la ontología SV.
El único concepto de masa admisible en el corpus SV es la masa invariante
V.2. Formulación algebraica exacta
La UFM se define como la unidad de masa tal que:
Dado que $\mathrm{UFE} = \mathrm{m}{\mathrm{SI}}$ y $\mathrm{UE}{\mathrm{MFC}} = \frac{1}{9},\mathrm{s}_{\mathrm{SI}}$ bajo las instanciaciones contingentes adoptadas:
La relación fundamental masa-energía en reposo, única forma admisible en el SV:
La masa-energía equivalente del fotón Cs sirve como escala atómica de referencia:
De modo que
V.3. Delimitación negativa constitutiva
La adopción de
$h = 6{,}626,070,15 \times 10^{-34} ;\mathrm{UFM} \cdot \mathrm{UFE}^2 \cdot \mathrm{UE}_{\mathrm{MFC}}^{-1}$ como ancla de escala de la Unidad Factual de Masa constituye una instanciación contingente compatible, análogamente a la adopción del SAR_Cs en el §13 del corpus. Esta adopción no introduce en el SV el principio de incertidumbre de Heisenberg, ni la estadística de Bose-Einstein o Fermi-Dirac, ni ninguna interpretación probabilista de los observables cuánticos.$h$ es aquí exclusivamente un número de escala exacto. Su base teórica en la mecánica cuántica es contingente al estándar SI adoptado, no una verdad constitutiva del Sistema Vectorial SV.
V.4. Referencia al laboratorio
Laboratorio Python autocontenido: lab_03_masa_ufm.py
VI. Primitivo [I] — Unidad Factual de Corriente (UFC)
VI.1. Justificación
La Unidad Factual de Corriente (UFC) es el primitivo eléctrico del SV. La constante ancla es la carga elemental
La UFC tiene la mayor afinidad doctrinal de todos los primitivos pendientes, junto con la UFCE.
VI.2. Formulación algebraica exacta
La UFC se define como la unidad de corriente tal que:
Equivalentemente, el culombio en unidades SV:
Bajo las instanciaciones contingentes adoptadas:
Las principales unidades electromagnéticas derivadas en términos SV (requieren UFM previamente declarada):
VI.3. Delimitación negativa
La adopción de
VI.4. Referencia al laboratorio
Laboratorio Python autocontenido: lab_04_corriente_ufc.py
VII. Primitivo [Θ] — Unidad Factual de Temperatura (UFT)
VII.1. Justificación
La Unidad Factual de Temperatura (UFT) es el primitivo térmico del SV. La constante ancla es la constante de Boltzmann
Un resultado crítico del análisis adversarial de este documento es la distinción entre definición e implementación del kelvin. La definición SI 2019 fija
La UFT requiere que [T], [L] y [M] estén previamente declarados, pues
VII.2. Formulación algebraica exacta
La UFT se define como la unidad de temperatura tal que:
La relación fundamental energía-temperatura (dominio de aplicabilidad: sistemas en equilibrio térmico):
Bajo las instanciaciones contingentes adoptadas:
La energía térmica por UE_MFC a temperatura ambiente (
La constante de gas ideal derivada:
VII.3. Delimitación negativa constitutiva
La adopción de
$k_B = 1{,}380,649 \times 10^{-23} ;\mathrm{UFM} \cdot \mathrm{UFE}^2 \cdot \mathrm{UE}_{\mathrm{MFC}}^{-2} \cdot \mathrm{UFT}^{-1}$ como ancla de escala de la Unidad Factual de Temperatura constituye una instanciación contingente compatible. Esta adopción no importa la mecánica estadística al SV. No introduce la distribución de Maxwell-Boltzmann, ni los ensembles de Gibbs, ni las fluctuaciones térmicas.$k_B$ es aquí exclusivamente un número de escala exacto. La$U$ honesta del SV es indeterminación estructural; la temperatura termodinámica es una magnitud de equilibrio estadístico. Son categorías ontológicamente distintas que no se confunden ni solapan.
VII.4. Referencia al laboratorio
Laboratorio Python autocontenido: lab_05_temperatura_uft.py
VIII. Primitivo [N] — Unidad Factual de Cantidad de Entidad (UFCE)
VIII.1. Justificación
La Unidad Factual de Cantidad de Entidad (UFCE) es el primitivo de cantidad de sustancia del SV. La constante ancla es el número de Avogadro
La UFCE es el primitivo con mayor afinidad doctrinal de todos los pendientes, junto con la UFC.
VIII.2. Formulación algebraica exacta
La UFCE se define como la unidad de cantidad de entidad tal que:
La constante de gas ideal derivada de
Bajo las instanciaciones contingentes adoptadas:
Análogo de la relación SAR_Cs / UE_MFC para la UFCE:
Este cociente muestra cuántas entidades moleculares corresponden a cada transición hiperfina del cesio: un número muy grande pero finito, coherente con la ontología de conteo del SV.
