¿Por qué los electrones emiten fotones?

Hace muchos años, me hice la misma pregunta … qué son los fotones y por qué los electrones deberían emitir o absorber fotones y cómo lo hacen con tanta precisión, especialmente cuando los fotones a veces tienen kilómetros de longitud de onda como en las ondas de radio. Incluso se me ocurrió que el fotón podría ser como una cuerda que se ata alrededor del electrón … todo parecía demasiado complicado e ilógico … otras personas llegaron al mismo punto, y para salir de él, comenzaron a discutir que allí no es un electrón para empezar … y son todas ondas, por lo que una onda encima de otra termina sin ningún daño. Esto suena convincente, hasta que supiste que debe haber muchos tipos de ondas … una para el electrón y otra para el fotón y así sucesivamente … podríamos pensar que hemos resuelto el problema, pero no lo hemos hecho, simplemente lo hemos cambiado. sobre la grieta si quieres.

La forma más fácil y sencilla de hacerlo es negar los fotones … no existen … son partículas virtuales y permanecen virtuales todo el tiempo, como los fonones térmicos, por ejemplo … o si te gusta un fotón es muy útil y una idea simple para hacer cálculos físicos … punto final. Por lo tanto, no hay fotones ‘absorbidos’ o ’emitidos’. Los electrones, como los cuerpos normales, tienen masa y carga, velocidad y aceleración. La energía cinética del electrón es una función de su velocidad. Si esta velocidad aumenta (debido a la interacción con otros), se dice que ha absorbido energía cinética … pero no hay absorción como tal … solo habla figurativo. Cuando el electrón desacelera y disminuye su velocidad (nuevamente debido a interacciones con otros), entonces pierde / emite o pierde energía cinética … nuevamente, es solo un cambio de velocidad y nada más.

Si ahora comienzas con dos hechos; la interacción entre electrones no es instantánea sino que viaja a la velocidad de la luz c, y el impulso en cualquier interacción material se conserva, se llega a expresiones para las fuerzas / leyes de la gravedad y la electrostática y también las de la electromagnética y la ‘radiación’ (I he discutido más sobre este punto en respuestas anteriores), y usted encuentra que la energía total se conserva para cualquier interacción aislada. Finalmente, cuando el número de partículas es grande, las leyes (cuadrados inversos) cambian a las del resorte espacial y la vibración. Entonces, las únicas cantidades que son ‘reales’ son masa, carga, distancia y tiempo, y el resto son términos convenientes que utilizamos para ayudar a nuestra imaginación y a los cálculos.

Ahora, cuando aceleras / desaceleras un solo electrón, tomará / te dará radiación (según las ecuaciones anteriores). Esta radiación es continua (no cuantificada) … por lo que no hay fotones aquí. Cuando está dentro del átomo, tiene un estado confinado y vibración y circulación en todas partes (y todo el tiempo). Para este sistema, los electrones solo pueden saltar de una posición / órbita a otra (o arrojarse por completo). En el primer caso, la energía transferida se cuantifica, correspondiente a las de las dos órbitas. Para ver esto, imagine que está mirando dentro de una caja de cambios … si una partícula (electrón) va a saltar de un diente a otro, sin ser expulsada, debe tener una patada de velocidad adecuada y ‘fija’ para hacerlo. , de lo contrario no puede hacerlo, y sería expulsado. Cada engranaje es una órbita de una energía cinética fija, con la disposición y las diferencias entre ellos están dictadas por las propiedades del espacio. (Discuto esto aquí; ¿es una coincidencia que la constante de estructura fina esté muy cerca de log (4/3) / (4 * pi ^ 2) ?.

‘Toda’ la radiación se debe a la aceleración / desaceleración y es ‘continua’ (es decir, contiene todas las frecuencias y como se indicó anteriormente), pero debido a que ocurre durante el muy corto período de tiempo necesario para saltar de un diente a otro, parece un pico en el espectro. Por esta razón, la radiación de la materia (radiación del cuerpo negro) se compone de un espectro continuo correspondiente a los movimientos generales de aceleración / desaceleración de los electrones, y picos correspondientes a la aceleración / desaceleración repentina específica del salto entre diferentes niveles de vibración / circulación / órbitas. existente alrededor del núcleo.

