¿Hay alguna prueba de que realmente existan partículas virtuales?

Las partículas virtuales son tan reales como otras partículas subatómicas, excepto que son demasiado pequeñas para detectarlas. Son los portadores de fuerza como los fotones virtuales, los gravitones y los gluones. Tenga en cuenta la tabla para los códigos de computadora de las partículas virtuales. Los fotones y gravitones virtuales son idénticos.

Para obtener más detalles sobre las partículas virtuales, consulte a continuación el extracto del manuscrito que presenta la Teoría de la Gran Unificación.

Para ver el manuscrito completo, haga clic en el siguiente enlace:

https://docs.google.com/document…

1) Abreviaturas y resumen de conceptos clave

La base para una gran teoría de la unificación:

Códigos digitales propuestos de las partículas subatómicas

Código de partículas espaciales: OOOOOO-111111-O1 (12 hiladores con ambas helicidades)

Tenga en cuenta que los Gravitones y los Fotones virtuales tienen los mismos códigos digitales de (O1-1O). Los códigos digitales Gluons y Weak Force son (O1-O1), por lo tanto, son los mismos.

Partículas de energía básica (BEP): son los dos tipos de partículas de energía que forman todo el universo. Son conocidos como las singularidades (Spinners) y las cadenas de energía (Quanta). Representan los qubits de información necesarios para el funcionamiento del universo.

Spinners (Singularidades): son partículas de energía con forma de punto. Tienen radios fijos de longitud de Planck. Giran a la velocidad constante de la luz en sentido horario (CW) o en sentido antihorario (ACW). La dirección de cada Spin representa cero o uno, que son esenciales para determinar parte de la información digital del universo. Los hilanderos son responsables de la carga eléctrica intrínseca de las partículas subatómicas que se etiquetan como positivas cuando giran CW (0) y negativas cuando giran ACW (1).

Cadenas de energía (Quanta): son cuerdas como partículas de energía. La helicidad de cada cuerda (la proyección del giro en la dirección del impulso) podría ser giro a la izquierda (0) o giro a la derecha (1). Las dos helicidades de los cuantos también proporcionan los ceros y los necesarios para construir los principales códigos digitales esenciales para el funcionamiento del universo. Especulamos que varias cadenas de energía forman un paquete de energía equivalente a una constante de Planck que los físicos le han dado el símbolo (h). Estos paquetes de energía forman una colección de ceros y unos y forman las letras digitales para un enfoque modular en la construcción de la base de datos de información cósmica. Es similar a las cuatro letras del ADN que están formadas por una colección de moléculas que a su vez están formadas por una colección de ceros y unos (qubits).

Supersimetría: los dos BEP ofrecen apoyo a la teoría de la supersimetría. Cada una de las dos clases de partículas básicas tiene características idénticas, excepto las direcciones de sus giros. La conservación de la simetría es clave para el funcionamiento del universo.

Partículas espaciales (SP): están formadas por núcleos que contienen hilanderos rodeados por una estructura en forma de burbuja hecha de cadenas de energía con ambas helicidades. Cada SP tiene 12 hilanderos, 6 de cada tipo, de ahí su carga neutra. Se asignan de la siguiente manera: 6 hiladores que forman el núcleo y los otros 6 se dividen a razón de uno por lado de su geometría hexagonal. Los hiladores laterales actúan como los bucles de hilatura necesarios para unir (entretejer) el SP para formar la estructura del espacio. Los SP son en efecto los esquivos Bosones de Higgs. La división de cualquier partícula espacial individual podría convertirse en cualquiera de las partículas subatómicas con su antipartícula (solo generación I). Cada dos SP son responsables de la generación II y cada tres son responsables de la generación III de las partículas subatómicas en el modelo estándar. Las cadenas de energía en movimiento entre diferentes campos gravitacionales son, en efecto, los gravitones. The Fabric of Space es similar a una pantalla de computadora interactiva en la que el universo físico se manifiesta.

