¿Cómo adquiere una carga un electrón?

¿Qué queremos decir con cargo? En Física la carga es la cantidad conservada, sigue la relación de continuidad como

La carga genera la simetría de la teoría.

Del teorema de Noether, si tenemos simetría continua, entonces hemos conservado la cantidad. Sabemos por nuestra comprensión de la electrodinámica que la carga sigue esa ecuación de continuidad escrita allí. Por eso queremos saber la simetría asociada con la electrodinámica. Aunque la simetría de calibre no es la simetría verdadera, es la redundancia. Pero si hay una simetría de calibre global, entonces hemos conservado los cargos.

En electrodinámica, tenemos una simetría de calibre como esta.

Si nos transformamos de esta manera, no hay cambio en el campo eléctrico y magnético.

Cuando estamos haciendo la cuantización del electromagnetismo, entonces queremos saber cómo se transforma el campo de electrones bajo esta simetría. Bajo el grupo de Lorentz, Electron se transforma como spinor. Aquí está el lagrangiano del electromagnetismo

En la siguiente imagen, mostraremos que este lagrangiano tiene simetría U (1).

Entonces, hemos visto que Electron se transforma como un vector bajo la transformación de calibre U (1). Entonces el electrón tiene carga bajo esta simetría.

Esta es la carga eléctrica de la que todos hablan en el electromagnetismo.

Si hay un grupo de simetría más grande como el modelo estándar en sí, las partículas tienen diferentes cargas como cargas de color, hipercarga, carga débil.

En esta tabla, diferentes partículas se transforman de diferentes maneras bajo un grupo de simetría. Para más tienes que aprender el modelo estándar.

Esta es la vista de la carga según la teoría del universo hipergeométrico (HU).

¿Qué es el cargo?

Según la perspectiva actual, la carga es un número cuántico o grado cuántico de libertad. Raramente se escucha a alguien decir que acaban de encontrar una partícula con 0.6 e, que es una carga fraccional de un electrón (nunca).

Electrón y Protón son muy diferentes y, sin embargo, de alguna manera tienen exactamente la misma carga (signos opuestos). ¿Cómo?

Esta es una fuente de asimetría. ¡Ambos tienen la misma carga pero de alguna manera tienen masas diferentes!

Dilatador fundamental

HU introdujo una dimensión espacial adicional (radial) y la usó para explicar la cosmología. HU también introdujo una visión de la física desde la perspectiva 4D.

Las cosas que son diferentes en 3D podrían ser iguales en 4D .. 🙂

Mirando desde una perspectiva 4D, fue fácil ver que tanto el electrón, el protón, el positrón y el antiprotón eran la misma entidad. Debajo, el diagrama de bolas de la coherencia fundamental del dilatador.

El color verde se asigna al estiramiento del espacio y el amarillo a la compresión. El protón corresponde a un estado de deformación con un gran desplazamiento (gran compresión / gran estiramiento). El electrón corresponde a un estado de deformación con un pequeño desplazamiento (pequeña compresión / pequeño estiramiento).

Tenga en cuenta que me estoy refiriendo a la parte de la métrica asociada con la parte 3D de esta coherencia.

La orientación de las letras se refiere a la orientación del estado con respecto al Universo 3D o Fabric of Space (FS).

Universo hiperesférico en expansión de velocidad de la luz (LEHU)

Como mencioné una vista 4D, debería darle una pista de cuál es la topología propuesta del Universo.

La teoría propone que vivimos en un universo 3D incrustado en una variedad espacial 4D, donde todo ya está viajando a la velocidad de la luz (radialmente – perpendicularmente a nuestro universo 3D), como en una onda de choque.

Imagine que vivimos en una circunferencia en expansión. Esta es la sección transversal del Universo propuesta por HU:

Las épocas anteriores se ven como círculos internos. El ángulo alfa cosmético apunta a un punto visible de la época anterior, es decir, la luz de las estrellas que proviene de ese punto nos alcanzaría hoy. Hay dos puntos en cada época (recuerde que la circunferencia se asigna a una dirección en el cielo), uno delante de usted y otro detrás de usted (a 180 grados de separación).