¿Qué pasa con la flexión de la luz, la producción de pares y la creación de una bola de luz atrapada muy intensa (bolas de kugelblitz). Bien, se ha dicho que, teóricamente, la producción / aniquilación de pares no es posible sin una masa cercana que ayude a conservar el impulso. ver esta cita de; https://arxiv.org/pdf/0901.2073;

“Un experimento cuántico no revela evidencia de la existencia de ninguna partícula antes de la medición y no podemos verificar que ninguna partícula desapareció realmente durante el experimento de aniquilación”.

También todavía esperamos una observación experimental de ‘bolas de kugelblitz’, y la flexión de la luz también se puede explicar por la interferencia de las fuerzas de la fuente y las de los cuerpos masivos iluminados en el camino.

En mecánica cuántica, el electrón acelerado u oscilante emite fotones. De hecho, esa es una pregunta interesante o alimento para el pensamiento, “y realmente va al corazón de la cuestión de interpretar la mecánica cuántica”. Además, hay un detalle de la siguiente manera:

“Cuando un fotón es absorbido por un electrón, se destruye por completo. Lo contrario sucede cuando un electrón emite un fotón. El fotón no se selecciona de un” pozo “de fotones que viven en el átomo; se crea instantáneamente fuera del vacío . El electrón en el nivel de alta energía se convierte instantáneamente en un electrón de menor nivel de energía y un fotón. No hay un estado intermedio en el que el fotón se está construyendo. Instantáneamente aparece “. Fuente: Preguntar y Astrónomo

Una explicación alternativa es: “un electrón tiene carga eléctrica, está acoplado al campo electromagnético y puede producir excitaciones en este campo que podemos llamar fotones”. Esto es literalmente lo que significa tener carga eléctrica, por lo que no hay necesidad de un ‘mecanismo’ más allá de eso “. Fuente; Intercambio de pila física

Hay muchas preguntas sin respuesta y conceptos complejos en física teórica para los que el modelo estándar y la relatividad no tienen respuestas y los físicos creen que se debe a la incapacidad de las teorías.

En mecánica cuántica, el concepto de una partícula puntual se complica por el principio de incertidumbre de Heisenberg, porque incluso una partícula elemental, sin estructura interna, ocupa un volumen distinto de cero. Según la mecánica cuántica de que el fotón y el electrón son partículas no estructuradas, no podemos responder las preguntas sin respuesta.

Con todo el esfuerzo realizado en las últimas décadas en QED, hay una pregunta fundamental que nunca se ha planteado o si se ha planteado (no hemos visto) se ignora. En la física moderna, una partícula cargada emite y absorbe energía, pero su mecanismo no se describe. Entonces la pregunta es; Si el fotón es una partícula no estructurada, con masa en reposo cero y sin carga eléctrica (y neutral), ¿cómo las partículas cargadas la absorben y la irradian? Hay muchos artículos que muestran que el fotón tiene un límite superior de masa y carga eléctrica, que son consistentes con las observaciones experimentales. Las teorías y los experimentos no se han limitado a los fotones y también se incluirán los gravitones. Para la gravedad ha habido debates vigorosos sobre incluso el concepto de masa de reposo de gravitones.

En las últimas décadas, se discute la estructura del fotón y los físicos están estudiando la estructura del fotón. Alguna evidencia muestra que el fotón consiste en cargas positivas y negativas. Además, un nuevo experimento muestra que la probabilidad de absorción en cada momento depende de la forma del fotón, también los fotones tienen unos 4 metros de largo, lo que es incompatible con el concepto no estructurado.

Estructura de fotones

Para estudiar y comprender la estructura del fotón, necesitamos describir la relación entre la frecuencia y la energía del fotón. El cambio de frecuencia del fotón en el campo gravitacional ha sido demostrado por el experimento Pound-Rebka. Cuando el fotón cae una distancia igual y hacia la tierra, de acuerdo con la ley de conservación de la energía tenemos:

Si consideramos este fenómeno como otra evidencia para verificar la relatividad general, nos detendremos en las mismas viejas teorías. Por lo tanto, si queremos obtener un resultado diferente, tenemos que cambiar nuestros pensamientos. El trabajo que realiza la fuerza gravitacional en el fotón no significa un simple concepto de aumento de la energía cinética, sino que algunos conceptos más y más profundos están ocultos más allá. Si queremos ver este fenómeno desde el punto de vista de la teoría cuántica de campos, debemos aceptar que los gravitones penetran en la estructura del fotón y, además de aumentar su energía, aumentan la intensidad del campo eléctrico y magnético. Sin embargo, al considerar los conceptos aceptados de la mecánica cuántica para los gravitones, este fenómeno no es justificable. Por lo tanto, debemos reconsiderar los conceptos de la mecánica cuántica sobre el gravitón e investigar sobre este fenómeno más allá de la mecánica cuántica.

