¿Por qué no pueden existir electrones entre capas?

A continuación se muestra un extracto del manuscrito titulado “Teoría de las singularidades y las partículas espaciales (SP): la naturaleza y la estructura fundamental del espacio y las partículas subatómicas) que el autor acaba de enviar al International Journal for Theoretical Physics (Mahmoud Nafousi) .

A continuación se muestra el extracto sobre la desaparición del electrón entre las capas debido al colapso de su función de onda.

8) Las partículas subatómicas más comunes, sus E Quanta y Spinners.

Usando nuestros experimentos mentales, examinemos el papel de los hilanderos y la helicidad de los cuantos de energía en la formación de las partículas de Fermion más comunes:

A) electrones

El electrón es una partícula leptónica cargada con ½ espín. Su nube de energía gira LR. Esta helicidad es relevante para la creación del neutrino electrónico en oposición al neutrino positrónico. Tiene un -1 de carga. (Por cierto, decimos -1 y no -6 como todas las primeras generaciones) las partículas de fermión están hechas de 6 hiladores). El electrón desempeña un papel importante en la existencia del universo, incluido el dominio de los asuntos sobre los antimateriales, como discutiremos más adelante.

– Electron Spin Up: los hilanderos se organizan como (1) en la parte superior, seguido de (2) en el medio y (3) en la parte inferior. El tornado como una nube giratoria tendría un vector hacia arriba (norte) en su estado de reposo. Sin embargo, el electrón total como nube de energía podría manipularse en diferentes direcciones mediante el uso de campos magnéticos. Para girarlo desde su estado de reposo hacia el norte, necesita adquirir algo de energía.

– Electron Spin Down: cuando los hiladores cambian a 3 en la parte superior seguido de 2 en el medio y 1 en la parte inferior, se conoce como Spin Down intrínseco.

– Números cuánticos de electrones (Determine el estado cuántico o la función de onda del electrón).

Los hiladores, los E quanta, su interacción con el SP, con el núcleo de los átomos y con los de los electrones adyacentes son responsables de los 4 componentes de los números cuánticos (el estado cuántico del electrón).

El nivel total de E quanta es responsable de la energía del electrón. Esto se conoce como el número cuántico principal (n). Como variable discreta, el número cuántico principal es siempre un número entero. A medida que aumenta n, aumenta el número de capas de electrones y el electrón pasa más tiempo más lejos del núcleo. En este estado, el electrón está menos estrechamente unido al núcleo.

El número cuántico azimutal es un número cuántico que determina el momento angular orbital del electrón. Describe la forma del orbital. Según nuestros experimentos mentales, este número está determinado por las 6 combinaciones y permutaciones posibles de los hiladores de electrones como se explicó anteriormente. Esto es lo que le da al electrón su apariencia de onda en el experimento de doble rendija. Esto es lo que le da al electrón su giro hacia arriba y hacia abajo y conduce a su desaparición a medida que salta entre los caparazones.

El tercer número cuántico es el número cuántico magnético que describe el estado cuántico único del electrón. Distingue los orbitales disponibles para el electrón dentro de una subshell. Es el resultado de las interacciones entre los hiladores del electrón (que dan la carga negativa) y los de los hiladores del núcleo del átomo (que le dan su carga positiva) y su fuerza gravitacional. Esta fuerza magnética está mediada por el SP, como veremos cuando hablemos del electromagnetismo.

El cuarto número cuántico está determinado por la helicidad de la nube de energía del electrón. Este es el número cuántico de espín, que parametriza el momento angular intrínseco (o momento angular de espín, o simplemente espín) del electrón.

– Los electrones desaparecen y luego reaparecen en diferentes capas.

Los científicos han descubierto un extraño tipo de movimiento cuántico que ocurre en los electrones que viajan entre las diferentes capas atómicas de los átomos. En lugar de viajar de la capa superior a la inferior a través del medio, los electrones fueron atrapados desapareciendo de la capa superior y reapareciendo en la capa inferior en una fracción de segundo más tarde, sin que hubiera rastros de ellos en el medio. De acuerdo con nuestro experimento mental, especulamos que cuando los hilanderos se agrupan, la nube de energía del electrón circundante se comprime / colapsa a un nivel no observable. Una vez que el electrón alcanza su caparazón correcto, los hilanderos reanudan sus posiciones hacia arriba y hacia abajo y el electrón vuelve a aparecer. Esta característica indica la gran sensibilidad de las nubes de energía de las partículas subatómicas a las distribuciones / ubicaciones de los hilanderos en sus núcleos.

– Dispersión de electrones

Nuestros experimentos mentales ofrecen una posible explicación de por qué las partículas de carga similar se repelen entre sí y las de carga diferente se atraen entre sí.

Como hemos mostrado anteriormente, todas las partículas observadas no son más que una manifestación de las vibraciones de los campos de energía localizados como resultado de la interacción de los hilanderos de las partículas con los de las partículas espaciales. Las partículas de la misma carga crean una distorsión similar en la geometría de la estructura del espacio. Esto condujo a separarlos. Mientras que las partículas con diferentes cargas crean una geometría complementaria que las atrae entre sí. Sin embargo, según el principio de exclusión de Pauli, no hay dos partículas de Fermion que puedan ocupar el mismo espacio. Según nuestra terminología, como cada partícula subatómica no es más que una manifestación del estado de excitación del campo relevante en el vector espacial, entonces no habrá dos partículas subatómicas que ocupen el mismo SP.