Partícula Naturaleza y Carga

Mientras que en la vista actual las partículas están hechas de materia (quarks, etc.), en las partículas HU hay coherencias que cambian de forma entre estados estacionarios de deformación métrica local. Esto significa que HU no requiere masa y, por lo tanto, no requiere Fuerza para explicar el Universo. Esto puede parecer extraño, pero si supieras dónde están las cosas en un momento dado, lo sabrías todo. Las partículas cambian la naturaleza en cada subciclo \ frac {\ pi} {4}.

En 4D podemos ver todas las fases, por lo que un dilatador solo distingue de otro por qué fase está en fase con el FS (Fabric of Space). Si pudieras cambiar la relación de fase entre el túnel y el hilado, uno podría transmutar una partícula en otra. Eso también es parte del modelo. Los acordes de transmutación son pasos que cambian esa relación. Más tarde te mostraré el modelo para el neutrón.

A medida que el dilatador cambia de forma, crea ondas en el espacio (campo de dilaton). Los dilatadores interactúan a través de campos de dilaton a 45 grados (potenciales retardados).

El campo de dilaton disminuye en intensidad cuanto mayor es la circunferencia.

La naturaleza de la partícula se conserva si se considera que cuando la fase es perpendicular a FS, la sección transversal es mínima y, por lo tanto, la interacción es nula.

Los dilatadores solo interactúan en las fases de giro [math] \ pi * n [/ math] .

Principio Lagrangiano Cuántico

Nombre elegante para un concepto simple. Los dilatadores aterrizan en el Universo en [math] \ pi * n [/ math] etapas. Su huella se asigna a sus masas inerciales. Cuando aterrizan en el Universo, siempre lo harán en el lugar más cercano donde el campo de dilaton total es extremo (máximo o mínimo). Esto significa que uno solo necesita calcular el campo total, agregar el campo propio del dilatador y tomar la derivada y equiparar a cero. Eso le dirá dónde estará el dilatador en cada paso de De Broglie (cada ciclo de dilatador se asigna a un paso en la expansión de la hiperesfera). Cada interacción y cada paso define un nivel de torsión del FS local. El desplazamiento del siguiente paso se calcula teniendo en cuenta el estado de torsión del FS local. Dado que el estado de deformación del FS local corresponde a una velocidad, cada cambio corresponde a una aceleración.

Si conoce la aceleración y tiene un mapa para ir del número de dilatador a la masa, puede calcular la Fuerza. Así es como uno deriva de los primeros principios las Leyes Naturales.

¿Qué es Cargo en HU?

La carga es solo una fase de deformación. Si asigna la expansión a positiva, la compresión será negativa (observe que esta convención cambiaría en cada medio ciclo).

Entonces, una burbuja de electrones reduciría el espacio a su alrededor. Una gota de protones expandiría el espacio. Dado que al espacio le gusta estar relajado, hay una fuerza neta que une protones y electrones.

La gravitación es más compleja, pero puede parecer lo mismo. Consideremos el gas de hidrógeno. Este es un gas neutro. La interacción solo ocurre a través de la fluctuación. Los electrones y los protones se mueven constantemente. Si considera dos moléculas cercanas entre sí, habrá un nivel de fluctuaciones coherentes que las acercará. Esto corresponde a la fuerza de Van Der Waals.

En HU, hay una fluctuación mucho más rápida asociada con cada paso de Broglie. Estos pasos se recorren en [matemáticas] 14 ^ {- 24} [/ matemáticas] segundos. La fluctuación a esa velocidad no es detectable y son las bases de la gravitación.

¿Por qué no vemos cargas fraccionales?