Cargas de color y color magnético

Un fotón con la energía más baja posible también transporta campos eléctricos y magnéticos. Por lo tanto, las características de los gravitones ingresados ​​en la estructura del fotón deben comportarse de una manera que, junto con la explicación de la energía del fotón, describa el aumento en la intensidad de los campos eléctricos y magnéticos. En otras palabras, algunos de estos gravitones causan un aumento del campo eléctrico del fotón y otros gravitones aumentan la intensidad de los campos magnéticos. Además, no solo un fotón en el nivel más bajo de su energía está formado por algunos de los gravitones, sino que también sus miembros formados tienen propiedades eléctricas y magnéticas que se llaman carga de color y color magnético en la teoría CPH. El siguiente paso es especificar las cargas de color y los colores magnéticos en los que se obtiene prestando atención al menos al cambio en la energía del fotón en un campo gravitacional mientras se mueve hacia el cambio de gravedad azul.

Al producir campos eléctricos positivos y negativos, se forman dos campos magnéticos alrededor de los campos eléctricos que se forman. Por lo tanto, se harán dos grupos de colores magnéticos. Entonces la matriz CPH se define de la siguiente manera:

La matriz CPH muestra la energía de menor magnitud de un fotón.

Energía Sub-Cuántica (SQE)

Utilizamos la matriz CPH para definir energías sub cuánticas positivas y negativas de la siguiente manera: la primera columna de la matriz CPH se define energía sub cuántica positiva y la segunda columna de la matriz CPH se define energía sub cuántica negativa, entonces;

La cantidad de velocidad y energía de las energías sub cuánticas positivas y negativas son iguales, y la diferencia entre ellas solo está en el signo de sus cargas de color y dirección de flujo de color magnético.

Fotones virtuales

Hay dos tipos de fotones virtuales, fotones virtuales positivos y negativos que se definen de la siguiente manera:

Un fotón real está formado por un fotón virtual positivo y un fotón virtual negativo:

Donde, n y k son números naturales. Hasta ahora, la producción de energía electromagnética (fotones) se describió mediante el uso del desplazamiento azul gravitacional, en fenómenos inversos, los fotones se descomponen en fotones virtuales negativos y positivos. En el desplazamiento al rojo, los fotones virtuales también se descomponen en energías sub cuánticas positivas y negativas ( SQE s), y las energías sub cuánticas (SQE) también se descomponen en cargas de color y colores magnéticos. Las cargas de color y los colores magnéticos se separan, pierden su efecto entre sí y se convierten en gravitones. Además, existe una relación entre el número de SQEs en la estructura del fotón y la energía (también frecuencia) del fotón.

Entonces, los fotones son una combinación de fotones virtuales positivos y negativos. El fotón es un dipolo eléctrico muy débil que es consistente con la experiencia y se afirman estos artículos. Además, esta propiedad del fotón (dipolo eléctrico muy débil) puede describir la energía de absorción y emisión por partículas cargadas.

Electrodinámica sub cuántica

Considere una partícula cargada (por ejemplo, un electrón) que crea un campo eléctrico alrededor de sí misma y que constantemente está propagando (propagando) fotones virtuales. El dominio de propagación de este campo eléctrico es infinito. Según las leyes físicas bien conocidas, no hay cambio en la carga eléctrica y la masa de partículas cargadas al emitir fotones virtuales que transportan fuerza eléctrica (y también transporta energía eléctrica). Por lo tanto, tenemos una máquina permanente en la que conocemos su producción, pero no sabemos acerca de su mecanismo y consumible y no hay información en este caso. Solo se dice que hay un campo eléctrico alrededor de cualquier partícula cargada. Cómo se crea este campo, cuál es su interacción con otros campos eléctricos y no eléctricos, incluida la gravedad, no se dice nada, es decir, no hay explicación.

