¿Cómo se atraen y se repelen las mismas partículas de carga, ya que sabemos que la partícula portadora de fuerza es un fotón dentro del campo EM?

Según QFT, la respuesta es muy breve y convincente: “seguramente, los fotones virtuales no tienen masa y no tienen carga eléctrica”. Entonces, podemos cerrar la ventana a estas preguntas. El problema es que el interlocutor no está solo y esas preguntas van en aumento. Por otro lado, en los últimos años, se han realizado muchos esfuerzos para responder a tales preguntas y, en este sentido, se han publicado numerosos artículos que son incompatibles con la teoría cuántica de campos, en particular, la electrodinámica cuántica (QED).

Parece que debemos abrir una nueva ventana sobre estas preguntas y, con un nuevo enfoque, tratar de revisar la electrodinámica cuántica.

“QED se basa en la idea de que las partículas cargadas (p. Ej., Electrones y positrones) interactúan emitiendo y absorbiendo fotones, las partículas que transmiten fuerzas electromagnéticas. Estos fotones son “virtuales”; es decir, no se pueden ver ni detectar de ninguna manera porque su existencia viola la conservación de la energía y el impulso “.

¿Los campos electromagnéticos están formados por fotones virtuales? ¿O son simplemente un dispositivo matemático de contabilidad para QED?

Las teorías de campo cuántico describen una combinación de “dispositivos de contabilidad” matemáticos. Los fotones virtuales no se pueden detectar de manera directa. Indirectamente, se detectan todo el tiempo a través de las interacciones de “partículas” cargadas en QED. Andrew Messing dijo.

En electrodinámica cuántica (QED), una partícula cargada emite partículas de fuerza de intercambio continuamente. Este proceso no tiene efecto sobre las propiedades de una partícula cargada, como su masa y carga. Una partícula virtual es una fluctuación transitoria que exhibe muchas de las características de una partícula ordinaria, pero que existe por un corto tiempo. Esto se debe a otro principio de incertidumbre, que relaciona el tiempo y la energía.

En el modelo estándar, las partículas de materia transfieren cantidades discretas de energía mediante el intercambio de bosones entre sí. El modelo estándar aún está incompleto, quizás sea parte de una imagen más amplia de la física moderna que incluye la capa más profunda y oculta del mundo subatómico.

La pregunta es, ¿dónde está la parte oculta de la física moderna? La parte oculta de la física moderna se encuentra más allá del principio de incertidumbre. Incluido en la escala sub cuántica, donde se realizan las interacciones cuánticas entre fotones y gravitones. El lado oculto y oscuro de la física moderna también es un lugar donde las partículas cargadas absorben y emiten cuantos de energía, sin ninguna descripción del mecanismo de absorción y emisión por partículas cargadas. En la física moderna, una partícula cargada crea un campo eléctrico, pero el mecanismo de este proceso es ambiguo y no explica cómo una partícula cargada crea un campo eléctrico.

Si una partícula cargada como generador tiene una salida conocida como fotón virtual, ¿cuál será su entrada?

¿Hay alguna manera de explicar el fotón virtual sin utilizar el principio de incertidumbre?

¿Qué es el vacío cuántico lleno que permite la creación de pares de partículas virtuales de partículas antipartículas?

Para encontrar la respuesta a estas preguntas, no es una forma lógica de describir el fotón virtual directamente, porque no son detectables directamente.

La forma lógica es desarrollar nuestra comprensión de la energía electromagnética y describir la relación entre las partículas cargadas y sus campos electromagnéticos.

Para comprender y describir el mecanismo de producción y rendimiento de los bosones portadores de fuerza (en particular, los fotones virtuales), debemos reconsiderar la fuerza y ​​la energía. Los lados izquierdos de la segunda relativista de Newton (F = dp / dt) y las ecuaciones de equivalencia masa-energía (E = mc ^ 2), que con un nuevo enfoque de F y E (fuerza y ​​energía) tiene que ver en este post.

En la mecánica cuántica relativista, el problema es que las ecuaciones de Dirac no pueden explicar la producción de pares virtuales y la descomposición en el vacío. Es por eso que el principio de incertidumbre se usa para justificar la producción de pares virtuales y la descomposición en el vacío. Richard Feynman propuso el comportamiento del cálculo de partículas elementales en diagramas en serie que se llama diagramas de Feynman que incluye también la producción de pares virtuales y la descomposición del vacío. Considere que el fotón sin masa es una suposición (1, 2 y 3).

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.

Masa de descanso

Como sabemos, algunas partículas como los fotones nunca se ven en reposo en ningún marco de referencia. Entonces, hay dos tipos de partículas en la física;

1- Algunas partículas como el fotón se mueven solo con la velocidad de la luz c, en todos los marcos de referencia inerciales. Llamemos a este tipo de partículas las partículas NR o las partículas de condición Never at Rest.

2- Otras partículas como el electrón siempre se mueven con la velocidad v <c en todos los marcos de referencia inerciales; tienen masa en reposo y podrían llamarse partículas.

Según la definición anterior, el fotón y el gravitón son partículas NR, mientras que el electrón y el protón son partículas.

Fotón y campo gravitacional

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:

Allí, 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.