Spinning Loop Force: es la quinta y probablemente la fuerza más poderosa de la naturaleza. Los hiladores laterales SP actúan como bucles giratorios que entrelazan las estructuras en forma de burbujas para formar la tela del espacio en forma de colmena altamente resistente pero flexible.

Campo unificado: El tejido del espacio que está hecho de Partículas espaciales actúa como el campo unificado para que todas las partículas Subatómicas se manifiesten en el nivel Cuántico, de ahí la QFT.

Dark Matters: en este trabajo especulamos que Dark Matters está hecho de singularidades condensadas y quanta de energía girando a la velocidad constante de la luz.

Un grupo de singularidades gira en sentido horario rodeado de quanta zurdos y otro grupo de singularidades girando en sentido antihorario rodeado por quanta diestros.

Energía oscura: es la energía potencial utilizada para colapsar las partículas espaciales en singularidades y cuantos de energía que forman la materia oscura. También puede referirse a la energía que constituye el tejido del espacio.

Redshift of the Candlesticks: los fotones de las supernovas que han conocido la longitud de onda se han utilizado como velas para medir la distancia de las estrellas. Especulamos que la caída en la frecuencia de las velas de azul a rojo se debe a la pérdida de algunos de sus cuantos de energía, que es proporcional a su mayor distancia, y no a la expansión del universo a una velocidad acelerada.

Función de ondas de partículas subatómicas: son las ondas generadas por el movimiento de los Quanta en respuesta a la danza continua de los hilanderos en sus núcleos mientras interactúan con el espacio y otras partículas subatómicas. Cuando los hilanderos de cualquier partícula subatómica se acercan mucho para restablecer sus movimientos, la función de onda cuántica en órbita colapsa en respuesta.

Dualidad de onda / partículas: las partículas subatómicas están formadas por las dos partículas básicas en movimiento continuo, por lo tanto, se comportan como partículas además de ser observadas como ondas. La dualidad puede equipararse a las moléculas de agua que actúan como partículas y la masa de agua que actúa como ondas cuando se somete a cualquier fuerza externa.

Fotones: están hechos de paquetes unidos de cuantos de energía de ambas helicidades, por lo tanto, su giro es igual a uno. Forman estructuras onduladas. Los números de los paquetes de energía determinan las longitudes de onda de los fotones. Los ceros y los asociados con las helicidades de los cuantos de energía de los fotones los convierten en los portadores de información digital clave. Los fotones están listos para dividir sus cuantos de energía cuando interactúan con los electrones y se vuelven a ensamblar cuando son expulsados. A medida que los cuantos de energía se dividen, la producción de energía resultante se enreda.

Los fotones cambian el momento entre el momento angular lineal y orbital de diferentes dimensiones y geometría. Están hechos de ambos tipos de helicidades similares a las nubes de energía del SP que crean el campo unificado. Su impulso orbital podría estar en el nivel micro creando los Gluones y la Fuerza Débil o en el nivel macro creando los Gravitones y los fotones virtuales. Los fotones se convierten en partículas virtuales cuando sus cuantos de energía se mueven a lo largo de los campos electromagnéticos y gravitacionales como portadores de fuerza o actúan como impulsores de los cambios de sabor dentro de los confines de los protones y los neutrinos.

Partículas de fermión: en realidad son partículas subatómicas compuestas con núcleos hechos de hilanderos y nubes de energía en órbita con giro de medio entero debido a que tienen cadenas de energía zurdas o diestras pero no ambas, de ahí su medio giro

Partículas bosónicas: estas son partículas portadoras de fuerza como los fotones virtuales, los gravitones, los gluones y la fuerza débil que están formadas por cadenas de ambas helicidades en igual número de helicidades, por lo tanto tienen un giro entero de uno. No tienen singularidades.

