¿Por qué la materia tiene masa?

Una vista alternativa; La sustancia de una entidad proporciona su realidad objetiva y su existencia positiva en el espacio. La materia proporciona sustancia a todas las entidades reales. Como no tenemos referencia para formar una escala de medición para medir la cantidad de materia 3D contenida en un cuerpo, tenemos que usar uno de los atributos relacionados de un cuerpo para evaluar su contenido de materia 3D. A menudo, la masa se considera equivalente al contenido de materia tridimensional de un cuerpo. La masa es una relación matemática entre la fuerza externa sobre un cuerpo y la aceleración del cuerpo en la dirección de la fuerza. La materia no tiene masa. Pero la relación matemática de masa se considera equivalente al contenido de materia tridimensional de un cuerpo. La cantidad de materia 3D en un cuerpo no puede cambiar a menos que se le agregue o elimine materia 3D. Sin embargo, la masa de un cuerpo puede cambiar sin cambios en el contenido de materia tridimensional de un cuerpo. La magnitud de la masa depende solo de los valores de los factores utilizados en su ecuación. Ver: http://vixra.org/abs/1105.0034, ‘MATERIA (reexaminada)’.

Ginebra: Los científicos del mayor destructor de átomos del mundo elogiaron el descubrimiento de “la piedra angular faltante de la física” el miércoles, aplaudiendo el aparente final de una búsqueda de una nueva partícula subatómica llamada Bosón de Higgs, o “partícula de Dios”, que duró décadas. podría ayudar a explicar por qué toda la materia tiene masa y se abre un nuevo reino de la ciencia subatómica.

Propuesto por primera vez como teoría en la década de 1960, el Higgs enloquecedor y esquivo había sido cazado por al menos dos generaciones de físicos que creían que ayudaría a dar forma a nuestra comprensión de cómo comenzó el universo y cómo encajan sus piezas más elementales.

Como los resultados altamente técnicos fueron anunciados por dos equipos independientes que involucraron a más de 5,000 investigadores, los corredores habitualmente tranquilos del Centro Europeo de Investigación Nuclear, o CERN, estallaron en frecuentes aplausos y ovaciones de pie. Los físicos que pasaron sus carreras en busca de la partícula derramaron lágrimas.

La nueva partícula parece compartir muchas de las mismas cualidades que la predicha por el físico escocés Peter Higgs y otros, y es quizás el mayor logro en el CERN desde su fundación en 1954 en las afueras de Ginebra a lo largo de la frontera suizo-francesa.

Rolf Heuer, director del CERN, dijo que la partícula recientemente descubierta es un bosón, pero se detuvo a decir que es el propio bosón de Higgs, una distinción extremadamente fina.

“Como laico, creo que lo hicimos”, dijo a la multitud eufórica. “Tenemos un descubrimiento. Hemos observado una nueva partícula que es consistente con un bosón de Higgs “.

El Higgs, que hasta ahora había sido puramente teórico, se considera clave para comprender por qué la materia tiene masa, que se combina con la gravedad para dar peso a todos los objetos.

La idea es muy parecida a la gravedad y las primeras teorías de Isaac Newton. Gravity estuvo allí todo el tiempo antes de que Newton lo explicara. Se creía que el bosón de Higgs también estaba allí. Y ahora que los científicos realmente han visto algo así, pueden poner ese conocimiento a un mayor uso.

¿Qué es la partícula de Dios?

La física escolar enseña que todo está compuesto de átomos, y dentro de los átomos hay electrones, protones y neutrones. Ellos, a su vez, están hechos de quarks y otras partículas subatómicas. Los científicos se han preguntado durante mucho tiempo cómo estos pequeños bloques de construcción del universo adquieren masa. Sin masa, las partículas no se mantendrían juntas y no habría materia.

Una teoría propuesta por el físico británico Peter Higgs y los equipos en Bélgica y los Estados Unidos en la década de 1960 es que una nueva partícula debe estar creando un campo “pegajoso” que actúa como un lastre para otras partículas. Los experimentos de destrucción de átomos en el CERN, el Centro Europeo de Investigación Nuclear, ahora han captado una idea de lo que parece ser una partícula similar a la de Higgs.

Gracias.

La solución formulada por Higgs, Englert y Robert Brout propone que todo el espacio se llena con un campo que interactúa con las partículas de fuerza débil para darles masa. Lo hace porque se supone que el campo no es cero en el espacio vacío. Este estado fundamental distinto de cero viola una simetría que se considera fundamental para la teoría cuántica de campos.

ACELERADOR DE PARTÍCULAS COLGADOR DE HADRON GRANDE (LHC) por Pradyumn Mane en Physics Mindbogler

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