¿Cómo crean los protones una fuerza atractiva para los electrones? ¿Giran? ¿Por qué los neutrones no producen fuerza?

Una vista alternativa: los protones y los deuterones tienen un positrón cada uno. Los positrones y los electrones tienen campos resultantes sobre ellos. El protón y el deuterón exhiben campos resultantes de sus positrones. Los electrones tienen atracción gravitacional mutua hacia protones y deuterones. La fuerza interactiva debida a sus campos depende de las superposiciones de campos resultantes de electrones y positrones constituyentes de protón / deuterón.

Un positrón tiene dos polos norte magnéticos sin un polo sur magnético bien definido. Un electrón tiene dos polos sur magnéticos sin un polo norte magnético bien definido. Por lo tanto, un positrón y un electrón se atraen magnéticamente entre sí.

El positrón tiene campos nucleares de acción interna (atractivos). Un electrón tiene un campo nuclear de acción externa (repulsivo), por lo tanto, tienen una fuerza interactiva debido a sus campos nucleares.

Tanto el positrón como el electrón tienen campos eléctricos resultantes idénticos sobre ellos. La fuerza interactiva entre el positrón y el electrón depende de su orientación relativa y la distancia entre ellos. Por lo tanto, la fuerza interactiva entre positrón y electrón puede ser atractiva, repulsiva o nula.

Los neutrones no tienen campos resultantes sobre ellos. La atracción gravitacional mutua es la única fuerza disponible para ellos. Ver: ‘MATERIA (reexaminada)’, www.matterdoc.info

Los protones tienen carga eléctrica positiva y los electrones tienen carga negativa. Los electrones, protones y neutrones tienen spin 1/2. Esto no es girar en un sentido clásico.

Hay una fuerza dependiente de espín entre electrones y protones, pero es una fuerza magnética, llamada fuerza de órbita de espín. Pero es más pequeño que la atracción de Coulomb debido a las cargas eléctricas opuestas.

También existe una interacción magnética, dependiente del espín, entre neutrones y electrones, pero dado que los neutrones tienen carga eléctrica neta cero, no hay fuerza de Coulomb. Entonces las interacciones electrón-neutrón no son tan fuertes como las interacciones electrón-protón.

Los protones están cargados positivamente; los neutrones no están cargados. Los electrones tienen carga negativa, ya que se sienten atraídos por los protones. Existe una fuerza electromagnética debido a los neutrones, pero solo es magnética y es muy débil.

La fuerza más básica en el Universo es la fuerza de atracción eléctrica, seguida de la fuerza de repelencia eléctrica. Todas las fuerzas provienen de la fuerza de carga eléctrica. De la fuerza natural, los tipos de carga opuestos se atraen entre sí mientras que las cargas de tipo similar se repelen entre sí.

Los humanos han medido esas fuerzas y las modelaron como Leyes de Newton y Coulomb, combinadas juntas como una Ley de Fuerza de Newton-Coulomb modificada. Por: “MC Physics- Fundamental Force Unification using Mono-Charges”, documento de la categoría viXra Nuclear and Atomic Physics, http://vixra.org/pdf/1701.0002v1

Todas las partículas reales giran debido a sus diferentes vectores al momento de unirse. ese giro puede convertirse en vibraciones y oscilaciones cuando se une a la materia superior (es decir, átomos, moléculas).

Los neutrones son solo protones neutrales de carga, es decir, protones con algunas cargas extra débiles para ser neutrales en general. Dichos ‘neutrones’ NO son necesarios para la formación del núcleo, solo protones reales.

El neutrón produce fuerza. Es un portador muy necesario de la fuerza nuclear fuerte que une los núcleos. Simplemente no ejerce una fuerza electromagnética porque no tiene carga.

En primer lugar, los protones son partículas con carga positiva, mientras que los electrones tienen carga negativa, por lo tanto, interactúan bajo la fuerza del culombio.

Fc = K q Q / r ^ 2, donde q Q son las cargas, si las dos son iguales en número, entonces q = Q, entonces Fc = KQ ^ 2 / r ^ 2.Sí giran. También hay una fuerza gravitacional , atractivo, entre ellos dado como Fg = G Mp Me / r ^ 2, pero es demasiado débil en relación con Fc. Los neutrones son partículas neutras (sin carga), pero existe una fuerza gravitacional entre ellos y los electrones, y con los protones.

Tu pregunta está mal redactada.

Los protones y los electrones tienen carga de signo opuesta, por lo que se atraen entre sí a través de la fuerza electromagnética. El neutrón no tiene carga eléctrica (neta).

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