Bosones de calibre W y Z: son partículas subatómicas de leptones envueltas por cuantos prestados de ambas helicidades de las nubes de energía de las partículas espaciales. Actúan como portadores de fuerza y ​​se desintegran muy rápidamente, una vez que están fuera de los confinamientos, en partículas de leptones y Quanta que vuelven al condensado.

Tres generaciones de diferentes partículas subatómicas: difieren según el número de hilanderos y los cuantos de energía.

La generación I tiene seis hilanderos en sus núcleos con la nube de energía apropiada. Son las partículas subatómicas estables responsables de crear el universo físico conocido. Cualquier partícula espacial individual podría dividirse en cualquier partícula subatómica más su antipartícula correspondiente.

La generación II tiene doce hilanderos con nubes de mayor energía. Cualquiera de las dos partículas espaciales puede unirse y dividirse para formar cualquiera de las partículas subatómicas incluidas en esta generación más su antipartícula correspondiente. Otras combinaciones y permutaciones de los hiladores crean pocas partículas exóticas de tal división.

La Generación III tiene dieciocho hilanderos con nubes de energía aún mayores. Tres Partículas Espaciales se unen y luego se dividen para formar las Partículas Subatómicas incluidas en esta generación más su antipartícula correspondiente. También se crean varias partículas subatómicas exóticas como resultado de diferentes combinaciones y permutaciones de los hilanderos.

Materias y antimateria: cada partícula subatómica tiene su propia antipartícula. Ambos están hechos de BEP. Por lo tanto, a nivel BEP no tiene sentido hablar de asuntos y antimateria. Los fotones son materias y antimateria, ya que están compuestos de ambos tipos de cadenas de energía. Nuestro trabajo nos ha llevado a concluir que los neutrones y los antineutrones tienen combinaciones idénticas de BEP, por lo tanto, oscilan entre los dos estados como parte de los continuos cambios de sabor, por lo tanto, pueden considerarse tanto materias como antimateria. Muchos de los trabajos experimentales actuales respaldan estos hallazgos.

Aniquilación de materias y antimateria: debido a la propuesta de conservación de la ley de Spinners, el acto de aniquilación es simplemente la conversión de las dos partículas en partículas de fermiones de menor masa más liberación de energía, de ahí la abundancia de los neutrinos y antineutrinos muy difíciles de detectar. Esta conclusión está respaldada por la propuesta de que una forma de detectar cualquier actividad nuclear secreta es buscar la presencia de neutrinos / antineutrones más de lo habitual. También existe la posibilidad de que el acto de aniquilación conduzca a la formación de partículas espaciales debido a la ley de conservación de los hilanderos.

Números cuánticos (QN): también se conoce como el estado cuántico. Las combinaciones y permutaciones de la BEP de cada partícula subatómica y su interacción con otras partículas determinan sus números cuánticos, es decir, sus diferentes comportamientos de ondas / partículas más otras características. Los códigos digitales QN de cada partícula subatómica se derivan de su:

A) códigos de hilanderos (determinados por el número de sus ceros y unos),

B) cadenas de códigos de energía (determinados por los ceros y unos de los cuantos), y

C) el tipo de interacción con los códigos de partículas subatómicas adyacentes, los campos gravitacional, eléctrico y magnético.

Dimensión del tiempo: es la secuencia muy alta de las instantáneas del “ahora-tiempo” de todas las actividades cósmicas.

Segundo cósmico (tiempo): es el equivalente del tiempo de Planck. Cada giro completo de una singularidad constituye un segundo cósmico. Es un valor constante ya que todas las hilanderas tienen un radio fijo de longitud de Planck y giran a la velocidad constante de la luz.

Cosmic Second Code (CSC): generado por el reloj cósmico tal como nuestro reloj define el tiempo en términos de segundos. El primer Cosmic Second comenzó con el Big Bounce. Continuamente avanza y es responsable de la flecha del tiempo.