VIII.3. Delimitación negativa
La adopción de
VIII.4. Referencia al laboratorio
Laboratorio Python autocontenido: lab_06_cantidad_ufce.py
IX. Tabla de equivalencias factuales completa
La tabla siguiente recoge el mapeo bidireccional entre los primitivos del SI 2019 y los del SV. La columna «Constante ancla» indica el número exacto que establece la correspondencia. La columna «Delimitación» señala qué no se importa con cada adopción. Las equivalencias son exactas bajo todas las instanciaciones contingentes declaradas en este documento.
| Primitivo SV | Nombre completo (abreviatura) | Dim. | Primitivo SI | Constante ancla | Equivalencia exacta | Delimitación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Elemental del Medidor Factual de Ciclo (UE_MFC) | [T] | segundo (s) | No introduce tiempo soberano | |||
| Unidad Factual de Extensión (UFE) | [L] | metro (m) | No introduce geometría diferencial | |||
| Unidad Factual de Masa (UFM) | [M] | kilogramo (kg) | No introduce mecánica cuántica | |||
| Unidad Factual de Corriente (UFC) | [I] | amperio (A) | No introduce electrodinámica cuántica | |||
| Unidad Factual de Temperatura (UFT) | [Θ] | kelvin (K) | No introduce mecánica estadística | |||
| Unidad Factual de Cantidad de Entidad (UFCE) | [N] | mol (mol) | No introduce química molecular | |||
| — (diferida) | [J] | candela (cd) | — | Psicofísica; sin base física fundamental |
Las unidades derivadas más relevantes de la física moderna en notación SV son:
| Magnitud | Símbolo SI | Dimensión SV |
|---|---|---|
| Fuerza | N | |
| Energía | J | |
| Potencia | W | |
| Presión | Pa | |
| Voltaje | V | |
| Resistencia | Ω | |
| Capacidad | F | |
| Inductancia | H | |
| Campo magnético | T | |
| Entropía | J/K | |
| Masa molar | kg/mol | |
| Cte. de gas ideal R | J/(mol·K) |
Laboratorio Python con el catálogo completo: lab_07_unidades_derivadas.py
X. Orden lógico de declaración en el corpus SV
El orden que respeta todas las dependencias jerárquicas es:
Con [M] + [I] declarados se desbloquean en cadena todos los instrumentos de la mecánica clásica y el electromagnetismo completo. Con [M] + [Θ] se desbloquea la termodinámica. Con [N] se desbloquea la química molar. La cobertura resulta ser el 100 % del catálogo SI útil para física e ingeniería, con la candela disponible por referencia directa al SI en los dominios de fotometría que la requieran.
XI. Deudas técnicas
DT-PME-1. Formalizar un horizonte mínimo para cada nuevo primitivo, análogo al horizonte
DT-PME-2. Estudiar si la naturaleza discreta de
DT-PME-3. Delimitar con mayor rigor la condición de aplicabilidad de la UFT: bajo qué condiciones estructurales un dominio evaluado por el SV puede considerarse «en equilibrio térmico» y por tanto tiene temperatura termodinámica bien definida.
DT-PME-4. Estudiar extensiones a otras células
DT-PME-5. Elaborar el documento de adopción formal para el corpus SV de cada primitivo declarado en este documento, siguiendo exactamente el formato del §13 del conjunto unificado (Lloret Egea, 2026b).
Registro de errores del conjunto
Este documento se distribuye junto con un registro formal de los errores detectados durante la auditoría adversarial del conjunto primitivos-metrologicos-sv. El archivo documenta cada error encontrado, su gravedad, el archivo afectado, la corrección aplicada y su estado de resolución.
Registro de errores: ERRORES.md
Infraestructura laboratorial y operativa del conjunto
La presente publicación se acompaña de una infraestructura autocontenida análoga a la del conjunto matemático unificado ya cerrado. Su función es permitir ejecución local, auditoría dura, trazabilidad del resultado y acceso directo desde GitHub o PubPub sin ambigüedad de rutas.
| Componente | Ruta GitHub |
|---|---|
| Runner maestro | runners/runner_maestro.py |
| Runner rápido | runners/runner_rapido.py |
| Catálogo operativo de errores | CATALOGO_ERRORES_EJECUCION.md |
| Historial de errores detectados | ERRORES.md |
| Conversor HTML/JavaScript | web/conversor-si-sv.html |
| README raíz del paquete | README.md |
Los laboratorios se ejecutan como suite gobernada y no como elementos aislados:
python runners/runner_maestro.py
python runners/runner_rapido.pyLa colección PubPub a la que debe dirigir el conjunto, cuando corresponda enlazar colección y no GitHub, es la siguiente:
https://www.itvia.online/nueva-matematica-y-fisica-factual-del-sv
Bibliografía
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Lloret Egea, J. A. (2026b). Conjunto matemático unificado del cambio factual, ciclos, medición factual y trayectorias poligonales de activación en el Sistema Vectorial SV. Instituto Tecnológico Virtual de la Inteligencia Artificial para el Español. ISSN 2695-6411.
Lloret Egea, J. A. (2026c). Convergencia ternaria y gobierno determinista de trayectorias en el Sistema Vectorial SV: tipología de la indeterminación, HNA como teorema y fundamentos de la célula NLP. Instituto Tecnológico Virtual de la Inteligencia Artificial para el Español.
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Tolman, R. C. (1987). Relativity, thermodynamics, and cosmology. Dover Publications. (Obra original publicada en 1934)
Palabras clave
Sistema Vectorial SV; metrología factual; primitivos metrológicos; Sistema Internacional de Unidades; revisión SI 2019; constante de Planck; constante de Boltzmann; carga elemental; número de Avogadro; velocidad de la luz; frecuencia hiperfina del cesio; Unidad Elemental del Medidor Factual de Ciclo; Unidad Factual de Extensión; Unidad Factual de Masa; Unidad Factual de Corriente; Unidad Factual de Temperatura; Unidad Factual de Cantidad de Entidad; instanciación contingente; delimitación negativa; masa invariante; convergencia ternaria