Aquí, de acuerdo con las energías sub cuánticas negativas y positivas, se analiza el mecanismo para generar campos eléctricos, la dinámica de atracción y repulsión entre partículas cargadas.

El electrón es un conjunto de cargas de color negativas que son preservadas por el campo electromagnético debido a los colores magnéticos que lo rodean. Esta esfera rotacional (electrón giratorio) está a la deriva (flotando) en un mar de gravitones y, como ya se explicó, los gravitones se convierten en cargas de color positivas y negativas cerca del electrón. Hay la misma explicación para positron. Efectos electrónicos sobre las cargas de color existentes a su alrededor al tener dos propiedades especiales. El electrón tiene un estado de giro continuo que puede crear un campo eléctrico que se forma de cargas de color en movimiento, luego se producen colores magnéticos y luego se preparan las condiciones para producir energías sub cuánticas. Las cargas de color positivas se absorben hacia los electrones, pero el campo magnético a su alrededor es repelente de las cargas de color positivas. Al girar el movimiento del electrón, una cantidad de cargas de color positivas se compactan y convierten en fotón virtual positivo y (+) y son repelidas por su campo magnético circundante. Del mismo modo, el positrón absorbe las cargas negativas de color y su campo magnético circundante compacta las cargas negativas de color y las propaga como fotón virtual negativo y (-). Por lo tanto, podemos definir un operador que exprese el proceso de producción de fotones virtuales positivos por electrón. Si mostramos a este operador como sigue los efectos sobre el electrón y es respecto al tiempo de y (+), significa que crea el portador de la fuerza electromagnética positiva, entonces tenemos:

Donde a, es un número natural. De la misma manera, el positrón se comporta como un electrón que es similar a un generador y produce y propaga fotones virtuales negativos (Figura) y luego tenemos:

Cuando y (+) del electrón llega al área 2 del positrón, se combina con y (-) se crea un fotón real y el positrón acelera hacia el electrón. El mecanismo similar ocurre para el electrón.

Cuando un dipolo eléctrico giratorio (fotón) llega a la vecindad de una partícula cargada giratoria (como los electrones), se absorben entre sí. De hecho, el electrón es una forma real de un fotón virtual negativo.

Aquí se consideró solo una ruta, se supuso que el fotón virtual positivo se mueve en una ruta específica y va desde el lado del electrón hacia el positrón y se combina con el fotón virtual negativo producido por el positrón y acelera al positrón que aparentemente no es consistente con el cuántico mecánica. Porque en la mecánica clásica, solo un camino indica el movimiento de la partícula, mientras que todos los caminos para una partícula en la mecánica cuántica pueden considerarse, incluso rutas que son similares a la ruta clásica. Sin embargo, no es cierto, un fotón virtual positivo puede moverse en todas las rutas posibles para llegar al positrón o no. Es importante que no solo el electrón produzca y emita fotones virtuales positivos de forma continua, sino que también se muevan muchos fotones virtuales positivos en el campo eléctrico del electrón, cada uno de ellos ha entrado en el área 2 del positrón, haría la misma acción como se describió anteriormente. Es importante que comprendamos el mecanismo de esta acción y expliquemos de una manera que sea consistente con las leyes básicas de la física.

Nota: Con el descubrimiento de partículas cargadas y campos eléctricos, se supuso que la partícula cargada y los campos circundantes son los mismos. Nuestro examen muestra que el electrón produce un fotón virtual positivo, emite y empuja las cargas negativas, porque cada partícula cargada negativa se comporta sobre la otra, lo mismo que el electrón y produce una partícula virtual positiva. Del mismo modo, las partículas cargadas positivas, como el positrón, también proporcionan un campo eléctrico negativo que impulsa el fotón virtual positivo.

La atención a la estructura de los fotones y el uso de nuevas definiciones para gravitón, partículas cargadas e intercambiadas, cambiarán nuestra perspectiva sobre la física moderna. También nos proporciona una nueva herramienta para poder superar los problemas de física de una mejor manera. Este enfoque nos mostrará cómo se forman las partículas y cuándo las simetrías físicas se rompen espontáneamente. Lee mas:

Revisión adaptativa de tres preguntas fundamentales en física

Generalización de la ecuación de Dirac y el mar

Making of Universe de Tiny Energy, incluidas características únicas

Hola,

Los electrones emiten fotones para arrojar energía.