Código de ubicación cósmica cuántica (QCLC), código de espacio: la matriz de Fabric of Space forma las tres coordenadas de espacio necesarias para definir los códigos de espacio cuántico. Dentro de la Matriz espacial, cada Partícula espacial recibe un Código espacial único. Esto es similar al uso del GPS en tecnologías modernas de satélite.

Código de espacio-tiempo: está compuesto por el código de espacio y el segundo código cósmico.

Registros cósmicos de partículas subatómicas (SPCR): cada partícula subatómica genera un registro cósmico compuesto por:

  1. El índice único representado por el código Spacetime asociado con su creación / última interacción, y
  2. El resto de la información digital del registro que contiene:

1) El índice de las partículas subatómicas anteriores participó en su creación / interacción. Esta información es esencial para rastrear todas las actividades cósmicas y también esencial para la conservación de la información.

2) El código de tipo de partícula subatómica que se compone del número y tipos de hilanderos más la helicidad de la nube de energía,

3) El código de número cuántico que representa su estado cuántico.

Instantáneas del tiempo actual (NTS): en cada segundo cósmico, se recopila información de todas las partículas subatómicas para crear una instantánea de las actividades del universo en ese segundo cósmico. Cada NTS tiene un segundo número cósmico único.

Información cósmica: es el total de registros de las instantáneas recopiladas y almacenadas del “Ahora-Tiempo” de todo el universo. Por lo tanto, la información se registra y conserva en una computadora cósmica (puede estar en el horizonte original del agujero negro). La recopilación de la información cósmica debe regirse por las leyes de la física, las leyes de la química y las leyes que rigen a las entidades vivientes. Estas leyes representan los sistemas operativos de información universal. Pueden contener algunas verificaciones de datos logarítmicos similares al ARNi utilizado para verificar las instrucciones de ADN antes de pasarlas para implementaciones. Esto se confirma con el hallazgo de los códigos de autocorrección reportados por el Dr. James Gates Jr., trabajando en una rama de la física llamada supersimetría. Descubrió lo que parece una forma de código de computadora, llamada códigos de corrección de errores, incrustados dentro de, o resultantes de, las ecuaciones de supersimetría que describen partículas fundamentales.

Enredo: cuando dos partículas subatómicas comparten el mismo código de espacio-tiempo, se enredan. Como los experimentos han demostrado que dos partículas enredadas actúan como un sistema como si se estuvieran comunicando instantáneamente entre sí. Si este es el caso, entonces es razonable concluir que los datos almacenados en la Base de Datos Cósmica están indexados de acuerdo con sus “códigos de espacio-tiempo”. Por lo tanto, cualquier actualización de un registro lleva a actualizar ambos registros. En base a esta postulación, sugerimos que cualquier cambio en el “registro cósmico” de una partícula enredada debe conducir instantáneamente a un cambio en su estado cuántico físico observado. También nos lleva a concluir que el acto de enredarse es necesario para la conservación del momento, la simetría y otra información relevante. Estas sugerencias respaldan la posibilidad de que estemos viviendo en un universo holográfico.

Problema de medición:

Las funciones de onda observadas de las partículas subatómicas se deben a la naturaleza y características de dos partículas de energía básica responsables de su existencia. Las partículas a nivel cuántico podrían estar en cualquiera de varios estados hasta que se midan. El acto de las mediciones lleva a su reconocimiento en términos de información cósmica en ese estado específico en un segundo cósmico dado.

En los experimentos de doble rendija, para explicar el colapso de la función de onda, especulamos que a medida que los fotones interactúan con los electrones observados, comparten instantáneamente el mismo “código de espacio-tiempo” que los enreda. Una vez que un observador captura estos fotones (en el acto de medir y registrar los datos), se les dan nuevos códigos de espacio-tiempo a los fotones. Esto lleva al cese del estado de enredos ya que los fotones ya no tienen los mismos códigos espacio-temporales de los electrones observados. En respuesta a borrar el acto de enredarse, los electrones observados se reinician al colapsar su nube de energía en la preparación para reiniciarse en un nuevo ciclo de giros. Esto se hace para preservar la ley de la supersimetría.

