¿La interacción entre dos partículas implica irrefutablemente el intercambio de energía?

¡Guauu! ¡Qué variedad de respuestas! Aquí está el mío:

La interacción entre dos partículas requiere algún tipo de proximidad tanto en el tiempo como en el espacio. Sin embargo, la energía es solo uno de los veinte parámetros posibles que se pueden intercambiar cuando las partículas se acercan lo suficiente. Aquí hay un intercambio simple donde no hay intercambio de energía. Dos neutrones se unen en colisión elástica a velocidades térmicas. Cada uno tiene tres componentes de impulso, uno para cada dimensión en 3 espacios. El momento y la energía se conservan, pero intercambian vectores de momento.

Hay varios números cuánticos que pueden intercambiarse en una colisión, a menudo sin intercambio de energía. Spin, color (quark, no rainbow), carga, polaridad, a veces generación de neutrinos, también son parámetros que pueden intercambiarse, algunos de los cuales requieren tres vectores en 3 espacios.

En algún lugar del Gran Lugar del Sistema de Contabilidad (GASP), cada partícula tiene una hoja contable con aproximadamente 20 parámetros. Cada interacción requiere una entrada en al menos 2 páginas contables (Función de contabilidad de doble entrada – DEAF). Algunas de esas publicaciones son solo cuadros de lista de verificación que no afectan la energía. Hasta donde yo sé, GASP no toma un corte de energía mientras las leyes conservadoras estén vigentes.

Lo siento, no pude contenerme.

En la medida en que las interacciones están mediadas por campos, y que esos campos transportan energía, entonces sí.

Por otro lado, en una colisión elástica entre partículas idénticas, la energía final de cada partícula es la misma que su energía original. Sin embargo, visto desde el marco de descanso original de la partícula A, toda la energía cinética inicialmente poseída por la partícula B se transfirió a A. Por lo tanto, si la energía se transfirió de un objeto a otro es puramente una cuestión de marco de referencia, y es Por lo tanto, no es una pregunta bien definida.

Volviendo al punto original, el campo que media la interacción entre dos partículas siempre posee energía mientras la interacción se lleva a cabo. Si la interacción transfiere o no cierta energía neta de una partícula a otra es una cuestión de marco de referencia.

La Teoría de todo de Gordon da la respuesta adecuada a su pregunta … Las interacciones entre dos partículas mediadas por campos de energía EM, fuertes y débiles que se correlacionan con estas fuerzas intercambian energía cinética interna que va de una partícula a otra. Es por eso que están asociados con una partícula portadora. Estos campos se generan a través de los componentes internos de energía cinética de las partículas. Los físicos no conocen la estructura energética interna de las partículas elementales, por lo que esto puede sonar extraño para ellos.

La fuerza gravitacional es puramente a través de un campo de energía potencial establecido por partículas que contienen energía E1 y / E2 a medida que coexisten en la energía E0 del espacio-tiempo. No hay intercambio de energía … La energía está en forma de energía potencial o se transfiere a la forma de energía cinética. ¡No hay intercambio de energía y tiene sentido porque de cada partícula que se hace el marco de referencia, la otra partícula tiene toda la energía! (ya sea potencial o cinético)

Es por eso que la Teoría de todo de Gordon no necesita un gravitón. ¡Hay grandes cambios para el campo de la física cuando Gordon Theory of Everything llega a la academia de física desde mi cocina y comedor! Jajaja

No quiero entrar en una explicación complicada, pero breve, clara y suficiente.

Todas las partículas pueden interactuar entre sí, la interacción puede ser una especie de dispersión o colisión, en el sistema de laboratorio donde cada partícula se dirige hacia la otra, o en el sistema de masa central, donde uno es un objetivo fijo y el otro es un proyectil. Ahora esta dispersión o colisión elástica o inelástica. En el caso del elástico no hay intercambio de energía, pero en el caso inelástico sí hay intercambio de energía.