Un electrón atómicamente unido va de capa a capa (alrededor de un átomo) requiere una cantidad de energía: un fotón para ser absorbido o emitido. Esto porque requiere un cierto nivel de energía para ocupar un caparazón particular. Un e-up a una capa de energía más alta requiere que se absorba un fotón. Un e-down a una capa de energía más baja emite un fotón.

Imagen COSMOS

Los electrones se tratan como pequeñas partículas discretas. (Para algunos (Mark A. Newstead y Stephen C. Newstead) son electromagnéticos, como los fotones (sorprendentemente. Puede que no esté de acuerdo, pero están allí para considerarlos). Cuando reciben energía, pueden ser “liberados” del material que están en o pueden emitir un fotón cuando se reduce su estado de energía. Esto puede ser cualquier cosa, desde rayos X hasta radio y más bajo.

Imagen: recuerde que realmente no hay “líneas de campo”, solo el campo. Las líneas son solo ilustrativas. ¿De dónde vienen los electrones libres? El artículo es interesante, pero solo lo usé porque me gustó la ilustración.

Los electrones son muy pequeños para tener a mano.

Saludos

Hay muchos puntos de vista diferentes sobre este mecanismo observado, que de otra manera se describe con suficiente precisión por las leyes de física conocidas. Sin embargo, me gustaría ofrecer una perspectiva algo diferente.

En términos generales, diferentes cosas pueden no interactuar, por lo que tienen que ser instancias de la misma cosa para poder interactuar. ¿Cómo se puede aplicar esto a los electrones y fotones?

Bueno, tienen que ser puntos de vista diferentes de la misma cosa . En mi opinión, los fotones aquí son solo “imágenes” de los electrones vistos desde varios marcos de referencia. Cuando dos cargas eléctricas interactúan a través de fotones, los fotones son solo nuestros modelos tridimensionales de tres (cuatro, incluido el tiempo) para mediar el momento y la energía de una carga a otra (o conjunto de cargas en general). Los electrones cambian sus momentos y energías, o equivalentemente cambian sus marcos de referencia debido a la aceleración causada por la liberación o absorción del fotón. Los fotones son una forma de “informar” al resto del Universo de esta transición. (Por cierto, observe aquí que cuando usa términos como el momento y la energía de una partícula, en realidad “describe” el marco de referencia relativo de esa partícula).

Sin embargo, cuando trata con fotones y trata de encontrar su propio marco de referencia, descubre que está puesto a cero tanto en sus dimensiones espaciales como temporales “locales”. Desde su perspectiva, los cargos interactuaron directamente y encuentro esta descripción plausible en los medios de la “misma cosa” antes mencionada. Esta interacción directa de cargas también explica por qué la radiación electromagnética se comporta probabilísticamente en forma de cuantos intercambiados. Pero, ¿por qué utilizamos modelos de fotones que se extienden por el espacio, sobre otros marcos de referencia normales?

Se trata de nuestra noción común de espacio-tiempo: es un concepto macroscópico promediado que proviene de promediar muchas, muchas “cosas” discretas. Las dimensiones que utilizamos son virtuales y matemáticamente promediadas, son una especie de “ley incorporada” en física que damos por sentado con demasiada facilidad. Solo recuerde que pocas partículas no tienen un marco de referencia definido, es decir, su “marco de referencia” es una función de onda mecánica cuántica que no es constante con respecto al marco de referencia donde se analiza. Si tuviera muchas, muchas partículas, su marco de referencia estaría bien definido entonces.

Para obtener más información, eche un vistazo a mis respuestas a un tema similar, podría darle una perspectiva diferente y “discreta” de la mecánica cuántica, el espacio-tiempo, etc. Algo alejado de la física reconocida, pero fuertemente basada en ella. En mi humilde opinión, sin embargo.

Una partícula que se mueve en un medio de transmisión.

La energía cinética de una partícula (carga) que se mueve a la velocidad de v tiene dos valores diferentes:

Energía cinética de una partícula (carga)

Tkin id = mc ^ 2 [ln | 1-v / c | + (v / c) / (1-v / c)] en la dirección del movimiento de una partícula (carga)

Es realmente como la energía cinética de Newton,

donde v es la velocidad de una partícula (carga).

