¿Qué tipo de partículas hay en el espacio?

A continuación se muestra un extracto del manuscrito titulado “Teoría de las singularidades y las partículas espaciales (SP): la estructura fundamental de las partículas subatómicas) que el autor acaba de enviar al International Journal for Theoretical Physics (Mahmoud Nafousi). Para obtener la copia completa, envíe un correo electrónico [correo electrónico protegido]

Debajo está el extracto

La tela del espacio pixelado.

La tela de Space está hecha de partículas espaciales entrelazadas (SP). Al enumerar las características del SP, tratamos de tener en cuenta las asociadas con las partículas de bosón de Higgs.

Cada partícula espacial (SP):

– Tiene una capa externa de E quanta que cambia continuamente su geometría debido a la interacción de sus hilanderos con otras partículas subatómicas.

– Tiene un código de ubicación para permitir que todas las demás partículas subatómicas informen su ubicación en cada segundo atómico para las instantáneas “Ahora”.

– Puede exhibir giro cero como se especula en el caso del Bosón de Higgs. Esto puede llevarnos a concluir que su nube E puede tener ambos tipos de cadenas E de R-Land LR.

– Tiene 6 Singularidades girando en sentido horario y seis en sentido antihorario. Esto hace que su carga sea neutral.

– Tiene una geometría hexagonal.

– Asigna seis de sus hilanderos para crear los bucles responsables de unir el SP en una tela flexible y los otros seis para interactuar con otras partículas de Fermion.

– El SP en un estado de vibraciones continuas y actúa como la plataforma para todos los campos de energía que impregnan todo el universo.

– Las combinaciones de cualquier partícula subatómica con su antipartícula tienen el mismo número de hilanderos y la misma helicidad que una partícula espacial. Entonces puede ser posible conciliar estos experimentos de pensamiento con la literatura actual sugiriendo que en caso de su aniquilación (y no conversión a otras partículas subatómicas) crean una Partícula Espacial para conservar las singularidades. La energía liberada es, en efecto, el exceso de energía que poseen sobre su masa en reposo. Sin embargo, antes de llegar a tal conclusión con certeza, es necesario asegurarse de que no se hayan creado neutrinos no observados para resolver este posible enigma.

La nube de energía del SP es responsable de la creación de campos de energía que impregnan todo el espacio. La interacción de las partículas de Fermion con el SP conduce a la excitación de los campos de energía. Esto a su vez conduce a la manifestación de los asuntos y la gravedad. Las cadenas de energía del SP también se mueven entre diferentes campos gravitacionales como Graviton virtual. Más sobre eso en “Gravedad”.

Estas características del SP hacen que el tejido del espacio vibre, sea muy estable, muy flexible, irrompible, se pliega, dobla, tuerce, cambia su geometría, se comprime e interactúa fácilmente con todas las partículas subatómicas cargadas. El último experimento en los EE. UU. Que detectó la vibración del espacio resultante de un Big Bang respalda esta especulación.

Las hiladoras actúan como los nodos de costura de la matriz espacial. 6 en cada conexión.

El tejido flexible de la matriz espacial.

Por ejemplo, las diversas formas espirales de las galaxias son el resultado de la torsión de la estructura del espacio debido a la fuerza giratoria y gravitacional de los agujeros negros en el centro de todas las galaxias.

El espacio exterior es el espacio vacío que existe entre los cuerpos celestes, incluida la Tierra.

No está completamente vacío, sino que consiste en un vacío duro que contiene una baja densidad de partículas. predominantemente

  • Plasma de hidrógeno y helio, así como
  • Radiación electromagnética,
  • Campos magnéticos,
  • Neutrinos,
  • Polvo
  • Rayos cósmicos

Teoría de Hawking

La teoría de Hawking afirma que el vacío consiste en partículas – antipartículas, que se aniquilan continuamente entre sí.

Bosón de Higgs

Estas partículas se extienden por todo el universo, le da a las partículas la masa. Los electrones, protones y neutrones interactúan con estas partículas y obtienen la masa, mientras que las partículas como los fotones no interactúan con el bosón de Higgs y, por lo tanto, no tienen masa.

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