En los días de Einstein, las fuerzas fuertes y débiles aún no se habían descubierto, pero encontró la existencia de incluso dos fuerzas distintas, la gravedad y el electromagnetismo, profundamente preocupante.

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. Del mismo modo, el positrón se comporta como un electrón que es similar a un generador y produce y propaga fotones virtuales negativos 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.

Energía sub cuántica y diagramas de Feynman

En la electrodinámica cuántica, las partículas cargadas (por ejemplo, electrón y positrón) tienen interacción entre sí a través de la propagación y absorción de fotones (partículas que transportan fuerza electromagnética) y estas interacciones están justificadas por el Principio de incertidumbre. Incluso los diagramas de Feynman son una representación para describir procesos físicos. Mientras que mediante el uso de energías sub cuánticas y fotones virtuales positivos y negativos, la interacción entre partículas cargadas se explica como análisis físicos y cálculos matemáticos. Por ejemplo, observe la repulsión de dos electrones (figura).

Nota importante: tanto el fotón real como el fotón virtual son portadores de energía, pero hay una diferencia general entre ellos, el campo eléctrico no es efectivo en el fotón real (de hecho, no tiene un efecto considerable), pero sí afecta al fotón virtual.

El fotón virtual es la fuerza portadora, pero cuando esta fuerza es convertible en energía que se combina con el fotón virtual opuesto. Un fotón virtual repele el mismo fotón virtual y absorbe el fotón virtual opuesto. Además, debe tenerse en cuenta que el fotón virtual es parte del fotón real, y como un fotón real tiene masa.

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Convencionalmente, creo, se repelen cargos similares y se atraen cargos opuestos.
Vista alternativa; Las cargas (eléctricas) son direcciones relativas de líneas imaginarias de fuerza de campos eléctricos. Los campos eléctricos son partes distorsionadas angularmente del medio universal. Cada campo eléctrico tiene cargas eléctricas positivas y negativas. Como la carga eléctrica es dirección relativa, depende de la referencia utilizada.
La interacción entre dos campos eléctricos tiene lugar cuando están super posicionados. Dependiendo de las direcciones de las distorsiones en el medio universal, la densidad de distorsión entre los cuerpos de materia 3D que producen campos eléctricos aumenta o disminuye en comparación con la densidad de distorsión en sus lados exteriores. Tendencia del medio universal a estabilizarse, mueve los cuerpos uno hacia el otro (atracción) o los aleja uno del otro (repulsión). ver: viXra.org e-Print archive, viXra: 1404.0440, Campos y capítulo 11 de ‘MATERIA (reexaminada)’.
No hay transferencia de fuerza ni portadores de fuerza.

No sabemos que los fotones son ondas dentro del campo EM. Según MC Physics, los fotones son partículas reales con masa real que gira / gira a frecuencia y proyecta fuerzas eléctricas y magnéticas alternas a medida que viaja.

Ahora, se desconoce cómo las fuerzas de atracción y rechazo atraen o empujan a las masas cargadas. Una mala visualización es que es como una fuerza de atracción del tazón entre cargas opuestas (un conjunto de + 🙂 está en el lado cóncavo y repele la fuerza entre cargas similares (2 conjuntos +: + y – 🙂 están en el convexo lado. ¡Así las masas cargadas simplemente ruedan! El ángulo de la curvatura proviene de una Ley de Coulomb modificada.

Eso suena familiar ……….

De acuerdo, es reulsión por el mismo cargo y atracción por cargos opuestos, supongo que es un simple error. Ahora, debe comprender que el “intercambio de partículas virtuales” es solo un modelo matemático de lo que sucede. No se intercambia nada real en la naturaleza, las fuerzas entre cargas en el nivel elemental son solo el resultado de interacciones de campo cuántico. El modelo de intercambio virtual de partículas nos permite calcular las probabilidades de varios procesos, por lo tanto, es útil, pero no debe tomarlo demasiado literalmente.

Ahora: ¿cómo maneja el modelo la diferencia entre cargas positivas y negativas? Las reglas de cálculo en el modelo de intercambio de partículas virtuales dicen que para cada “vértice”, es decir, el punto donde una partícula cargada emite o absorbe un fotón, debe multiplicar la amplitud por un factor numérico que contiene la carga eléctrica. En el caso de que dos partículas cargadas interactúen, para cargas de signo opuesto se obtiene un signo opuesto de la amplitud, que para cargas de suspiro similar. Luego debe integrar esa amplitud sobre los momentos sobre las posiciones y los momentos de las partículas involucradas, y al final cuadrándola para obtener la probabilidad, pero básicamente la diferencia entre las cargas de signo igual y signo opuesto se deriva de esa diferencia en el signo de La amplitud elemental.

La pregunta asume (¡y esto está mal!) Que la información sobre la interacción se incluye solo en el campo EM. De hecho, es una corriente eléctrica que interactúa con el campo. Así, el signo de una carga entra en la expresión para dispersar la amplitud. Dependiendo de este signo, el mismo fotón virtual (propagador de fotones) produce un potencial atractivo o repulsivo.

La respuesta convencional es que se explica por el intercambio de fotones “virtuales”.
Este no es un concepto fácil de explicar a los no especialistas (como yo).
Este enlace puede ayudar: http://math.ucr.edu/home/baez/ph

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