Energía cinética de una partícula (carga) Tkin ad = mc ^ 2 [ln | 1 + v / c | – (v / c) / (1 + v / c)] contra la dirección del movimiento de una partícula (carga)

Es realmente como la energía de onda electromagnética de Maxwell (= FOTONES),

donde v es la velocidad de una partícula (carga).

Se corrigió la ley de movimiento de Third Newton:

Todos los movimientos en física se basan en el principio de acción: reacción y en la velocidad de las partículas estables (e-, p +, n0, D, He-3, α).

La acción, como un movimiento de partículas cargadas estables (e-, p +, n0, D, He-3, α), se caracteriza por acelerar en la fuente a lo largo de la elipse o cuasielipse (excentricidad e -> 0).

La acción crea partículas inestables (leptones μ−, τ−, bariones, mesones), bosones W +, W-, Z (= partículas = electrones β que se mueven a casi la velocidad de la luz) en la dirección del movimiento de las partículas estables (e-, p +, n0, D, He-3, alfa).

La reacción crea en el medio de transmisión, las ondas electromagnéticas, como “partículas” inestables: neutrinos νe, νμ, ντ, mesones π0, π +, π-, η, K y rayos gamma (= ondas de frecuencia extremadamente alta> 10 ^ 19 Hz ) – contra la dirección del movimiento de partículas estables (e-, p +, n0, D, He-3, alfa).

La actividad de reacción que acompaña al movimiento de partículas estables en el medio de transmisión son ondas, o “partículas inestables” respectivamente, es decir, neutrinos y mesones.

http://vixra.org/author/lubomir_

Pruebas extraordinarias:

http://vixra.org/pdf/1506.0207v1

CD / libro de Nuevas Tendencias en Física, Elementes Pictures, Spheres in Nuclei, Nuclei pronosticado

http://vixra.org/pdf/1504.0082v1

Un parpadeo de electrones es la cantidad base de energía cinética 6.62606957 × 10-34 Js

http://vixra.org/pdf/1503.0056v1

Confirmación de la teoría bajo discusión Dualidad onda-partícula como energía cinética contra y en dirección del movimiento en el grupo de discusión Física teórica !!!! Eureka !!!!

http://vixra.org/pdf/1502.0184v1

La teoría de la relatividad de Einstein no puede explicar …

http://vixra.org/pdf/1501.0199v1

Corregidas las leyes de movimiento de Newton

http://vixra.org/pdf/1501.0198v1

Principios para la teoría y su acuerdo con el experimento

http://vixra.org/pdf/1501.0197v1

Onda: dualidad de partículas como energía cinética contra y en dirección del movimiento.

http://vixra.org/pdf/1412.0131v1

Mejora de la física clásica.

http://vixra.org/pdf/1412.0125v1

Energía cinética según Einstein y según los últimos conocimientos

http://vixra.org/pdf/1411.0533v1

La forma de intensidad del campo eléctrico de carga móvil es asimétrica.

http://vixra.org/pdf/1411.0531v1

La forma del campo de interferencia es no lineal

http://vixra.org/pdf/1411.0530v1

La energía cinética de una carga que se mueve a la velocidad de V tiene dos valores diferentes

http://vixra.org/pdf/1409.0090v1

Tres objeciones a la física moderna

http://vixra.org/pdf/1408.0185v1

Los protones son perfectamente estables o su vida útil es enorme

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Por favor, lea mis artículos con más detalle.

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Principios de movimiento de ovnis

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Energía cinética

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¿Quién tiene la razón?

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¿Qué es el Quark?

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L.vlcek Vixra, Getcited, Libro, CD, Conferencias 14.5.2014

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Núcleos esféricos superpesados. Isla de estabilidad

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Oscilaciones de neutrinos

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La física es fácil

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Partículas, ondas y tendencias en física

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La física es bella

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Introducción a mis dos artículos La física es fácil y la física es hermosa

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Radio de órbita y velocidad del sol alrededor del centro de gravedad del sistema solar

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Línea espectral Hα

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Gran mesa acortada de partículas elementales

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Gran mesa de partículas elementales

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Principios de movimiento de los cuerpos de giro rápido

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Fusión nuclear

Examen crítico de los fundamentos de la física.
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academia.edu
https://tuke.academia.edu/Lubomi

L. Vlcek,: Nuevas tendencias en física, Eslovaquia Academic Press, Bratislava 1996,

ISBN 80-85665-64-6.