Consideremos el dilatador de neutrones. Es una coherencia más compleja con subcoherencias de electrones y protones.

Uno puede ver el significado de los acordes de transmutación (líneas rojas) del diagrama de “energía”:

Observe que las líneas rojas corresponden a las transiciones entre (0, -2 / 3, -1 / 3) a (0, -1 / 3, -2 / 3). Eso significa que son rotaciones dentro del 3D FS (en oposición al giro dentro del múltiple espacial 4D). Estas rotaciones cambian la relación de fase entre el hilado y el túnel, lo que permite que una subcoherencia del dilatador se convierta en otra). Estas rotaciones también transportan energía (cinética) que se libera cuando el neutrón se descompone. El anti-neutrino se muestra en el panel derecho.

Los isótopos, las partículas subatómicas, se describen en términos de coherencias entre los cuatro estados presentados en el diagrama de “energía”. “Energía” se encuentra entre comillas porque los estados pueden ser degenerados por energía, pero esa degeneración desaparece debido al movimiento inercial. Se necesita tiempo para rotar y, por lo tanto, los estados se representan como no degenerados. Como todo es un múltiplo del dilatador fundamental, no habrá carga fraccionada en ningún lado.

Resumen

En HU, la carga es solo una fase de una coherencia de deformación métrica local. Esta es una parte esencial de la coherencia y se adquirió cuando se creó la coherencia o el Big Bang.

El electrón es la carga más fundamental conocida por el hombre. El electrón tiene una carga negativa de magnitud -1.609 * 10 ^ 19 y una masa de 9.1 * 10 ^ -31, exactamente 1/1836 veces la masa de un protón, la carga positiva fundamental.

El electrón no adquiere la carga negativa, es la carga negativa.

Lo mismo ocurre con el protón también.

MC Physics en MC Physics Home sugiere que todas las partículas elementales (fotones, neutrinos, electrones y quarks) están formadas por cargas electrostáticas de tipo opuesto de diferentes fuerzas de carga. Los fotones están formados por fuerzas de carga tan cercanas que se consideran neutrales. Lo mismo con los neutrinos, pero con fuerzas de carga más fuertes. Los electrones tienen una fuerza de carga negativa más fuerte que su carga positiva opuesta. Los Quarks están formados por las cargas más fuertes que conocemos con desequilibrios de carga conocidos dentro de los quarks Up y Down.

More Interesting

¿De dónde provienen los electrones de un tubo de rayos catódicos en los televisores cuando se usa CA?

¿Cuáles son ejemplos comunes de física en la vida cotidiana?

¿Cómo se pueden relacionar la dinámica de fluidos y la termodinámica?

¿Puedo experimentar una relatividad especial viajando mientras mi familia se queda en Europa?

¿Cómo podemos caminar sobre el agua?

¿Se produce dilatación del tiempo gravitacional durante la caída libre? ¿Por qué o por qué no?

Física clásica: se arroja una bomba desde un avión que vuela horizontalmente a una velocidad de 720 km / h, a una altitud de 980 m. ¿Después de qué hora la bomba tocará el suelo?

¿Por qué el tiempo solo parece fluir en una dirección?

¿Cómo no estamos muriendo por las toneladas de presión atmosférica por encima de nosotros?

¿Pueden dos espacios tridimensionales tener dos puntos en común y, si pudieran, qué más tendrían en común?

Dos autos usan el mismo tipo de neumáticos y ponen los frenos. ¿La distancia de frenado será menor para el automóvil más pesado?

¿Por qué los autos se calientan al sol si el vidrio absorbe la luz ultravioleta?

¿Tenemos alguna comprensión del éter como lo describe Einstein? ¿Tenemos una comprensión de contra qué energía se está friccionando para formar masa?

¿La velocidad siempre depende del marco de referencia?

¿Por qué una pelota lanzada hacia arriba en un autobús que se mueve hacia adelante no cae detrás del punto desde el cual fue lanzada?