Conciencia y registro de datos: algunos físicos sugieren que el acto de las observaciones a través de meditaciones efectivas conduce al colapso de las funciones de onda. Especulamos que dichos meditadores entrenados pueden concentrar, capturar y registrar la información que llevan los fotones enredados en sus recuerdos. Este acto de grabación por parte de los meditadores constituye interacciones de partículas similares a la captura de datos mediante dispositivos de medición. Dichas interacciones conducen al restablecimiento de los pares enredados relevantes, de ahí el colapso de la función de onda. Esto nos convierte en jugadores interactivos en la información cuántica recopilada y registrada. Por lo tanto, todos los actos de observación conducen al colapso de las funciones de onda de las partículas observadas (debido al borrado de los actos si se enredan). de ahí su reconocimiento como partículas en lugar de ondas.

Evidencias del universo holográfico: si la actualización de la información de una partícula enredada a través del proceso de las Verificaciones de datos cósmicos lleva al estado cuántico observado a cambiar, entonces es razonable concluir que el estado físico observado es una mera proyección de información.

Superposición cuántica: establece que dos (o más) estados cuánticos se pueden sumar (“superponer”) y el resultado será otro estado cuántico válido; y viceversa, que cada estado cuántico puede representarse como una suma de dos o más estados distintos. Si aceptamos nuestra postulación de que la recopilación, el procesamiento y el registro de datos de las “unidades biológicas” son más lentos que la velocidad de registro de datos cósmicos, entonces cada posición registrada en la mente consciente es en realidad una superposición de los muchos estados cuánticos envueltos como un registro . Este principio es clave para proteger las unidades biológicas de las sobrecargas de datos. Esto es similar a limitar el sonido y las visiones que escuchamos y vemos a frecuencias limitadas.

Un posible ejemplo es el efecto Cashmir, pero ese ejemplo no es muy convincente: “Aunque el efecto Casimir se puede expresar en términos de partículas virtuales que interactúan con los objetos, se describe mejor y se calcula más fácilmente en términos de energía de punto cero de un campo cuantificado en el espacio intermedio entre los objetos “.

Un mejor ejemplo es la radiactividad. Las vidas medias de radiactividad parecen ser esencialmente independientes de los efectos ambientales medibles. Si la radiactividad en el vacío es realmente independiente del estímulo externo, entonces la desintegración de cualquier átomo en particular se puso en movimiento en el momento en que se creó el átomo. Sin embargo, las vidas medias pueden ser mayores que un billón de vidas en el universo (por ejemplo, para Tellurium-128); Parece incomprensible que un retraso tan largo pueda codificarse en la estructura de un átomo. En contraste, las partículas virtuales, si interactúan exactamente de la manera correcta, podrían ser el desencadenante de los eventos de desintegración de la radiactividad.

Pero mi ejemplo favorito es el rayo. Los campos eléctricos son tan fuertes en los rayos que desgarran pares virtuales de electrones y positrones. Los positrones se detectan observando las energías características de rayos gamma asociadas con la posterior aniquilación.

Tema confuso para la mayoría de nosotros. Parece que hay dos definiciones de partículas virtuales.

  1. Esas “ondas” en un campo cuántico que no se consideran partículas … y son objetos muy complejos. Comprenderlos requiere un poco de estudio y mucha matemática cuántica. Sin embargo, sobre todo (para responder a su pregunta) su presencia es requerida por la teoría cuántica. La teoría cuántica ha demostrado ser asombrosamente correcta y extremadamente valiosa. ¿¿Prueba?? Sin ellos, las partículas y los campos no funcionarían de la manera que observamos.
  2. La existencia “momentánea” de pares de partículas (de energía opuesta) que “emergen” del espacio cuántico. Esto está permitido por la teoría cuántica; aparecen y se desvanecen rápidamente cancelando la energía del otro. Si bien esto suena más extravagante que Nr. 1, arriba … en realidad tenemos experimentos que muestran el efecto fugaz de estas partículas ‘por debajo del umbral’. Estas partículas son mucho más fáciles de entender por los laicos.