Presentación sobre Phys europeo. Soc. Décimo Gen. Conf. – Tendencias en física (EPS 10) Sevilla,

E 9. -13 de septiembre de 1996,

http://www.trendsinphysics.info/

LOS NUEVOS SISTEMAS COORDINADOS EN NÚMEROS DE FÍSICA Y MAGIA

Este artículo presenta dos nuevos sistemas de coordenadas (s, t, u, v) y (s *, t *, u *, v *). Hay una transformación de las relaciones entre (s, t, u, v) y (x, y, z) – cartesiana entre (s *, t *, u *, v *) y (x, y, z), entre (s, t, u, v) y (s *, t *, u *, v *). La teoría es un intento de explicar la existencia de números mágicos en términos de interacciones entre un nucleón individual y un campo de fuerza producido por todos los demás nucleones. La combinación del sistema de coordenadas cartesianas con nuestras nuevas coordenadas surge como una estructura de fijación muy firme para la descripción de esferas nucleares (proyectiles).

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CD / libro de Nuevas Tendencias en Física, Elementes Pictures, Spheres in Nuclei, Nuclei pronosticado
67 páginas. Nuevas tendencias en física / libro, imágenes elementales, esferas en núcleos, núcleos pronosticados, editor ZOO-3D para inspección interactiva de esferas de núcleos /, Academic Electronic Press, Bratislava, 2000, CD-ROM, ISBN 80-88880-38-6.

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Núcleos esféricos superpesados. Isla de estabilidad
En el presente trabajo mostramos que los núcleos Os 192, Pt 198, Hg 198, Hg 200, Hg 201, Hg 204, Tl 205, Pb 206, Pb 207, At 210, Pa 231, Th 232, AcU 235, Np 237 , Pu 240, Am 242, Cm 247, Ku 261 y más crean una isla de estabilidad. Palabras clave: núcleos esféricos superpesados, isla de estabilidad, esfera 192 Número PACS: 21.60.-n

Esferas en núcleos

Revista de Investigación en Modelado y Operaciones Matemáticas, vol. 1, N ° 1

Página 1 – 11.pdf

Los nuevos sistemas de coordenadas en física y números mágicos

Lubomir Vlcek Rokytov 132, 086 01, República Eslovaca

Correo electrónico: [correo electrónico protegido]

JMMOR

ISSN 2377-6404 (en línea)

Nuevas-Tendencias-en-Física-Pruebas extraordinarias.

https://biocoreopen.org/ijnme/New-Trends-in-Physics-Extraordinary-proofs.pdf

La teoría de la electrodinámica cuántica es la teoría estándar para explicar el comportamiento, el origen y las interacciones de electrones y fotones. La teoría es un indicador invariante con un campo indicador U (1) y un campo de materia invariante U (1).

El campo cuántico de calibre es el fotón. El otro campo cuántico en la teoría es el campo de la materia y su cuántico es el electrón. Al cargar el electrón, actúa como la fuente del campo del medidor.

Es por eso que un fotón se acopla a un electrón. Todos los fotones de baja energía son absorbidos y emitidos por electrones. Quark es otro tipo de materia y se está cargando, también se acopla a un fotón pero solo a altas energías. La teoría de campo para describir los quarks es la teoría de campo cuántico invariante de calibre SU (3) también conocida como cromodinámica cuántica. Dos consecuencias importantes de esta teoría son la libertad asintótica a alta energía y el confinamiento a baja energía.

Los electrones llevan carga eléctrica. La carga eléctrica es la fuente del campo electromagnético. Entonces los electrones interactúan con el campo electromagnético. En una teoría de campo cuántico, esta interacción entre el campo electrónico y el campo electromagnético viene en conjuntos, unidades establecidas en cualquier frecuencia / energía dada. Por lo tanto, cada vez que un electrón interactúa con el campo electromagnético, esta interacción es en forma de emisión o absorción de tal unidad, o cuántica, de energía de campo electromagnético. Ese cuanto se conoce como el fotón.

