Un electrón es un Lepton de giro elemental 1/2 – Wikipedia con una masa de reposo de aproximadamente 0.512 MeV y un magneton de Bohr distinto de cero – Wikipedia μ = g · (qe / 2me) [ J ], para el electrón el factor g denominado factor g de Landé , g = 1/2. qe = la carga del electrón y yo es la masa de reposo del electrón. (1 J = 1 N · m)
Analizadas de conformidad con el CAP [1], todas las partículas elementales posibles deben describirse como: Ondas de punto oscilantes armónicas ideales en el plano 2D ortogonal a la dirección de movimiento analizada. Los fermiones deben describirse / resolverse con condiciones de límite abierto y los bosones deben describirse con Closed-BC.
Open-BC explica por qué todos los fermiones elementales deben poseer masas de descanso distintas de cero y daños distintos de cero. Bohr-magnetons oscilantes en la Dirección de Movimiento. Además de estos hechos lógicos, Open-BC también permite más llamadas Fermi-Families. Nuestro Universo posee 3 Fermi-Familias diferentes con solo Masas de Descanso diferentes.
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En las interacciones, un par Electron-Positron cada uno analizado con Open-BC puede fundirse en un inestable llamado fotón virtual spin1 con Closed-BC. Esto se puede imaginar como 2 daños ideales. hojas de tela oscilantes que se funden en un daño ideal. tubo oscilante Las amplitudes y fases de los fermiones fundidos juntos son estadísticamente diferentes y, como resultado directo, el fotón virtual se romperá nuevamente muy pronto en un par de positrones de electrones o un par de partículas antipartículas de las otras 2 familias de leptones. (muon, tauon) Esto explica por qué tales fotones se llaman fotones virtuales.
Notas al pie
[1] http://quantumuniverse.eu/Tom/GR…