El efecto “Casimir” mostrará la presencia de estas partículas virtuales (nr. 2, arriba). Hendrik Casimir (un físico holandés), en 1948 predijo que las fuerzas derivadas de un área local del espacio cuántico deberían ser observables. En 1997, el efecto se probó en un laboratorio, utilizando dos placas de metal neutro, situadas a solo nanómetros entre sí.

Ahora: los expertos por ahí … no me inundan con observaciones arcanas y matemáticas …

Ahora: interrogador – ver: Partículas virtuales: ¿Qué son?

y … acostumbrarse a buscar en la web; Puede miles de sitios y referencias a buenas explicaciones para los laicos.

¿Qué significan para usted las palabras “realmente existe”? Tenemos métodos de mecánica cuántica para hacer cálculos que usan partículas virtuales en los pasos intermedios. Estos métodos dan resultados que concuerdan con los experimentos de laboratorio reales. Eso es lo suficientemente bueno para mí.

A veces puede haber otras formas de hacer algunos cálculos que pueden dar las mismas respuestas, sin usar partículas virtuales. Estos a veces se denominan cálculos “en la capa de masa”. Los cálculos que usan partículas virtuales se denominan métodos “fuera de la capa de masa”. Si obtiene la misma respuesta, haga el cálculo de la manera más fácil. Así es como la mayoría de los físicos se sienten al respecto.

La mecánica cuántica es un muy buen conjunto de modelos matemáticos que muestran cuántas fuerzas elementales funcionan, pero no describe cómo funcionan. Además, en el modelo estándar, las partículas de materia transfieren cantidades discretas de energía mediante el intercambio de bosones entre sí.

Con el enfoque de la mecánica cuántica sobre las fuerzas fundamentales, para

Para describir las interacciones entre partículas de materia mediante la transferencia de cantidades discretas de energía, necesitamos utilizar el concepto de partículas virtuales. Si esta descripción puede explicar las partículas de interacción de la materia, deberíamos aceptar que existen partículas virtuales como los fotones virtuales. Lee mas:

Making of Universe de Tiny Energy, incluidas características únicas

Su existencia está ordenada por la lógica una vez (o si) acepta el principio de incertidumbre. ¿Por qué?

¡Derecho! Si declaras con certeza que una porción (volumen cerrado) de espacio está libre de cosas, has violado la incertidumbre. Asimismo, insistir en que la energía “libre” no puede aparecer del vacío (momentáneamente) es una violación del principio de incertidumbre.

Por supuesto, la incertidumbre (Heisenburg) es una consecuencia inmediata de la ecuación de Shroedinger.

Ninguna otra ley física matemática ha sido probada y verificada tanto como la suya.


Vea la respuesta de Allan Steinhardt a Si los electrones, protones y átomos en su conjunto pueden aparecer y desaparecer, ¿por qué las moléculas y los seres vivos no pueden hacer lo mismo ya que están hechos de estas partículas? Y la respuesta de Allan Steinhardt a ¿Son las fluctuaciones cuánticas inherentemente aleatorias? ¿No implicaría eso que la cantidad de información en una región cerrada del espacio siempre está aumentando? para más detalles sobre por qué un vacío vacío es imposible a la luz de la teoría cuántica

Efecto Casimir, por ejemplo. Efecto Casimir – Wikipedia

Si. Permiten todo tipo de fenómenos, el efecto de túnel, la desintegración radiactiva, etc.

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