La geometría repulsiva en la estructura del espacio explica la dispersión de electrones

– El principio de exclusión de Pauli

Este principio establece que en el caso de cualquier átomo o molécula o electrones, no hay dos que tengan los mismos cuatro números cuánticos pueden ocupar el mismo espacio. Por ejemplo, dado que todos los electrones son la manifestación de las excitaciones en el campo de electrones (es decir, la interacción con el SP), entonces cada electrón debe tener su propio SP asignado para materializarse. A medida que un electrón adquiere más energía, necesitará un espacio más grande para vibrar y girar, de ahí su movimiento a capas superiores. Este principio se aplica a todas las partículas de Fermion, ya que necesitan el SP para interactuar y materializarse.

Electrones que absorben y emiten fotones

Esta es una ley fundamental de la naturaleza. Teorizamos que cada electrón que orbita alrededor de un átomo específico debe tener su propia cantidad específica de E. A medida que el electrón se mueve a una capa superior, necesitará un fotón con el mismo número de cadenas de energía que forman la nube de energía del electrón. Así es como podemos identificar los átomos que emiten los fotones. Si un fotón tiene exactamente el doble o el triple del número específico de cadenas de energía para ese átomo, entonces el electrón puede saltar más de una capa.

Una pregunta no resuelta de acuerdo con el pensamiento detrás de la Teoría de Singularidades y Partículas Espaciales: si un fotón está hecho de una colección de cadenas cuánticas E dobles para crear un giro de 1 (es decir, tiene cadenas RL y LR E) y el electrón tiene un giro de ½ solamente, entonces, ¿cómo absorbe y emite el electrón los fotones? ¿El fotón pierde sus cuantos de energía RL en el condensado (SP) que forma el campo cuántico de electrones en el proceso de absorción de fotones y luego los recupera a medida que se emite el fotón?

-El estudio de la química.

Las interacciones SP con varios núcleos de átomos y sus electrones en órbita determinan la geometría específica, la solidez y muchas otras características de todas las materias. El estudio de la química es en efecto el estudio de estas relaciones. Ahora tenemos nuevas herramientas en forma de SP, los spinners y E quanta para una mejor comprensión de todos los aspectos de la química.

En resumen, el electrón es clave para la química, el electromagnetismo, el dominio de los asuntos sobre los antimateria y para todos los aspectos del funcionamiento del Universo tal como lo conocemos.

Ellos pueden Se necesita un tiempo finito para que un electrón haga una transición. Simplemente no pueden permanecer entre las conchas, porque no hay un estado propio de energía allí, y solo los estados propios de energía son estacionarios.

Los electrones en los átomos se mueven en un campo central de Coulomb y, según Maxwell, deberían irradiar radiación electromagnética y girar en espiral hacia el núcleo. En realidad no lo hacen porque hay estados estacionarios y normalmente permanecen en ellos. Si están en un estado excitado, perderán energía si son desalojados, y por un breve tiempo estarán entre estados. Sin embargo, debe darse cuenta de que los estados se definen como estados de energía estable, pero debido al Principio de incertidumbre, el electrón puede alejarse de la distancia que proporciona la energía potencial adecuada, y todas las funciones de onda tienden a extenderse hasta el infinito. De hecho, no hay necesidad de buscar un electrón de un átomo aquí alrededor de Marte, por ejemplo, pero hay una “propagación” radial lo suficientemente fácil como para que no haya espacio dentro del átomo donde no haya probabilidad de encontrar un electrón.

Mi comprensión es diferente de la de Stephen Farrier, aunque obviamente él está mejor educado en esto que yo. Me enseñaron lo que le enseñaron: que los niveles de energía representan configuraciones estables, y todos los demás estados posibles evolucionarían rápidamente a una de las configuraciones estables.

Sin embargo, recuerdo haber leído un resumen de un proyecto de investigación destinado a medir cuánto tiempo les toma a los electrones hacer la transición, y el resultado fue que, lo mejor que podemos medir, es un evento instantáneo. Es decir, simplemente no podemos capturar el electrón en transición de un estado a otro. Si esto es cierto, entonces, a todos los efectos, estos estados de transición no existen sino en nuestra imaginación.

Desafortunadamente, parece que no puedo encontrar esta investigación, por lo que no puedo verificar si mi resumen es correcto o no. Quizás alguien con mejor memoria que yo.

No es verdad. Pueden existir electrones entre capas.
Cuando los electrones están unidos a un núcleo, es cierto que los únicos estados estables son los que tienen números cuánticos discretos, que corresponden a las “capas” que usted menciona. Como probablemente sepa, las capas de electrones son análogas a las ondas estacionarias, por ejemplo, en la piel de un tambor. Estas ondas tienen que tomar valores discretos.
Pero si un electrón no está en un estado estacionario (es decir, si su función de onda está cambiando con el tiempo), entonces no está restringido.
De hecho, los electrones pueden pasar de una capa a otra, y durante la transición están efectivamente “entre capas”.

Los electrones que pertenecen a un átomo específico no pueden salir de sus caparazones u órbitas y “dar un paseo por el parque” entre las órbitas. Sin embargo, si hay otro átomo cerca, entonces es probable que las órbitas de estos dos átomos se crucen y, por lo tanto, los electrones entren en las órbitas del otro y en el medio, diciendo: “¡Sal de mi cara, punk con carga negativa!”

Como las conchas se superponen, “entre conchas” no tiene sentido.

Orbital atómico – Wikipedia

Un electrón solo necesita cambiar el “camino” (momento) para estar en un orbital diferente. No requiere un cambio de paso en la “posición”.

Está más allá de mi alcance responder, pero puede ver cómo obtienen esa conclusión en este enlace, http://abyss.uoregon.edu/~js/21s

Espero eso ayude.