En contraste, los neutrinos electrónicos no interactúan (emiten o absorben) fotones en absoluto, a pesar del hecho de que, aparte de su falta de carga eléctrica y masa más pequeña, son como electrones. Por otro lado, los bosones W, que son, muy groseramente hablando, al igual que los electrones sin electrones (es decir, un electrón puede emitir un neutrino electrónico y convertirse en un bosón W), interactúan con (emiten y absorber) fotones.

Entonces, realmente es la carga eléctrica. Si no hubiera carga eléctrica, el campo electromagnético existiría solo, sin interactuar con nada más. No se emitirían ni absorberían fotones.

Un electrón emite fotones cuando está acelerando en un campo eléctrico. Si piensa en un electrón que acelera en un campo eléctrico, sufre un cambio de momento, y la ley de conservación del momento requiere que se envíe algún momento correspondiente a otro lugar. El campo eléctrico no puede hacer eso, por lo que el cambio adicional de impulso requerido se logra mediante la emisión de un fotón. La energía también tiene que ser conservada.

Hay muchas maneras de explicar esto dependiendo de la teoría física con la que esté más familiarizado o de los principios físicos con los que se sienta más intuitivo.

Una forma de ver el problema es: el electrón emite fotones cuando su energía se reduce como efecto de un campo eléctrico. Como la energía total (electrón + universo) debe equilibrarse para cumplir el principio de conservación de la energía, la energía perdida debe emitirse, en este caso como un fotón.

Una respuesta será: porque parece, de acuerdo con la hipótesis de Richard Gautier, (los electrones son fotones cargados de spin 1/2 que generan la longitud de onda de De Broglie) que los electrones están formados por fotones rizados que producen una función de onda toroidal con 1/2 spin. Eso resolverá el dualismo de onda de partículas de una manera agradable.

Los electrones no emiten fotones.

Una vista alternativa: todo el espacio, fuera de las partículas de materia 3D básicas, está lleno de un medio universal que lo abarca todo, estructurado por cuantos de materia. El medio universal recolecta cuantos libres de materia en espacios para comprimir, dar forma y moverse para formar un núcleo de materia tridimensional de un fotón. Todas las partículas de materia 3D superiores, incluidos los electrones, se forman por unión de fotones. Ver: http://vixra.org/abs/1312.0130 .

Bajo ciertas condiciones, los fotones en un electrón se ven obligados a descartar sus contenidos de materia 3D en un medio universal en forma de cuantos de materia. Si hay disponible una cantidad suficiente de cuantos libres de materia, el medio universal crea fotones a partir de ellos para ser irradiados desde la región del electrón. Por lo tanto, no es el electrón el que emite fotones, sino que el medio universal crea fotones en la región del electrón y los irradia fuera de la región de los electrones. Por lo tanto, los fotones que emanan de la región del electrón aparecen como si fueran emitidos por electrones. Ver: ‘MATERIA (reexaminada)’.

No existen cosas como los fotones. Esto es de la filosofía del atomismo. Partículas para todo. BS. La luz es una perturbación de campo. Vea a este chico para una buena comprensión:

Los electrones en estado estable no emiten fotones, pero si están en estados excitados debido a la ganancia de energía adicional, están en estado inestable, por lo que durante cierto tiempo de vida vuelven a sus estados estables emitiendo la energía extra como radiación de fotones.

Respuesta: Fuerza de carga aplicada que causa la aceleración / desaceleración de una partícula.

Todos los átomos tienen partículas subatómicas en su subestructura (por ejemplo, electrones, quarks, …). Por extensión: todas las partículas subatómicas (mayores que una partícula de fotón) pueden tener monocargas fotónicas en su estructura, según MC Physics. Cuanto más compleja sea la partícula (por ejemplo, un núcleo), más material fotónico poseerá, solo debido a su proceso de formación, según http://viXra.org/pdf/1611.0080v1.pdf .

Cuando a una velocidad constante, la vibración de una partícula estará en equilibrio con sus fuerzas de enlace interno y no emitirá ninguna partícula. Cuando se aplica una fuerza sobre esa partícula para hacer que se acelere, su nivel de vibración aumenta y se puede emitir cualquier material fotónico o electrónico más suelto para unirse y formar una partícula de fotones o electrones con la energía cinética de esa vibración. Una vez que se emite ese fotón, la vibración de esa partícula se reduce, no se produce emisión, al menos hasta que se aplica más fuerza.